Za bilo koji fazni prijelaz, Clapeyronova kuća je zaglavljena. Ekvivalentni Clapeyron i Clausius-Clapeyron. Viznachennya toplina viparovvannya ridini

Rupa u ugaru zbog temperature i poroka može se naći u čvrstim, čvrstim i gasovitim fazama.

Fazni prijelaz je proces koji se nadzire vitratskom toplinom i borom, u kojem se vidi promjena u zbirnom taboru govora. Premještanje iz jednog mlina za agregate u jedan od pT - dijagrami (slika 6.1)

Ako se temperatura uzima u dimenziji neovisnog parametra, tada uključite pT - dijagrami mathimut miševi tri karakteristične linije

; ; ;

Linija linije je geometrijsko mjesto tačaka u kojem se jedna nalazi na jednako važnoj stanici, bilo da je riječ o paru tri zbirne stanice govora.

linija (linija AK na slici 6.1.) ukazuje na jednako važan mlin rijetkih i gasovitih (parnih) faza. Cyu linija naziva se isparavanje linije (ili vorteks procesom - kondenzacija linije).

linija (linija AC) pogodan za jednako važne mlinove čvrstih i gasovitih faza. Svrha sublimacijske linije (ili, prema orbitalnom procesu - desublimatizacija).

Na liniji (linija A B) da se nalazi u čvrstoj i idka fazi. Tsya liniya naziva se taljenje linina (ili, prema rotacijskom procesu, stvrdnjavanje).

Prijelaz iz jednog agregata u isti na istim temperaturama bit će izveden na strogo pjevajućim stegama, ili na datom poroku na strogo pjevajućim temperaturama. Ako, na primjer, ako se neću pretvoriti iz djeteta u hvataljku nalik na paru, tada će se temperatura mijenjati sve do tiho, sve dok se cijela linija ne pretvori u paru. Slični se procesi provode na linijama taljenja i sublimacije.

Temperatura na kojoj dolazi do prijelaza iz krutog mlina u sloju naziva se temperatura taljenja (skrućivanje). Količina topline koja se unese u cijeli proces naziva se toplina topljenja (kada se skrutne, toplina se neće vidjeti).

Temperatura prijelaza govora iz malog kampa u plinski sličan naziva se temperatura ključanja (za dati porok) ili - temperatura kondenzacije u rotacijskom procesu. Malo topline, koja se može zarobiti u cijelom procesu, naziva se toplina pare (s kondenzacijom će se vidjeti malo topline).

Temperatura prijelaza iz krutog mlina u plinski sličan naziva se temperatura sublimacije, a količina topline koja se dovodi cijelom procesu naziva se toplina sublimacije. Zvorotny tranzicija - desublimacije će nadzirati viziju puno topline.

Krivulja, barem u ulazu zbog temperature i zahvata pri prijelazu iz malog kampa u plinski TO, naziva kritična tačka. U isto vrijeme, postoje fizičke performanse između malog i plinskog govornog mlina. Grintanje o prisutnosti kritične tačke može biti sigurno pV- dijagrami opklade za vodu (slika 6.2.).

Povećajte hvat da biste povećali temperaturu tačke ključanja. Sa tsyom obsyagom V mijenja se faza nalik plinu, a plodna faza V rast. Sa deyakom hvatom (P = p cr = 22.12 MPa - za vodu) dva obsyagu izgledaju isto; t cr = 374,16 ° C, div. § 6.3). Već se na kritičnim mjestima može koristiti suha para, kao i kipuća voda, pa u takvom rangu postoji razlika između prirodne i parne faze.

Sve tri krivulje, koje su jednako važne za fazu razvojnih faza govora, mijenjaju se u tačku govora kože, koja se naziva tačkom upotrebe (tačka A(Pogledajte sliku 6.1.) Na istoj tački na termodinamičkom nivou postoje tri različite faze govora - čvrsta, rijetka i gasovita, tako da nestaje iz ostale tri faze.

Mala. 6.2

Značajno je obilježje faznih prijelaza.

toplina s r u procesu fazne tranzicije

,

so yak ,

Značajke izobarnog (volumetrijskog) proširenja α (2.12) i izotermičke kompresije nedosljednosti

; ,

so yak ; ; .

Značajan interes predstavlja porodica Clapeyron-Clausius, koja se odnosi na toplinske vrijednosti (temperatura, porok, zapremina) iz kalorijske (toplina faznog prijelaza). Tse rivnyannya maê viglyad (visnovok vidi B)

,

de q- toplina faznog prijelaza; - mali volumen ridinija ili čvrsto tijelo; - petite objem opklade; dp / dT- ukradeno iz poroka po temperaturi, uzeto na krivulji faznog prijelaza.

Rivnyannya Klaiperon - Klausius se može popraviti za sve promjene u agregatu mlinova rehovina. U zagalnyj viglyadí karakterizira promjenu poroka faza, koji se nalazi u nivou, u smislu temperature. Alephysichny zm_st je uključen u cijenu r_vnyannya vrijednosti u koži okremomu vypadniy.

U vreme topljenja čvrstog tela (kriva AB na sl. 6.1) vrijednost klaperon-Klausijeve vrijednosti je takva fizička promjena: q- topljenje topljenjem; - volumen čvrstog tijela kućnog ljubimca; - mali obiem ridini. Odmah dovod plina (krivulja AK):q- toplina parne sobe pitoma; - volumen kipućeg ridinija za kućne ljubimce;
- količina suvih opklada za kućne ljubimce.

Sa sublimacijom (kriva
AC): q- pitoma toplina sublimacije; - volumen čvrstog tijela kućnog ljubimca; - mali ulog suhe vode.

Uz pomoć Clapeyron - Clausius ryvnyannya moguće je instalirati topljenje, isparavanje i sublimaciju nahil linije u potrošačkoj točki. Zapišite cijenu ryvnyannye

.

Tako da je jak odličan q, T, za sve govore, počni pozitivno (za vinjetu, vodi kroz anomaliju)

.

Zvidsi viplivaê, scho kuti nahila α 1, a 2, a 3 tačkaste krive AB, AK i AS u tački A prema osi T biti manji od 90 ° (slika 6.1).

Za vožnju, abnormalnost opskrbe vodom u vrijeme faznog prijelaza manja je od količine leda ... Na tu vrijednost dp / dT od Clayperona - Clausiusova linija bit će negativna, a od dna linije α 4 krivo topljeni led (krivulja AB 1) bit će više od 90 °.

U takvom rangu, za sve normalne ridine i sve linije njihove fazne konverzije skreću udesno. Za krivu vožnju AB 1što je važno za čvrste i plodne faze da pomaknu hvat prema nižim temperaturama (lijevo).

§ 6.3. str ν - DIJAGRAM VODENOG PARA

Na sl. 6.2. predstavila phasova - dijagram, jak je grafikon neobrađenosti za okladu vode i vode u poroku (vidi § 2.5).

krivo AF predstavljaju neobrađenost vode kućnog ljubimca i poroka na temperaturama

t= 0 ° C, odnosno izoterma vode na nultoj temperaturi. Područje, koje se nalazi između izoterme i ordinate, područje je jednako važne kombinacije čvrste i čvrste faze. krivo AF Mayzhe je paralelna s osi ordinata, jer je voda praktički nestabilna. Ova pitoma se ne mijenja mnogo tokom procesa pritiska.

Kada se voda zagrije sa stalnim porokom str volumen bebe će se zbilšuvati i na dostignutoj temperaturi tačka ključanja A " Volumen djeteta raste do maksimuma. U hladnom višku temperatura tačke ključanja raste i pitoma je u tački A " bit će više, manje u tački A ".

Gubitak sitnice pv - dijagrami izgledaju krivo AK, zvani iskrivljeni ridini blizu kordona. Sjednite na obline stepenica suhoće NS=0.

Dati dovod topline sa stabilnim hvatom mora se izvršiti prije procesa rastvaranja pare (linija A "B"), kako završiti na tački V ". Para u ts_y tački će biti suva korov sa volumetrijskim procesom A "B" je jedan sat izobabičan i izotermičan.

