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pg电子模拟器第1章---物质的聚集状态:78p(阅读自学)

添加时间:2024-05-06

  pg电子模拟器第1章---物质的聚集状态:78p(阅读自学)饱和蒸气压与物质的种类有关。有些物质的蒸气压很 大,如、汽油等,有些物质的蒸气压很小,如、 硫酸等。 蒸气压的大小,与液体分子间的吸引力有关,吸引 力越大,蒸气压越小。

  • 溶液(或真溶液): 分散质粒子直径小于1nm, 均相系 统, 透明, 不能发生光的散射, 扩散速率快, 为热力学 稳定状态。 • 胶体分散系统: 分散质在某方向上的直径在 1~100nm之间,可透明或不透明, 均可发生光散射, 胶 体粒子扩散速率慢, 不能透过半透膜, 有较高的渗透 压。 • 粗分散系统 : 分散相粒子在某方向上的直径大于 100nm, 如悬浮液、 乳状液、 泡沫、 粉尘等。 与 胶体有许多共同特性。

  将一种纯液体(纯溶剂)置于一个密封容器中, 当蒸发为气态的溶剂粒子数目与气态粒子凝聚成液 态的溶剂粒子数目相等时,这时液体上方的蒸气所 具有的压力 。

  溶液有两大类性质: 1. 与溶液中溶质的本性有关:颜色、密度、酸碱 性和导电性等 2.与溶液中溶质的独立质点数有关 如溶液的蒸气压、凝固点、沸点和渗透压等。

  难挥发的非电解质稀溶液有一定的共同性和 规律性。该类性质称为稀溶液的通性,或称为 依数性。包括四个方面:

  分散系(disperse system):颗粒大小不等,形状不同 的物体分散在均匀介质中所形成的体系。 分散质(dispersed phase):被分散的物质,粒子间 有间隔,或称不连续相,相当于溶液中的溶质。 分散介质(dispersion medium):容纳分散质的均匀 介质,或称连续相,相当于溶液中的溶剂。

  尽管气凝胶属 于一种固体,但 这种物质99%是由 气体构成,这使 得它外观看起来 像云一样。研究 人员认为,一些 形式的由铂金制 成的气凝胶能用 于加速氢的产生。 这样的话,气凝 胶就能用来生产 以氢为基础的燃 料。

  极性分子的吸引力强,蒸气压小。非极性分子的吸 引力小,蒸气压大。 相对分子质量越大,分子间的作用力越强,蒸气压 越小。

  指的是溶液中,作为溶剂的那种物质,所具有的 饱和蒸气压(分压力)。 溶液的饱和蒸气压同样与温度密切相关。

  气凝胶是一种世 界上最轻的固体,可 以经受住1Kg的 爆炸威力,让你远离 1300 ℃ 以上喷灯的 高温。从下一代网球 球拍到执行火星探险 任务的宇航员所穿的 超级隔热太空服,科 学家们正在努力探索 这种物质的新用途。

  同一温度下,溶液 的蒸气压比纯溶剂的蒸 气压要小,它们之间的 差值,叫“溶液的蒸气 压下降”。

  cB —溶质B的物质的量浓度;  — 溶液的密度; wB—溶质B的质量分数; MB —溶质B的摩尔质量。

  cB — 溶质B的物质的量浓度;  — 溶液的密度; m — 溶液的质量; nB — 溶质B的物质的量。

  它由一位美国化学家 于1931年在打赌时发明 出来,但早期的气凝胶 非常易碎和昂贵,所以 主要在实验室里使用。 直到10年前美国宇航局 开始对这种物质感兴趣pg电子, 并让其发挥更为实际的 用途,这种材料终于走 出了实验室。

  若该系统是一个两组分系统,且B组分的含量较 少,则溶液的质量m 近似等于溶剂的质量 mA, 上式可近似成为:

  1.了解分散系的分类及主要特征。 2.掌握理想气体状态方程式和气体 分压定理。 3.掌握溶液浓度的表示方法。 4.掌握稀溶液的通性及其应用。 5.理解胶体的基本概念、结构及其性质。 6.了解高分子溶液、表面活性物质、乳 状液的基本概念和特征。

  云,雾 牛奶,含水原油 珍珠, 蛋白石 烟,粉末 金溶胶, 油墨,泥浆 有色玻璃, 某些合金

  cB — 物质B的物质的量浓度 ,单位为mol· L-1pg电子。 nB — 物质B的物质的量,单位为mol。 V — 混合物的体积,单位为L 。

  理想气体:一种假想的气体。 真实气体,特别是非极性分子或极性小的分子,在 压力不太高,温度不太低的情况下,若能较好地服从理想 气体状态方程,则可视为理想气体。

  例1-1 某氢气钢瓶容积为50.0 L, 25.0℃ 时,压力为500k Pa, 计算钢瓶中氢气的质量。 解:根据理想气体方程式

  nB—B的物质的量,SI单位为mol; n —混合物总的物质的量pg电子,SI单位为mol ; χB— 量纲为1。

  p为气体的压力,SI单位为Pa; V为气体的体积,SI单位为为m3; n为物质的量,SI单位为mol; T为气体的热力学温度,SI单位为K; R为摩尔气体常数,8.314J· mol-1· K-1

  分压:在相同温度时,某组分气体单独占有混合气体 总体积时的压力。 道尔顿(Dalton)分压定律: p  p  p  ...  p 或

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