1樓:
臨界溫度的意思就是,低於這個溫度,任何壓力都不可能壓縮成液體。
」低於臨界溫度下的每一個溫度,都對應一固定的起碼壓力,才能使氮氣壓縮為液氮「是對的。
請問,在室溫的環境下壓縮氮氣,氮氣會液化嗎?把金屬放入液氮中此金屬會變為超導體嗎?可以的話壓強為多少
2樓:匿名使用者
氮氣的臨界溫度126.1k,-147.05℃臨界壓力3.4mpa,33.94bar。
因此在室溫的環境下壓縮氮氣,
氮氣不會液化。
3樓:天檬星
室溫的環境下壓縮氮氣,氮氣不會液化,氮氣高於臨界壓力多高的壓力都不會液化
液氮貯槽在常溫下,內部壓力為1.2mpa,但是氮氣的臨界壓力為3.4mpa,臨界溫度為-147度?為何不氣化?
4樓:碎裂的藍寶石
液氮(來自於空分裝置塔內部,其初始狀態就是液化狀態,在液態低溫下其飽和蒸汽壓很低,只有不到1mp,汽化需要吸收大量的熱量,而存貯液氮的貯槽是真空絕熱結構的。其絕熱能力非常高,所以能將液氮儲存很長時間。當然隨著時間的推移,還是有小量的熱量傳給液氮,貯槽在完全封閉(不對外輸出液體或氣體)狀態下會壓力不斷升高。
設定汽化器的原理就是讓流出貯槽的液體充分吸收空氣中的熱量,使液氮溫度升高汽化,壓力在汽化時不斷升高,隨著不斷的氣體輸出,最終達到系統壓力平衡的。
原理:在氣液混合狀態時,其壓力就是飽和蒸汽壓,其壓力大與物質本性有關,了也會隨溫度變化而變化。當與外界絕熱時,其溫度不變,飽和蒸氣壓也不變。
氮氣的臨界溫度以及臨界壓力 50
5樓:中國農業出版社
各種氣體都有一個特殊的溫度,在這個溫度以上,無論怎樣增大壓強也不能使氣體液化,這個溫度叫做臨界溫度。臨界溫度時,使氣體液化所需的壓力稱為臨界壓力。
由於氨的臨界溫度為132.4℃、臨界壓力為11.298mpa,故在通常製冷條件下的冷凝器內,用常溫下的空氣和水都可以使其冷凝成液體。
但r13的臨界溫度僅為28.7℃,故用通常條件下的空氣和水來冷卻,就難以使之液化,因此在通常製冷裝置中應該選用一些臨界溫度高的製冷劑是比較合適的。
6樓:一線小**
氮氣的臨界溫度:126.1k,-147.05℃
氮氣的臨界壓力:3.4mpa,33.94bar,33.5atm,492.26psia。
氮氣,化學式為n2,通常狀況下是一種無色無味的氣體,而且一般氮氣比空氣密度小。氮氣佔大氣總量的78.08%(體積分數),是空氣的主要成份之一。
在標準大氣壓下,氮氣冷卻至-195.8℃時,變成無色的液體,冷卻至-209.8℃時,液態氮變成雪狀的固體。
氮氣的化學性質不活潑,常溫下很難跟其他物質發生反應,所以常被用來製作防腐劑。但在高溫、高能量條件下可與某些物質發生化學變化,用來製取對人類有用的新物質。
氮氣在常況下是一種無色無味的氣體,佔空氣體積分數約78%(氧氣約21%),1體積水中大約只溶解0.02體積的氮氣。氮氣是難液化的氣體。
氮氣在極低溫下會液化成無色液體,進一步降低溫度時,更會形成白色晶狀固體。在生產中,通常採用黑色鋼瓶盛放氮氣。
由氮元素的氧化態-吉布斯自由能圖也可以看出,除了nh4+離子外,氧化數為0的n2分子在圖中曲線的最低點,這表明相對於其它氧化數的氮的化合物來講的話,n2是熱力學穩定狀態結構。氧化數為0到+5之間的各種氮的化合物的值都位於hno3和n2兩點的連線(圖中的虛線)的上方。因此,這些化合物在熱力學上是不穩定的,容易發生歧化反應。
在圖中唯一的一個比n2分子值低的是nh4+離子。
7樓:匿名使用者
所有的氣體都是擁有一個固定值的
是22.4l/mol
臨界壓力就是氣化時的壓力值
臨界溫度就是和上述壓力對應的溫度值
我感覺很好理解啊!