Obilje kućnih ljubimaca obsyagu ví vise predstavljeno je krivo KB, yaka se naziva krivim parom. Na krivulji koraka suhoće x = 1.

Yaksho u kampu, jak kojeg karakterizira točka V "(abo V " s velikim zahvatom), sve dok se ne unese par topline, tada će se njegova temperatura i volumen smanjiti. linija B "D predstavlja proces pregrijavanja pare.

U takvom rangu, krivo AKі KB AK AKі KB Područje dvofaznog sistema, koje uključuje paru i idinu (zbir pare i vode), ponovo je zavareno. desno krivo KB i vische points Prije područje pregrijavanja opklada je odbijeno.

Speck Prije nazvati kritičnom tačkom (odjeljci §2.5 i §6.2). Parametri kritične tačke za vožnju: t do = 374,16 0 S; = 22,12 MPa; = 0,0032 m 3 / kg; i k = 2095,2 kJ / (kg.K).

Speck A koji karakteriše tabor ključalog ridinija u tački (div. § 6.2). Temperatura tačke ključanja vode pri t 0 = 0,001 ° C ≈ 0 ° C. Dok se u mlinu, koji karakteriše tačka otpada, prije kraja opskrbe toplinom, proces vrenja prikazat će se na osnovu slike odjednom krivom nulte skale, u praksi izađite iz apscisa.

mízh krivulje NS= 0і x = 1lokacije krivulja srednjih koraka suhoće. Svi smradovi dolaze od tačke Prije.Jedna od ovih krivulja s korakom suhoće je prikazano na Sl. 6.2.

Pitom broj robota , Otrimano u procesu ili u ciklusu, na pv- dijagrami su prikazani kao općenito područje za iskrivljen proces ili usred ciklusa (pod. Sl. 6.7A, 6.8a, 6.9a).

§ 6.4. Ts - DIJAGRAM VODENOG PARA

Postupak zagrijavanja vode od 0,01 ° C = 273,16 K do temperature ključanja u poroku str 1 -const biti okarakterisan linijom AAA 1 . linija A 1 V 1 je procesom pare i linijom V 1 D 1 - postupkom pregrijavanja pare (slika 6.3.). Yaksho se prijavljuje na Ts- dijagrami su brojni takvi izobarni procesi i točke u kojima se popravlja i završava proces vrenja, zatim dvije krivulje blizu kordona AK- iskrivljeni klipovi kukuruza ( x = 0) і KB- krivulja kraja vrenja (krivulja suhe pare x= 1), jer se konvergiraju u kritičnoj tački TO.

Mala. 6.3

Speck A ovdje je po drugoj točki (odjeljak § 6.2.6.3) koja vrsta izobare

R 0 = 0,611kPa i izoterma t 0 = 0,01 ° Z=273,16 TO.

prikordonny krivulje AKі KB podijelite područje s dijagramima na tri dijela. više iskrivljeno AK regija Rídini je ispečena. mízh krivulje AKі VC-područje vologo opklade (zbir pare i vode). desno krivo KB i vische points Prije Postoji područje pregrijavanja opklada. krivo AK Uzmite jedno uvo u korisnu tačku A, roztashovanoy na osi ordinata, da se uključe, ali pitoma entropije na temperaturama od 273,16 ° C je blizu nule. Isobari grijanje vode AAA 1 ,Aa 1 A 2 do temperature ključanja u poroku R 1 i R 2 dana za normalan porod, tako da bez urahuvannya abnormalnosti vode, što je najveća snaga na temperaturama t= 4 ° C. Tse iskakanje je mali priliv do tačnosti pri razrahunki. Vice u maloj tački

R= 0,611 kPa odgovara izobaru AB.

mízh krivulje AKі KB iscrtavanje krivulja srednjih koraka suhoće NS 1 ,x 2 , x h, x 4, sve krive konvergiraju u kritičnim tačkama Prije Deznika razlika između prirodne i parne faze, tako da suha para i kipuća voda mogu imati istu snagu.

Malo topline , Pogledaj posao, dalje Ts- dijagrami su prikazani kao područje pod krivim procesom (pod. Sl. 6.6b, 6.7b, 6.8b). Roto rotacijski ciklus Pitoma robota l = q 1 -q 2 se također može naći u prikazu područja ciklusa. U takvom činu, za pomoć Ts- do dijagrama se lako može doći poznavanjem izraza kkd obrnuti ciklus.

performanse Ts- dijagrami u činjenici da vam omogućavaju da napustite temperaturu radnog tijela i spoznate malo topline dok sudjelujete u procesu. Prije nego što se dijagramima ne rukuje, potrebno je uvesti potrebu za vizualizacijom određenih područja. Ts-dijagrami su uveliko stagnirali kod već postojećih parnih i rashladnih jedinica, bez očuvanja najbolje slike procesa.

§6.5. iS - DIJAGRAM VODENOG PARA

je- Dijagram je najbolja ruka za krunice. Povezan je s timom koji njeguje malo topline, a roboti ne predstavljaju područja poput a Ts-і pv - dijagrame i u kratkim redovima (slika 6.4).

Za zrno koordinata u je- dijagrami se vode do željene tačke, de s 0 = 0 (prihvaćeno) i o = 0. Uz apscisu se taloži entropija pitoma, a duž osi ordinata entropija pitoma. Na osnovu datih tabela vodenih opklada na dijagramima, primjenjuju se krivulje ridinija u blizini linije (AK) ja par (KB)(Navodno ništavno x = 0í singl x = 1. stupanj suhoće), ali da se konvergira na kritičnoj točki TO. Prykordonna krivulja ridini ide iz klipa koordinata.

izobari ( p = const) U području vologo bet je izravno otetim linijama, kako odvesti klip na krivo nulti stupanj suhoće, sve dok ne smrdi. U cijeloj regiji postoji izobarni i izotermički odgovor, tako da smrdi istom efikasnošću do osi apscisa. Za nalik izobari - izotermi


,

de φ - kut nahilu izobar prema osi s, T s- temperatura zadebljane, nepromijenjene za dati porok svuda, čak i blizu krivulja kordona AKі KV.

U području pregrijanih opklada (desno i lijevo krivo NS= 1) Isobari mogu vidjeti krivine kako idu uzbrdo od neprozirnog, ravno prema dolje. Izoterma u cijelom području ide desno, a tupost je točno uz brdo. isobara AB 1 nacrtajte stege u željenoj tački p 0 = 0,000611 MPa. Područje dijagrama, roztashovana niže od tačke kvara, karakteriše razvoj opklade na vrhu i leda.

mízh krivulje AKі KB nanesite mrežicu linije post-stage suhoće ( x = const) Par koji se konvergira u kritičnoj tački TO.

Osim toga, na dijagram je primijenjena mreža izohora, ali nema krivulja, već ide uzbrdo (kako u području znanosti, tako i u području pregrijavanja opklada) hladnije, manje izobarno. uključeno je-dijagram sl. 6.3. Izohore nisu usmjerene.

U praktičnim rozrahunk -ovima, vikaristi se oslobađaju područja dijagrama, ispečenih u gornjem desnom rezu. Prilikom povezivanja, koordinatni koordinat se prenosi iz tačke 0 u tačku 0 ", tako da možete prikazati dijagram u većem obimu.

dijagram je naširoko zastosovuêtsya za razvoj procesa s vodenom parom. Zalny metod polja u ofanzivi.

1. Za date parametre klipa, karakteristike procesa i dati krajnji parametar u i s-dijagrami se nalaze u grafikonu procesa.

2. Iza klipa i krajnjih točaka, proces sadrži sve glavne parametre pare u broju točaka.

3. Odredite promjenu unutrašnje energije za formulu

4. Toplina procesa određuje se po formulama:

a) proces ν = const;

b) proces p = const ;

c) proces T= const ;

d) proces s= const q= 0.

5.0determined pitoma robot iza formule

.

