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不锈钢反应釜液态金属的构造组成

来源:德创 发布时间:2012/10/17 19:21:21
    金属由固态转变为液态时,实体积约增加10倍;这样的空间使原子难于进行平移,故原子的运动主要还是振动式的,这可以由其热容量值证明,在熔点附近,固态与液态(同一金属)的热容量大致是相等的;由于不锈钢反应釜液态金属的构造组成较固态金属中的原子排列顺序松散,有序度下降,其始值较高,同样可以预料,液体中的原子振动的振幅较相应固体中的为大,其振动频率较小,故液体金属的搞值也较固体为大。
    为此莫特认为熔化时嫡值的增大,完全是由于振动频率不同而造成的结果,对于摩尔金属而则认为熔化时的增加,基本上是由于原子位置的无序度造成的,因为液体与固体中原子的振动频率的差异不足以造成那样大的变化。实际上,制药机械二种观点都有道理;消的增加实质上是由两种效果造成的,振动频率的下降和原子位置的无序度的数值计算热力学的一个首要问题就是由一个物质的热容变热去计算。
    先来分析一下相变时的热效应,假定一个物质在一固定温度处发生相变(这里主要指熔化以及同素异构转变等),则通常总伴随着热自系统中的流出或流人;如果相变在实验条件下,制药设备能够约束到使其在定容条件下发生,则这表明,此时的热量变化等于系统一个状态函数的变化,通常使体积在相变过程中保持恒定是困难的,而保持恒压是较易实现的;此时的热益变化是也等于系统的一个状态数。
   于是,伴随相变而发生的嫡变化可确定为现在来看一下,如何从在定压下测量的热容量和相变热来确定值;为了说明向题起见,设想一个材料在处发生的相变,在处发生熔化在处沸腾,试求该材料在温度处的嫡值,为了方便起见,将整个温度范围区分为几个段落,是指低温区在由此可见与是及分别保持恒定的条件下,判断过程进行的方向和系统是否处于平衡状态的判据。