氮氣和液氮的區別
8樓:
知乎**收錄
這個題目不難回答,所以順帶多說幾句廢話,想直接看結論的話看加粗部分就可以了。
氦原子的質量很小,容易脫離地球引力而逸散到宇宙空間;地球上目前的氦基本來自於放射性元素的 α 衰變,在漫長的地質年代中緩慢累積的氦可以從地下的稀有氣體礦被開採出來(比如某些天然氣礦就含有很高含量的氦)。所以氦在地球上儲量不高,是昂貴的、稀缺的、(暫時)不可再生的資源。中國天然氣和氦儲量都很稀少,基本依靠進口,但**嘛…… 超導材料的確很多用到這個溫度,但這是剛性需求,沒法避免。
所以很多地方已經開始**液氦了,比如我校核磁中心大量使用液氦,所以建了氦氣**裝置,據說幾年就可以補回成本。總結:液氦很稀缺,難再生,如果沒有極低溫需求則不需要用。
液氫也是比較好的低溫介質,只是這 20 k 的溫度有點雞肋,遠低於液氮的溫度,卻不足以滿足某些更低溫的需求,所以可以用很多其它低溫介質替代。另外這玩意最為人熟知的用途是火箭燃料啊,用氫氣鋼瓶都得無比小心,用液氫製冷的話那可就是個大型氫氣發生器。(p.
s. 一直想試試吸一大口氫氣飆幾句從來唱不上去的高音 hhhhh)總結:氫氣易燃,危險性太高,相同溫度下有足夠的替代品。
另外,過低的溫度會導致***,比如某些實驗器材的強度會大幅下降,再比如另一篇回答提到的氧氣比氮氣沸點高,液氮可能導致氧氣的液化。化學中很多反應也需要低溫,但過低的溫度會在動力學上阻止反應的進行,所以選取合適的低溫介質非常重要,常用的低溫介質如 −78 °c 乾冰丙酮浴、 −40 °c 乾冰乙腈浴、各種溫度的冰鹽浴等。
最後再說液氮……液氮的工業獲取方式相對很簡單,只需要將空氣壓縮-節流膨脹幾次即可降溫得到液態空氣,隨後可以分離為氮和氧。對著空氣做幾次活塞運動就出來了,不用白不用嘛!(霧)
9樓:言0炎
一、理論知識:
氮氣的正常沸點為-196°c,臨界溫度為-147°c,臨界壓力為3.4mpa,因此在常溫下很難壓縮成液氮。純物質在發生相變過程中溫度和壓力保持不變,就如冰的融化過程,只要冰未融化完,冰水混合物的溫度為0°c。
沸騰過程也是一樣的,由於室溫遠高於氮氣的正常沸點,液氮在室溫環境中是處於不斷沸騰的過程中,是通過液氮的不斷揮發來維持低溫(-196°c)。
二、液氮與鋼瓶氮氣的區別:
通常鋼瓶中的氮氣是壓縮氣體,滿載時壓力為15mpa,因此鋼瓶中的氮氣根本沒有液氮的成分。
那麼液氮是儲存在**呢?液氮儲存的容器叫做杜瓦瓶,即液氮罐。跟熱水瓶的原理有些相似,少量液氮也可以用熱水瓶盛裝,但儲存的時間很短,基本上不到半個小時就揮發完了。
既然熱水瓶都可以裝液氮,那麼液氮通常儲存的壓力為常壓,靠的是自身揮發來維持低溫,存放在杜瓦瓶中的液氮也是出於不斷沸騰的狀態。
液氮是可以像到水一樣直接倒出來使用,不
10樓:匿名使用者
通常鋼瓶中的氮氣是壓縮氣體,滿載時壓力為15mpa,因此鋼瓶中的氮氣根本沒有液氮的成分。
那麼液氮是儲存在**呢?液氮儲存的容器叫做杜瓦瓶,即液氮罐。跟熱水瓶的原理有些相似,少量液氮也可以用熱水瓶盛裝,但儲存的時間很短,基本上不到半個小時就揮發完了。
既然熱水瓶都可以裝液氮,那麼液氮通常儲存的壓力為常壓,靠的是自身揮發來維持低溫,存放在杜瓦瓶中的液氮也是出於不斷沸騰的狀態。
液氮是可以像到水一樣直接倒出來使用,不過動作要迅速,而鋼瓶中的氮氣需要減壓閥才能使用。
11樓:藣軙粡膽覓掖付
區別: 1、鋼瓶內氮的狀態,液氮瓶的自然是液體(當然會有部分氣化),而高壓氮氣的氣態的。 2、壓力差別。
高壓氮氣瓶的壓力要遠遠高於液氮瓶的。一般氮氣鋼瓶裡裝的氮氣。大的儲罐裡一般是液態的。
12樓:宗斐
區別就是氮氣。液態氮和氮寫的區別呢就是氮氣是氣體,液態漆是液體。一立方米的氮氣呢,會只會心疼0.01。毫米的液袋。
氮氣 壓縮變成液氮就可以 冷卻一切物質到負1~200度 就只是壓縮而已? 40
13樓:紀
在壓強為101帕斯卡的情況下:氮氣冷卻至-195.8℃時,變成沒有顏色的液體;冷卻至-209.