Sve su prikazane dijagramima u pv-,Ts-і je- Koordinate na različitim razinama bit će zasnovane na tablicama parametara, preuzetim iz prethodnih i teorijskih podataka. Nybílsh tačne tabele za raspodelu opklada na vodi u Moskovskom institutu za energetiku pod rukovodstvom prof. M.P. Vukalovicha.

TOPLOTNI UČINAK FAZNIH PRIJELAZA

Spívdnoshennya Clausius - Clapeyron.

Prijelaz komponente iz jedne faze u kontrolu nadređene pojave topline, kao što je moguće samo na temelju temeljnog principa termodinamike:

VISNOVOK I ANALIZA Spivvidnoshennya Clausius - Clapeyron.

Za svaki jednako važan prijelaz govora iz jedne faze α u prvu fazu β, * ) Prije kožnih faza možete pisati

Indeksi α i β predstavljaju relevantnost parametara za opću fazu. U jednako važnim umovima između faza α i β, dolazi do promjene energije iz Gibbsa tokom dana, tobto

,

NS
ríravnívaya desni dio rívnyan 1 i 2,

Za jednako važan proces preokreta smatra se da jeste
і
za pisanje

a rivnyannya (3) nabude viglyadu

,

de ΔH trans je toplina faznog prijelaza.

Toplinski učinak, koji predstavlja fazni prijelaz supernove, a počinje s ofenzivnim rangom:

rivnyannya

ClapeyronaClausius

de ΔV je promjena rezultata faznog prijelaza; dP / dT - promijenite porok u količini temperature u slučaju izjednačavanja štednje u dvije faze.

Klapejron-Klausije je toplotni efekat povezao sa procesom stezanja opklade, temperaturom i borama u procesu faznog prelaza.

Za procese vapinga w → n i sublimacije tv → clapeyron-Clausius se može predstaviti sljedećim rangom:

de ΔH isp, ΔH podtoplota isparavanja i sublimacije; V p, V f, V tv - molarna para, linija i čvrsta materija, zapravo.

U procesu vrenja i sublimacije dolazi do promjene količine ΔV i promjene vrijednosti dP / dT. Kod istopljenih, navpaki, promjena ΔV je mala, a vrijednost dP / dT je beznačajna.

zadnjica 1. Izvršen rozrakhunok za temperaturu taljenja Klapeyron-Clausius ryvnyannym do fenola T pl. Čvrstoća čvrstog fenola ρ tv sa atmosferskim porokom skladišta 1,072 ∙ 10 3 kg / m 3, i čvrstog ρ w = 1,056 ∙ 10 3 kg / m 3; toplina topljenja ΔH pl = 1,045 ∙ 10 5 J / kg; temperatura smrzavanja 314,2 K. Značajno dP / dT i temperatura taljenja pri R = 5,065 ∙ 10 7 Pa:

Povećanje temperature taljenja kada se porok pomakne za 1 atm (1.013 ∙ 10 5 Pa) postaje 4.525 ∙ 10 -8 stepeni / Pa. S povećanjem poroka do 5.065 ∙ 10 7 Pa, temperatura taljenja raste za ΔT = (dT / dP) ΔP = 4.525 ∙ 10 -8 ∙ 5.065 ∙ 10 +7 = 2.29 K, tako da je skladište T pl = 314,2 + 2, 29 = 316,49 K.

Materija na uvazu, ali u procesu taljenja na velikom broju žljebova V> V tv, do ∆V> 0 i pri pomicanju poroka P, temperatura taljenja raste T.

Međutim, takvi govori su poput vode (H 2 O), bizmuta (Bi), mogu biti čvrste faze V tv više, niže željezne faze V z< V тв. Тогда в процессе плавления этих веществ изменение мольного объема ∆V будет <0 и при повышении давления Р температура плавления будет уменьшаться Т↓

DODATAK 2. Kovzannya kovzan_v na ledu mučen usvajanjem u području kovzannya vody, kao viconuê uloga ridkogo mastila. Ranije su poštovali ideju da se mogu voziti po topljenom ledu pod stiskom gostičnog konika. Međutim, termodinamički rast Clapeyron-Clausiusa se ne podudara. Díysno, pitoma obsyag vodi (f) i led (tv) jednaki V f taktova = 10 -3 m 3 / kg i V tv otkucaja = 1.091 · 10 -3 m 3 / kg; toplina topljenja ΔH pl = 332,4 kJ / kg:

Odluka:

Cijena prikazivanja, za snižavanje temperature leda za jedan stepen Kelvina, potrebno je promijeniti zahvat za 1,34 ∙ 10 7 Pa, na približno 134 atmosfere, što je nerealno;

Tanennya led je uglavnom posljedica trljanja i pretvaranja robota u toplinu prilikom odbijanja postelje na ledu, a ne pritiskanjem leda.

Rivnyannya za proces viparovannya
može se vidjeti u integralnom pregledniku. Molarni volumen opklade značajno će promijeniti molarni volumen ridinija, V p >> V w, tako da se vrijednost V z može zehtuvati. Todi Rivnyannya Clapeyron-Clausius bit će registriran pri viglyadu:

Para se naručuje prema zakonima idealnog gasa: PV = RT
, todí
, Vraćanje rivnyannye, preuređivanje hvata P u lijevom dijelu rivnyannye, i dT u desnom dijelu. otrimuêmo:

abo

Izvodi li se integracija (1) u intervalima od T 1 do T 2 i od P 1 do P 2 s razlogom, što je u području niskog zahvata pare? H sp ≈ const; kao rezultat integracije sljedećeg:

?? H isp / R = const, vino za integralni znak

Za dodatnu vrijednost (2) moguće je grafički povećati vrijednost topline isparavanja, kao i pritisak R 1 i R 2 i odgovarajuću temperaturu isparavanja T 1 i T 2. količina temperature, apsolutna

Stupanj lnP od 1 / T bit će linija, a tangenta kuta nahilu tsíjí ravno ceste
, Tobto
, a

Značenje Rozrakhunkoví? Moramo imati dovoljno preciznosti za vježbu, jer ne pravimo kompromise u pogledu tačnosti bez potrebe za prosječnom vizualizacijom. Može li viktorijanska ryvnyannya (2) za vokalnu rosrakhunku, ako za vrijednosti? Nis viznachayut promijeniti porok kada se temperatura mijenja u procesu isparavanja.

Toplina faznih prijelaza može se temeljiti na veličini standardnog mentalnog prihvaćanja, u prisutnosti faznog stanja produkata reakcije.

zadnjica. Najbolji način da pokažete primjenu topline

H 2 (g) + 1 / 2O 2 (g) = H 2 O (g), (g), (tv)

za opkladu na vodu? H (g) 0 = -241,82 kJ / mol; za vožnju u rodnoj zemlji? H (g) 0 = -285,83 kJ / mol; za led? H (s) 0 = -291,82 kJ / mol. Toplina kondenzacije vode:

i toplinu pretvaranja vode u led:

Može se vidjeti da je efekt staklene bašte faznih prijelaza znatno manji od topline osvjetljenja.

Kao rezultat faznih prijelaza, zmína entropia... Takve promjene u ugaru zbog temperature mogu se zamisliti po malo.

Yak vidomo, entropija idealnog kristala na apsolutnoj nuli, cesta je nula. S porastom temperature atoma (atoma), broj mogućih načina na koji je rast pomaknut i povećanje entropije (ΔS> 0) će fluktuirati do jednako važnog položaja. Kad se postigne temperatura taljenja (točka A na malom komadu), kristalna rešetka se raspada poput pruge (poput AB), termodinamička vrijednost sistema W raste, a kristalna rešetka ide do formule S = k dec - trajno stasit. Veliki udar entropije postaje mali pri prijelazu iz malog kampa u plinski (iz VG-a), ako se kratki redoslijed olabavljenja dijelova jedan za drugim pokvari, a kolaps čestica postane kaotičan.

Dupe. Procijenjena entropijska gljiva na zadnjici faznih prijelaza u vodi:

,

ako je standardna apsolutna vrijednost entropije S tv 0 = 39,4; S w 0 = 69,9; S g 0 = 188,7 J / (mol K).

todi maêmo

Pogodno za male za vožnju

Zbog mentalne fazne tranzicije, moguće je razviti promjenu centra prema formuli

Dupe. Brojne promjene entropije u procesu isparavanja 1 je dobar etilklorid na 12,3 0 C, ako je toplina isparavanja? Hisp = 24,16 kJ / mol.

Molekularna težina
= 64,5 g / mol.

Na kraju dana, razmatrali su oduzimanje faznih prijelaza u prvu vrstu. Tijekom faznih prijelaza prve vrste moći govora moguće je rotirati, na primjer, kroz kemijski potencijal, prvom zastarjelom jednom od karakterističnih funkcija, kako bi se promijenio udarcem s neprekidnom promjenom različitih parametara: temperature , struja U svakom slučaju, vidite li toplinu tranzicije? N žica se procjenjuje na liniju Clapeyron-Clausius.

Uz njih, međutim, postoje fazni prijelazi u II vrstu. Smrad ne supravnyannya vidílennya ili poglinannyy topline, za njih je ivnyannya Klapeyron-Clausius uključena u izvesnom smislu. I prijelazi karakteriziraju promjene u sistemu, jer ne započinju velikom količinom energije. Općenito, prva vrsta izgubljene jedne od karakterističnih funkcija se ne prekida, dok se ostale izgubljene (na primjer, toplina) mijenjaju nizom. Prije faznih prijelaza II vrste, prijelazi paramagneta u feromagnet, dielektrika u feroelektrični, kao i procesi određivanja prekoračenja, prevelike vodljivosti i gostionice.

U danom satu postoji oko 400 čvrstih minerala za koje se promoviraju fazni prijelazi II vrste: rutil, anataza, dijamant i posebno kvarc, što je velika izmjena, štoviše, redoslijed faznih prijelaza prve vrste čini stvaranje II faze je teže. Dakle, pri 573 0 S i prijelazi i modifikacija kvarca β
α toplotni kapacitet i efikasnost linearnog širenja mijenjaju se na način sličan prugama (prva generacija), ali se toplina 10,9 kJ / mol (druga generacija) ne koristi.


Svi govori mogu se pronaći u novim mlinovima za agregate ili u novim modifikacijama jednog agregata u iscrpljivanju umova ( T, str itd.). Prijenos govora iz jednog agregatnog mlina u drugi, za promjenu modifikacije agregatnog mlina govora naziva se fazni prijelaz prve vrste. Fazni prijelazi u prvu vrstu se nadziru kako bi se vidjele vizije ili toplinski valovi.

slika 20
Sistem može trajati nekoliko faza u jednom satu. Ako je takav sistem preplavljen u okretima, potrebno je nekoliko umova, jedan od njih: termodinamički potencijal Gibbsa G kriv za prihvatanje najmanje značajnog.

. (25)

U slučaju dinamičkog rivnovazija, sljedeće se proglašava:

, (26)

de g 1і g 2- termodinamički potencijali prve i druge faze.

Rivnyannya, scho zvecka između sebe porok i temperatura, na kojoj je fazni prijelaz prve vrste, maê viglyad

de - mali objekat. Dve slične faze govora mogu se promeniti u nivo sa pevačkim porokom, tako da mogu ostati na temperaturi.

Maksimalni mogući broj govornih faza treba da se nalazi na nivou jedan do jedan puta tri, kao i da se formira na prostoru p, T Podijeljen je na tri područja: čvrsta faza (t), čvrsta faza (g) i gasovita (g), slika 20

Po kordonima prethodno isprekidanih faza je krive sublimacije(Viparovannya čvrsto tijelo), viparovannyaі topljenje, Scho karakteriziraju dvofaznu opremu.

Neki će dijagrami biti eksperimentalni za mlade razgovore, smrad vam omogućuje predviđanje u nekim podjednako važnim kampovima, možete obnoviti govor pri tihim vrijednostima s niskim vrijednostima pritiska i temperature, a također i ako proces se odvija u budućnosti. Na primjer, krivulja isparavanja će završiti na kritičnoj točki Prije Zato postoji mogući neprekinuti prijelaz govora iz malog kampa u plinski i nazad zaobilazeći točku Prije"Odozgo", u cijelom vipadu, takav prijelaz ne nadzire dvofazni kamp.

zavdannya

6.1. Otrimati Klapeyron-Clausius ryvnyannya metodom ciklusa.

6.2. Izdvojite porodicu Clapeyron-Clausius metodom termodinamičkog potencijala.

6.3. Rombična sirka pretvara se u monokliničku. at atmosferski porok pitoma toplina revizije ... Petsyagu sirki od gljiva tokom faze transformacije. Znati promjenu tačke faznog prijelaza zraka pri promjeni poroka.

6.4. Komad leda će se zagrijavati bez prekida u atmosferskom držanju temperature dok se temperatura ne postigne, dok se neće pretvoriti u paru. Pogledajte grafikon pada entropije vode iz apsolutne temperature u cijelom navedenom temperaturnom rasponu.

6.5. Na pragmatičnoj temperaturi, fazni prijelaz "ridina - para" na kritičnu temperaturu T to pitoma toplina isparavanja (kondenzacije) se smanjuje na nulu. Objasnite moć koja stoji iza pomoći klapejrona-Klauzija.

6.6. Zatvorena posuda ima zapreminu 1 kg vode na određenoj temperaturi. Prostranstvo iznad vode zauzima raspršena vodena para (na sreću vikani). Znajte povećanje mase oklade kada se podesi temperatura sistema. Toplina parne sobe Pitoma ... Kada koristite paru, koristite idealan plin. Hranimo se s količinom vode i zentehtuvati proporcionalno količini pare.

6.7 Upoznati stagnaciju stiska parne sobe q vvazati da ne ostane na svim temperaturama; petite ob'am ridini se može zehtuvati

maliy imaju puno pare; do kraja dana moguće ga je zaustaviti iz kampa klapejrona. (Opraštanje je dozvoljeno daleko od kritičnih temperatura, jer temperaturni raspon nije širi.)

6.8. Ledene sobe Shmatok u adijabatskoj ljusci na temperaturama od 0 do atmosferskog pritiska. Kako se može promijeniti temperatura leda, kako se može adijabatski stisnuti u porok? Kako se dio leda topi u isto vrijeme? Pitomi obsyagi vodi , led ... Toplotni kapacitet vode i leda vezan je za djecu.

vidpovidi

6.3.

TERMODYNAMIKA

DIO II

PHASOVI RIVNOVAGI.

TERM_CHNYY ANALIZ

Metodička knjiga o prvom koraku

Berezniki 2011

recenzent:

Kandidat tehničkih nauka, vanredni profesor Odsjeka za HTiE Diblin B.S.

(Bereznyakivskiy ogranak Permskog državnog tehničkog univerziteta)

Kolbasin, V.D.

K60 Termodinamika. Dio II. Faza rívnovagi. Termička analiza: početna metoda. posibnik / V.D. Kobasica. - Bereznyakivskiy ogranak Permskog državnog tehničkog univerziteta. - Berezniki, 2011.- 53 str.

Upoznat ću vas sa programima iz fizike hemije za studente Tehničkog fakulteta, a namijenjeni su za naukovanje samozvane robotike u slučaju novih projekata, kao i za obuku prije laboratorijske radionice.

Knjižica daje informacije o termodinamičkim sistemima za skladištenje faza i svakodnevnoj termičkoj analizi, objašnjavajući termine koji se koriste u svrhu ovog osnovnog principa metode termičke analize termodinamičkih sistema. Istodobno, stražnjica kundaka vodi se u termodinamičkoj ravnoteži i termičkoj analizi, kao i dijagramom toka na zahtjev. Dajte zadnjicu dizajnu i prezentaciji krunica robota.

Namijenjen je studentima koji pohađaju predmet "Fizička hemija".