86℃時,液態氮變成雪狀的固體,所以液氮可以冷卻物質到-2到-190℃,氣態氮變成液態氮只需要加壓就可以。
14樓:匿名使用者
氮氣壓縮為液氮的過程,不但只是「壓縮而已」,還伴隨著氮氣所含熱量的釋放。氣體被壓縮為液體過程中,內部熱量釋放成為溫度較低的液態,而液態轉化為氣態過程中,外界必須向它提供熱量(吸熱),所以氣化過程中可以將接觸的物體的熱量「吸掉」自己得以成為氣體,而使被吸掉熱量的物體溫度降低(被冷卻)。這個過程在家中的電冰箱中就得到很好的體現:
當冰箱工作時,外殼的溫度會升高,這就是內部製冷劑從氣態到液態必須釋放的熱量,如果冰箱工作時,外殼的溫度不會升高,這個冰箱就有問題,不能製冷了。
15樓:匿名使用者
壓縮氮氣和液氮的物理特點:
氮氣,化學式為n2,通常狀況下是一種無色無味的氣體,且通常無毒,而且一般氮氣比空氣密度小。氮氣佔大氣總量的78.12%(體積分數),是空氣的主要成份。
在標準大氣壓下,冷卻至-195.8℃時,變成沒有顏色的液體,冷卻至-209.8℃時,液態氮變成雪狀的固體。
液氮:液態的氮氣。是惰性的,無色,無臭,無腐蝕性,不可燃,溫度極低。
氮構成了大氣的大部分(體積比78.03%,重量比75.5%)。
氮是不活潑的,不支援燃燒。在常壓下,液氮溫度為-196℃;1立方米的液氮可以膨脹至696立方米 21°c的純氣態氮。液氮是無色、無味,在高壓下低溫的液體和氣體。
16樓:來自渡蟻橋皎如秋月的草原鷂
在工業中,液態氮是由空氣分餾而得。先將空氣淨化後,在加壓、冷卻的環境下液化,藉由空氣中各組分之沸點不同加以分離。未被液化的氦氣最先洩出,接著就是佔空氣中78.
09%的氮氣,再來是佔空氣中0.93%的氬氣,最後是佔20.95%的氧氣。
注意,是加壓、冷卻兩個步驟,因為加壓會導致熱量積蓄,必須在加壓過程中進行冷卻,並待溫度降到一定程度後才可以繼續加壓。
另外,加壓可以提高氣體的液化溫度,液氮的沸點是-195.8攝氏度,正常氣壓下難以液化。
17樓:匿名使用者
單純靠壓縮是不行的。必須同時進行降溫,降低到臨界溫度以下,才能被液化。氮氣的臨界溫度是-146.9℃,高於這個溫度,隨便怎麼壓縮,都是氣體,不可能變成液氮的。
簡單地說,臨界溫度就是某種氣體能壓縮成液體地最高溫度,高於這個溫度,無論多大壓力都不能使它液化。這個溫度對應的壓力就是臨界壓力。
氣體的液化最常採用的技術就是節流技術,把氣體壓縮到6-8個大氣壓,經過換熱後,壓縮的氣體通過節流閥膨脹,氣體的節流膨脹需要大量的熱量,最終節流後的氣體溫度降低到沸點以下,從而成為液體。液氮、液氧、液化天然氣、液化乙烯等都是採用這項技術,技術非常成熟。
氮氣的臨界溫度是—146.9,臨界壓力是3.39(是什麼意思?)
18樓:匿名使用者
簡單地說,臨界溫度就是某種氣體能壓縮成液體地最高溫度,高於這個溫度,無論多大壓力都不能使它液化。這個溫度對應地壓力就是臨界壓力。
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