ISBN © GOU VPO

"Država Perm

tehnički univerzitet ", 2011


1. Rivnyannya Klapeyrona - Klausius. 4

1.1. Topljenje. 6

1.2. Viparovannya (sublimacija) 9

2. Termodinamička oprema. Pravilo Gibbsove faze. 12

2.1. Dijagrami će se nalaziti u srednjem području poroka. 16

3. Dvokomponentni sistemi .. 18

3.1. Sistemi zbog opće nerastvorljivosti komponenata u mlinu za krute materijale 20

3.1.1. Neizomorfni dvokomponentni sistemi s eutektikom zastoja 20

3.1.2. Neizomorfni dvokomponentni sistemi 29

3.1.3. Neizomorfni dvokomponentni sistemi, koji su dva nova hemijska rješenja. 31

3.1.4. Neizomorfni dvokomponentni sistemi, koji se mogu koristiti za stvaranje neizomorfne hemije. 32

3.2. Izomorfni sistemi (sistemi sa čvrstim vezama) 36

4. Trokomponentni sistemi

5. Termička analiza. 47

5.1. Eksperimentalni dio. 51

Bibliografska lista. 52


Rivnyannya Klapeyrona - Clausius

Procesi koji polariziraju u rekonfiguriranoj jednoj fazi govora u istom govoru, a koji se odvijaju bez kemijskih reakcija, nazivaju se fazne rekonfiguracije (topljenje, sublimacija, isparavanje, polimerizacija)

Ako se sustav pohranjuje iz decilskih faza, dostižući ravnotežu, tada prijelaz molekula iz jedne faze u inšu ne puzi. Na primjer, u jednako važnom sistemu, voda je para molekula cijeli sat za kretanje od linije do para i nazad. Rivnovage odlikuje parnost isparavanja i kondenzacije. Rivnovaga, u takvom rangu, podložna je još dvama procesima, s istim vijestima.

Faza rívnovagi, zoosuly, može nastati u pojedinim sistemima, na primjer, u rídin sistemima - čvrsta je ili čvrsta, u plinu i unutra.

Rivnovagijev mlin na Postinnyju Rі T Termodinamički ga karakterizira jednaka količina Gibbsove energije u jednoj te istoj fazi: tako da se izobarno-izotermički potencijal čistog govora u dvije faze nalazi u istoj fazi, iza istog molekularnog volumena.

Promjenom Gibbsove energije iste faze radi očuvanja ravnoteže u sistemu, Gibbsova energija se mijenja u istoj fazi za istu količinu, tako da

Promjena izoobarsko-izotermalnog potencijala DG možete vidjeti samo za zmije rakhunok Rі T, Tom scho G = ƒ ( P, T).

Qia ulaženje za uvijanje u pogledu unatrag

U isto vrijeme, za dvije sumarne faze, vrijedi zapisati

pa jaka (umova rivnovagi), onda

razdílimo zmininní

de S Iі S II- entropija prvog mola govora u prvoj i u drugim fazama;

V Iі V II- obsyag 1 mol govora u prvoj i u drugim fazama;

- temperaturni koeficijent za smanjenje prianjanja

- entropija faznog prijelaza,

de DN f.z. - mentalna fazna tranzicija;

T f.z. - temperatura faznog prijelaza.

Todi rivnyannya nabude viglyadu

. (1)

Količinu kugle je znao Clapeyron prije prvog kriterija zakona termodinamike, a zatim Clausius. Rivnyannya (1) poziv Rivnyannya Klapeyron - Clausius u različitom obliku. To je u obliku termodinamičkog procesa, koji može stagnirati prije svih faznih prijelaza u čistom govoru (jednokomponentni sistemi), do procesa taljenja (fazno skrućivanje), isparavanja-ponovnog stvaranja (izjednačavanje oblika), kao i kao vrtložni procesi.

Klapeyron - Klausijevo izjednačavanje može se sakriti do bilo koje količine govora, najopsežnije vrijednosti ( DNі Dv) Do istog yogo broja. Navedite vrijednost količine ili u molu ili u gramu.

Kako bi ubrzali znanje jednog od ulova, plemstvu su potrebna tri inšija. Na primjer, morate znati stagnaciju stiska jake opklade na temperaturu, morate znati stagnaciju topline faznog prijelaza ( DN F.P.) temperaturom i obiljem molarnih volumena jednako važnih faza ( V IV II) Po temperaturi.

Jasno je vidljiva mogućnost skladištenja Klapeyron - Clausius ryvnyannya prije faznih prijelaza (taljenje, isparavanje, sublimacija), što je od najvećeg stranog interesa.

topljenje

Odluka.

Značajno je promijeniti temperaturu taljenja kada se porok pomakne za 1 atm, tobto.

Klapeyron - Clausiusova porodica

.

Ovdje na polaznoj tački:

T F.P. - temperatura topljenja u poroku 1 atm;

Dv- razlika između generala (uzgoj) tvrdog i čvrstog lima;

DN f.p.ud je toplina taljenja kositra.

Za našu vipadku

T F.P. = 231,9 + 273 = 504,9K,

Todi, .

U umu problema data je molarna toplina topljenja. Ї it potrebno je toplinu topljenja pretvoriti u toplinu bez koštica, pa tako M r (Sn) = 118,7 g / mol, tada

.

Pa ću onda pogledati

.

Prihvatićemo sledeće:

To znači da kada se porok pomakne za 1 atm, temperatura taljenja kositra će se smanjiti za 3,35 ∙ 10 -3 stepena.

Temperatura taljenja kositra u poroku 100 atm

Zadnjica 2. Pitoma obsyag ( V) Led pri 0 ° C je 1.091 cm 3 / g, a voda 1 cm 3 / g. Toplina topljenog leda je 34.292 J / g. T pl led pri promjeni poroka za 1 atm? Na bilo kojoj temperaturi, led će se otopiti pod stiskom jake bradavice od 4,6 mm Hg?

Odluka.

moraju biti značajne

pa kako je veličina stepena / atm i vrijednost ( V v - V led) cm 3 / g, zatim vrijednost DN područje je krivo za buty rotira se u atm · cm 3 / g.

Iako je zahvat rasta 1 atm, temperatura taljenja pada za 0,073 0 S.

Ako se porok promijeni s 1 atm na 4,6 mm Hg (), tada

- temperatura topljenja se pomjera za 0,0726 0 S.

Zadnjica 3. Sa porokom od 0,1013 MPa, led se topi na temperaturi od 273K. Pitoma obsyag leda na 273K do 991,1 ∙ 10 -3 cm 3 / g, i vode -916,6 ∙ 10 -3 cm 3 / g. Molarna toplina topljenja leda na 6010 J / mol. Izračunajte porok, s yakom ledom će se otopiti na 271K.

Odluka.

Skoristya do Rivnyannyas iz Clapeyrona - Clausius:

de DV = V f - V t = 916,6 ∙ 10 -3 -991,1 ∙ 10 -3 = -74,5 ∙ 10 -3 cm 3 / g -znak minus pokazuje, kada se led otopi, volumen sistema se mijenja;

DN pl je toplina topljenja. Problem nastaje zbog molarne topline topljenja. Otopljenu toplinu je potrebno pretvoriti u sirovinu.

gospodin(H 2 O) = 18,01 g / mol, todí

,

ale za neobrađenost jednog vimira -, i 1J = 9,867 cm 3 ∙ atm. Abo 1 J = 9,867 ∙ 0,1013 cm 3 MPa.

Todi DH pl = 333,70 ∙ 9,867 ∙ 0,1013.

Rosrahuêmo

Negativno značajan ulog pokazuje da će se sa povećanjem poroka () temperatura otopljenog leda smanjivati ​​().

Vice, kada će se led otopiti na 271K, poznato je iz rivnyannye (3).

Zvidsi, ale DT= (271-273) K = - 2K, a oni koji su ranije bili osigurani ( ), takva naredba

već R = P 0 + DP= 0,1013 + 33,7 = 33,8 (MPa) - sa porokom od 33,8 MPa, led će se otopiti na 271K.

Viparovannya (sublimacija)

Na niskim temperaturama i u stiscima, ali ne blizu kritičnog, okoštavanja kuhane rídine malei u kaši s količinom suho otvrdnute opklade, ta će zmija Dv = V NS - V Bunar u selu Klapeyron - Klausius se može zamijeniti volumenom V P- suho oprezna opklada. Rivnyannya Klapeyrona - Clausius in tsyom vipad nabude viglyad

Yakshcho, u stisku suvog zahvata, par se može sakriti da postane idealan gas PV = RT, Zamjenjiv i Todi

,

razdílimo zmininní

.

Na osnovu mirkuvana, porodica Clapeyron-Clausius može se prilagoditi procesu sublimacije, poput približavanja. Perevaga yogo polyagaê u jednostavnosti, s kojom se možete integrirati

.

Na dijagramima u koordinatama ln P – 1/T tse rivnyannya okrenuti ravnu liniju s tangentom kuta nakhil na os 1 / T, Rivnim -.

Namještaj se može koristiti za određivanje približne vrijednosti prosječne molarne topline otopine pare (sublimacija) u rasponu temperature pjevanja.

Integracija uže porodice Klapeyron - Clausius u pozi, scho DN ne ostani unutra T između R 1R 2 yesê

Cijena je prihvatljiva za viktorijanca u malom temperaturnom rasponu.

Zadnjica 1. Normalna tačka ključanja joda je 185 0 S. DN isp.sp = 164.013 J / g. Do otprilike temperature, kada se jod zagrije u aparatu, u kojem se primjenjuje zahvat , Želite li sačuvati destilaciju?

Odluka.

Skoristaêmosya Rivnjanima iz Clapeyrona - Clausius

. (4)

Rivnjani se daje molarna toplina isparavanja ( DN isp), a u umu pitome toplinu parne sobe, ale

prevodljivo t 0 C in T TO. T= 185 0 C + 273 = 458K.

Do danas u zemlji (4) i virishimo schodo T 2.

,

;

t 0 S = 386,4 - 273 = 113,4 0 S.

Visnovok. S stegom od 100 mm Hg, prokuhajte jod na temperaturi od 113,4 0 C.

Zadnjica 2. U atmosferskom zahvatu, dietylamin ključa na 58 ° C. U gripu, dietylamin se kuha na 20 ° C, ako je toplina isparavanja 27844,52 J / mol?

Odluka.

Skoristaêmosya Rivnjanima iz Clapeyrona - Clausius

. (4)

prevodljivo t 0 C in T TO.

T 1= 273 + 58 = 331K.

T 2= 273 + 20 = 293K.

Pídstavami daní u rívnyannya (4) i viríshimo schodo R 2.

,

Visnovok. Sa stegama od 208,5 mm Hg. dietilamin će ključati na 20 0 C.

Zadnjica 3. Stega para kristalnog acetilena pri 132K iznosi 1,7 mm Hg, a pri 153 K - 27,6 mm Hg. Razrahuvati rastopljenu toplinu otopljenog acetilena, kada toplina pare postane 828.014 J / g.

Odluka.

Za ispiranje, acetilen iz čvrstog mlina prelazi u paru, tobto DN F.P. = DH pl + DHísp. Skoristaêmosya Rivnyannyam (4) Clapeyron-Clausius:

i virishimo schodo DN F.P.,

.

Pídstavami daní,

.

Todi DN pl = DH F.P. - DH ip

Problem se daje toplini isparavanja. Ї it potrebno je prevesti u molarnu toplinu viparovannya, dakle jaka gospodin(Z 2 H 2) = 26 g / mol

DN pl = 22281,44 - 21528,364 = 753,056.

Visnovok. Molarna toplina topljenja do acetilena je 753,056.

dvokomponentni sistemi

Govori Vivchennya vzamodííї u višekomponentnim sistemima bez sagledavanja valjanosti proizvoda koje treba izvesti metodom fizičko -hemijske analize, Prisutnost polja u već postojećim naslagama i numeričke vrijednosti fizičke vlasti podjednako važni hemijski sistemi i koncentracije komponenti koje pokreću mlin.

Na prezentaciji fizičkih ovlaštenja jednako važnog sistema bit će dijagrami u koordinatama skladišta - snaga. Za geometrijske karakteristike dijagrama, za sukupn_styu linije, površine itd. Moguće je iz vida prosuditi ne samo o hemijskoj prirodi govora, već i o broju, između čelika, umovima spinalnog razvoja faza u sistemu.

Osnova metode polaganja D.I. Mendelêêvim, Le-Chatel, G. Tamman, univerzalno odobren od strane N.S. Kurnakovim i poznavali su šire skladište čelika, drugih legura, galurgiju i proizvodnju jakih materijala.

Dvokomponentni kondenzirani sistemi lako su vidljivi, bez prisutnosti čvrstih i čvrstih faza.

Pravilo Gibbsovih faza može se poništiti formulom:

Ali u takvim sistemima stegnite stisak da postanete trajni ( R= Const) na taj broj vilnyh vínníy starih ivnih 1 i todí

tako da se takav dijagram može zadržati na području, nakon što je zaspao u skladištu - temperatura.

Takvi dijagrami se prepoznaju metodom termičke analize. Suština metode polja je u činjenici da se zbir dvije riječi topi, temperatura se mijenja kroz sat, a u koordinatama sata - temperatura će biti krivulja hlađenja, zbog činjenica da nije hladno u hladnim sistemima sa post-lay shvidkistyu. Procesi koji nadziru viziju topline (kristalizacija, hemijske reakcije, Polimorfno ponovno stvaranje itd.), Pojavljuju se na krivinama hlađenja ili zla (dilenka iz vidkistyu hladnog) ili vodoravnih dilana s konstantnom temperaturom, kao što je prikazano na Sl. 2.

Mala. 2. Krive hlađenja Tip:

a - govor je čist;

b - zbir izomorfnih govora;

c - zbir neizomorfnog govora

Karakteristične tačke na krivama hlađenja:

§ Kriva a: t cr - temperatura kristalizacije čistog govora. Trivijalnost temperaturnog jaza i samim podešavanjem vodoravnih vrata na krivuljama hlađenja posljedica je broja riječi i brzine unosa topline. Kada dođe do zaostalog pada, temperatura počinje padati.

§ Kriva b: t 1 - temperatura kristalizacije klipa izomorfnog sistema, t 2 - temperatura kraja kristalizacije izomorfnog sistema.

§ Kriva u: t 1 - temperatura kristalizacije uha jedne komponente neisomorfnih sistema, t 2 –t 3 - temperatura klipa i kraj kristalizacije eutektičkih suma. Tokom hlađenog taljenja dvokomponentnog sistema i očvršćavanja, potrebno je popraviti kristalizaciju istih komponenti, sličnih onoj u rijetkim talinama. Na krivuljama hlađenja b i c pokazano je da u tačkama t 1 kristal kristalizacije jedne od komponenti za proizvodnju do zla iskrivljenosti i smanjenja performansi hlađenja, pored toga što vidi toplinu kristalizacije. Vidljivost temperature zupinke objašnjava se činjenicom da se skladište plodne faze mijenja tokom kristalizacije. Kad temperatura poraste, kada dođe do nagle promjene druge komponente, iznenada se primjećuje kristalizacija obje komponente, na krivuljama hlađenja postoji još jedno zlo ( t 2). Istovremeno će skladište divlje faze postati stalno. Tom, na krivulji hladnoće, ima umjerenu zupinku ( t 2t 3). Poruka učvršćivanja svih iznosa ( t 3) Temperatura se ponovo smanjuje.

Otzhe, sva zla na krivinama hladnoće nanijet će na uho deyakogo obnove.

Za ispravljanje dijagrama stan, od mogućnosti eksperimentalnog prilagođavanja krivulja hlađenja za brojne sume s različitom koncentracijom komponenti Aі V a na osnovu istog će biti i dijagram sistema AV... Za tsiogo na koordinatna mreža skladišna temperatura za primjenu svih temperaturnih točaka i ukazanja na zlo na krivuljama hlađenja, a zatim za uklanjanje točaka.

Glavni dijagrami jednako važnih dvokomponentnih sistema kondenzacije lako su razumljivi.

Odluka.

Dana zagalna massa sistem (10 kg), već, ... Prema pravilu važnosti, N II Oі T 3 N II i 33 m t = 130 Þ m t = 3,94 kg.

Visnovok: kada se ohladi, 10 kg u skladištu n do temperature T 3 vidi 3,94 kg kristala A.

U tom trenutku N III popraviti vipadati pershi kristali rechovini V Takođe, u sistemu postoje 3 faze: jedan red (topljenje skladišta n E) I dva čvrsta (kristali A i kristali V), Tobto, todí , Sistem je promjenjiv. Vrijednost prikaza je da se tri faze mogu pronaći u jednakim uvjetima samo u slučaju velikog mozga, ako je temperatura odgovarajuće temperature eutektike ( T E), I rozchin maê eutektičko skladište ( n E). Ni temperatura, ni skladište nisu neugodni u širokom rasponu promjena, ne mijenjajući broj i vrstu faza. Prema Gibbsovom zakonu o faznoj ravnoteži, kristalizacija eutektike je uzrokovana konstantnom temperaturom Aі V in vipala eutectic maê buti the same, yak i masov zmist rechovin Aі V u topljenju eutektičkog skladišta.

Na prstenu z tim, shho kristali Aі V tokom kristalizacije eutektike vipadayut jedan sat i nemaju pameti za rast kristala, čvrsta eutektička mikrokristalna struktura... Zastigliy rozplav stock N III(Niža temperatura T E) Grade se od jednako velikih kristala A, Yak vipali u temperaturnom rasponu između tačaka N Iі N III i fino kristalni zbir kristala Aі V solidna eutektička suma.

Proces kristalizacije završava u jednoj tački N III na temperaturama T E Prisjetimo se zavmirannyam razchinu (rozplavu).

Kada postoji mala faza u sistemu, gube se samo dvije faze: kristali A i kristali V... Cijena znači da se samo temperatura može promijeniti.

U tom trenutku N IV trofazno hlađenje dve čvrste faze.

Krivulja je hladna za osobu koja izgleda ovako (Div. Fig. 3 - III).

dilyanka N - N I: ,, Jednako se hladi prema Newtonovom zakonu.

dilyanka N I -N II: Uključujući N I poticati zla, govoriti o pojavi nove faze - započeti kristalizaciju govora A... Krivulja hlađenja ide prema dolje nježnije, niže na dilyantsi N - N I... Objasniću vam kada iskristališete govor A Iz taline vidite toplinu, jaka vjerujete Peden -ovoj temperaturi, iz iste ,,.

Kada je temperatura previše hladna, temperatura će pasti na eutektičku temperaturu T E, Sistem pristupnih tačaka N III, U isto vrijeme postoji skladište plodne faze u E da postanu eutektički i povrate znanje o čvrstoj eutektičkoj, tako da zbir kristala Aі V... (kr A+ cr V+ F), van. N III- uho eutektičke kristalizacije, N IV- kraj kristalizacije eutektike.

Tammanov trikotnik

Ako pogledate krivulje hlađenja suma dvokomponentnih neisomorfnih sistema 2, 3, 4, 6 (raz. Sl. 3-I), onda je moguće da je njihova koža zla.

Prvo zlo narediće pojavu nove faze - lanac kristalizacije čiste komponente (za hlađenje krive 2, 3, 4 - lanac vidljivih kristala A, Za krivo hlađenje 6 - lanac kristala V).

Još jedno zlo, što prelazi u vodoravni oblik, karakterizirajući uho kristalizacije eutektike.

Na krivinama hlađenja prikazane su veličine cič vidrizkiva (a, b, c, d, e). Smrad je direktno proporcionalan da bi ležao kao grupa viute eutektika. Naš prilog ima najveći rezultat g ( EAT) Nalazi se na krivulji hlađenja 5 (skladište: 30% A i 70% V), Yaka je samo jedno zlo, koje se može preseliti u horizontalnu platformu. Govorit ću o onima koji mi mogu pomoći oko eutektičkog samita, za koje mogu objasniti velika veličina m

Kako na dijagramima iz smjera (a, b, c, d, e) od linije prema solidusu i od točke prepoznavanja, tada tricikl postaje T E FM- Tammanov trikutnik, on dozvoljava razvoj eutektičkih suma, yaka vipada u slučaju hladnog sistema za skladištenje AB.

Dupe. Uzmimo 5 kg sume u skladište 70% A i 30% V... Vizuelno, eutektika se može vidjeti kada je ova suma hladna.

Odluka.

Vidljiva su dva tricikla. trikotnik T E N III N IV podbny tricutnik T E EM, Ko je to?

,

de EAT- 5 kg, težina T E Eі T E N III zamrznuti.

.

Visnovok: kada se ohladi 5 kg, iznos se skladišti u skladištu 70% A i 30% V vidite 2,22 kg eutektičke sume.

Zavdannya. Na ekranu krivih hlađenja sistema aluminijum -silicijum (slika 4), kada se dijagrami skladište, temperatura topljenja je. Za dijagram viza:

1. Na bilo kojoj temperaturi, pomislilo bi se na kristalizaciju sistema, kako bi se 60% moglo osvetiti silicijumom?

2. Koji će se element pretvoriti u čvrsti kamp?

3. Koliko će čvrste faze biti odobreno kada se 2 kg sistema ohladi na 1000K, šta je 60% silicija?

4. Hoće li kristalizacija završiti na bilo kojoj temperaturi?

5. Posjetite skladište za ostatak kuće.

6. Znajte težinu eutektika kada se ohladi 2 kg zbroja, tako da treba osvetiti 60% silicija.

Odluka.

Na početku krivulja hlađenja bit će dijagram skladišta - temperatura. Tokom kristalizacije čistog silicija (kriva hlađenja 1), spriječava se temperatura zupinke na 1693K (temperatura topljenja silicija). Temperatura se izračunava na temperaturnoj osi, koja je slična čistom silicijumu ( L).

Na krivulji 2, gdje je osvećeno 80% silicija, na 1593K dolazi do promjene u performansama hlađenja. Potpuno se u kristalima nalazi čisti silicij, a rijetka faza zamjenjuje se aluminijom. Sa povećanjem količine aluminijuma, temperatura topljenja sistema će se promijeniti. Na 845K, na krivinama 2, opaža se temperaturna zupinka (horizontalni maydanchik - a), za koju se cijeli sistem pretvara u čvrsti kamp. U isto vrijeme, jedan sat vypadaut na viglyadí kristale i aluminij, i silicij, tako da se eutektika kristalizira. Uvrijeđen vidom kristala u dobrom stanju pod mikroskopom.

Kada je sistem hladan, moguće je zamijeniti 40% silicija (krivulja 4), vjerojatnije je da će se promjene u performansama hlađenja zadržati na 1219K, a vodoravna platforma (c) treba se očuvati na istoj temperaturi, ali na krivuljama 2 (845K), kao i u slučaju kristala, budući da je skladište eutektike stalno, tada je razina horizontalnog majdana proporcionalna broju kristala eutektike.

Kada se sistem ohladi, potrebno je osvetiti 10% silicija (krivulja hlađenja 5) kako bi se spriječio pad temperature na 845K. Dovzhina horizontalni maidanchik (g) je maksimum na krivinama 5, što znači da će sistem, poput osvete 10% kremena, dovesti do eutektičkih skladišta.

Kada se čisti aluminij ohladi (krivulja 7), primjećuje se pad temperature na 932K, što je slično temperaturi topljenja čistog aluminija.

Završivši s dijagramima za sve krivulje hlađenja, možemo oduzeti dvije krivulje likvidusa ( NE, EL) Horizontal horizontalni ravni solidus CEM, Kako su isprepletene u jednu, takozvanu eutektičku tačku E.

vishche krivikh NEL(Zona I) sistem se nalazi na matičnoj stanici.


Slika 4. Dijagram stanu aluminij - silicij


U zoni II proizvode se kristali glinice i taline čije se skladište na bilo kojoj temperaturi temelji na krivinama NE.

U zoni III proizvode se kristali silicija i taline čije skladište počinje na krivinama EL.

U zoni IV, sistem se nalazi u čvrstom mlinu. Dakle, kao da je horizontalni majdan izgrađen, kao rezultat kristalizacije eutektike, proporcionalne broju eutektika, tada je moguće pobijediti u svrhu stvaranja mase eutektike, kao što se može vidjeti iz sam vrh skladišta. Za one je potrebno posjetiti Tammanov tricikl.

Dovzhini vodoravni maidanchikiv (a, b, c, d, e) postavljeni okomito prema dolje CEM na mjestima gdje se sažeci daju skladištima. Nakon što smo pronašli donje krajnje tačke Zі M, Otrimuêmo Tammanov trikutnik.

1. Kristalizacija zbira, tako da se može osvetiti 60% silicija, može se postići na temperaturi od 1421K.

2. Silicij će proći kroz čvrstu fazu. Rozplav će biti zbagachuvatisya alumíníêm.

3. Kada se sistem ohladi, 60% silicija se stavlja do 1000K, jer se u kristalima može vidjeti malo silicija. Za vrijednost niza čvrstih i rijetkih faza pravilo važnosti je fiksno.

Vaga kristali silicija su tako prilijepljeni za rodnicu natalne faze, kao vidrizok OF biti prihvaćen prije isporuke FP... Yaksho waga sistem 2 kg, dakle

m T + m w = 2 kg,

m w = 2 - m T.

Virishuêmo Rivnyannya Shodo m T:

34 m t + 28 m t = 56,

m t = 0,903 kg.

at T= 1000K iz sistema, gdje se nalazi 60% silicija, posmatrano kao kristalni silicij.

4. Kristalizacija procesa vrha će se završiti na temperaturi od 845K - temperaturi eutektike.

5. Skladište preostalih kapi istog porijekla kao i skladište eutektike (10% silicija i 90% aluminija).

6. Masa eutektike zasnovana je na Tammanovom trikutniku. trikotnik MKD podbny tricutnik MES, Otzhe:

iza pranja m sistem = 2 kg => ES= 2, svi slučajevi su zamrznuti,

Kad se ohladi 2 kg zbroja, pokrije se 60% silicija, vidi se 0,923 kg eutektike.

Odluka.

Na prikazu krivulja hlađenja prikazat će se dijagram toka (slika 9).

Kriva 1 prikazuje hlađenje čistog zlata. at T= 1336K na krivulji postoji temperatura zupinka. Temperatura topljenja zlata će se prilagoditi. Čisti govori kristaliziraju se na konstantnim temperaturama, sve dok se mala faza ne pretvori u čvrstu. Na osi ordinata prikazana je tačka (1336), gdje se određuje temperatura topljenja zlata.

Kriva 2 predlaže da se rashladni sistem skladišti na 20% Pt i 80% Au. at T= 1567K na krivinama hlađenja, deyakiy zla se promoviraju (brzina hlađenja se mijenja). Vrijedno je objasniti vizije topline tokom kristalizacije zbroja. at T= 1405K za kraj kristalizacije. Toplina se više ne vidi, pa se zlo na krivinama 2 pri istoj temperaturi čak odnosi na deyak poboljšanja rashladnog sistema (to je jednostavno slučaj hlađenja otriman čvrstog sistema).


Mala. 9. Dijagram će biti izomorfni sistem, a zlato - platina


Na osi ordinata 20% Pt i 80% Au šalje se u skladište, T= 1567K (temperatura kristalizacije klipa) i T= 1405K (temperatura kraja kristalizacije). Slično, znamo tačke koje prikazuju skladišta. Nakon što smo pronašli točke, možemo napraviti dvije krivulje AkSV- linija do lekvidusa i AmdB- linija solidusa, koja se konvergira u tačkama topljenja čistih riječi, koje predstavljaju dijagram izomorfnog dvokomponentnog sistema.

Cijeli sistem se nalazi u rodnoj zemlji (,), niže od solidusa - u čvrstom tijelu (,). mízh krivulje AkSVі AmdB dio sistema nalazi se u malom mlinu, a dio je prešao u tvrdi mlin (,) - područje podjednako važne kombinacije rijetkih i tvrdih rješenja. Brojne riječi za koje se zna da su rođene i čvrste temelje se na pravilu važnosti.

1. Kristalizacija sistema, pri čemu 75% Pt i 25% Au ( Z "), Čast na T= 1925K.

2. Kristalizacija će se završiti, ako skladište čvrste faze ode u skladište sekundarne faze, tada na 1688K ( Z "").

3. Skladište prvog kristala započinje tačkom preklapanja i izoterme kristala kristalizacije iz linije solidus ( d), Yakíy vídpovídaê u skladište d ".

4. Sistem, koji može uzeti 40% Pt i 60% Au, kada se ohladi na 1650K je heterogen - skladišti se u sirovoj fazi skladišta. k " ja kristale u skladištu m "... Masa kristala i srednja faza zasnovana je na pravilu vajela: čvrsta faza se prenosi u srednju fazu ramena kl nosi do ramena lm, Tobto

Zagalna vaga sum_shí 1,5 kg

1) broj koraka u slobodi sistema u tačkama a, b, s, d;

2) da se skladište tvrdih i tvrdih lomova postavi na neke granice kada se stvrdne sa legurom 60%;

Proračun topline otopine pare temelji se na molekularnim parametrima koji su uvijek vezani za parene. Wono je pristup i pridržavanje brojnih umova. Međutim, to je temeljni princip Clapeyrona - Clausiusa, koji povezuje toplinu generatora pare s istim termodinamičkim karakteristikama sustava i ne razmatra se strogo na temelju drugog zakona termodinamike.

Hajde, radni govor, u Carnotovom ciklusu, dvofazni sistem uparivanja parova. Mlin za klipove takvog sistema prikazan je tačkom 1 po djetetu 8.17. Isobarno-izotermičko širenje sistema provodi se na temperaturama od stan 1 do stan 2. Istovremeno, toplina je jednaka toplini izlaza pare iz termostata. Porast komunikacije u tačkama 2 i 1 puteva prodaje usluga u plinskim i normalnim mlinovima za prijenos mase govora: dvofazni sistem 3 stan 2 se adijabatski pretvara u mlin 3 na nižoj temperaturi od 7%. Od početka 3 radna govora, izobarno-izotermalna se pretvara u mlin 4, u kojem se dio pare kondenzira i toplina se vidi u hladnjaku iz stupnja 4, a dvofazni sistem se prenosi u mlin za klipove pomoću adijabatska kompresija. Robot za vožnju biciklom:

de kkd ciklus

Kada je temperatura (stiskanje) robota niska, ciklus je spreman:

Vikoristovuchi (83.3) i (83.2), prepisivo (83.1):

Zamínyuchi i skretnice do granice, otrimaêmo:

Cijenu proizvodnje znao je francuski inženjer Clapeyron (1832) prije uspostavljanja prvog uha termodinamike.

Sretan šarm rivnyannyi bulo dao je Clausius, koji se može nazvati clapeyron rívnyannya - Clausius. Cijena dozvoljava izračunavanje topline parne sobe (pitoma, molar), kao stega akumulacije pritiska od temperature i topline pare (pitom, molar).

To će započeti na osnovu eksperimentalno poznate neopaženosti (zahvat široko rasprostranjenog opklade na temperaturu).

Ekvivalent Clapeyron - Clausius je u pravu ne samo za prijelaz para - par, već i za sve ostale fazne prijelaze. Vono savija promjenu poroka, u kojoj se fazi nalazi u nivou, na hladnoj temperaturi. Dakle, za topljenje ryvnyannye (83,4), biranje