水的温度和饱和蒸汽压的关系
水在不同温度下的饱和蒸气压
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水在不同温度下的饱和蒸气压
在温度较低的情况下,水中的气态水分子到达某个密度,它们不再增加,这种情况就叫做饱和蒸气,用科学术语来讲就叫做饱和蒸气压。
具体来讲,水在不同温度下的饱和蒸气压是指,当水的温度不变的情况下,空气的压力会随着水的温度的变化而变化,使得空气中的气体稳定在一定的密度范围之内。
在热量对水温度的影响下,水分子也会增加,当其达到一定温度时,就会出现饱和蒸气,此时水根据不同温度而产生不同的饱和蒸气压。
可以通过温度调节器来测定其饱和蒸气压,也可以通过简单实验来观察,比如将一支热水瓶倒入一管密封的容器中,加热后,可以看到水的温度不断升高,空气中的气体的密度也会随之而变化。
在一般的情况下,水的温度随着升高,其饱和蒸气压也会升高,但也存在极个别的特殊情况,比如水的温度在100摄氏度以上时,其饱和蒸气压也并未特别大幅度增加,反而开始下降,然而这样的情况却是罕见的,所以大家不必担心。
另外需要提醒的是,水的温度非常容易变化,因此在测量水的饱和蒸气压的时候要非常小心,以免出现误差。
水在不同温度下的饱和蒸气压
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饱和蒸(saturated vapor pressure)在密闭条件中,在一定下,与或处于相的蒸气所具有的称为饱和蒸气压。
同一在不同温度下有不同的蒸气压,并随着温度的升高而增大。
不同液体饱和蒸汽压不同,溶剂的饱和蒸汽压大于溶液的饱和蒸汽压;对于同一物质,固态的饱和蒸汽压小于液态的饱和蒸汽压。
例如,在30℃时,水的饱和蒸气压为4132.982Pa,为10532.438Pa。
而在100℃时,水的饱和蒸气压增大到101324.72Pa,乙醇为222647.74Pa。
饱和蒸气压是液体的一项重要,如液体的、液体的相对挥发度等都与之有关。
饱和蒸气压水在不同温度下的饱和蒸气压Saturated Water Vapor Pressures at Different Temperatures饱和蒸汽压公式(1)Clausius-Claperon方程:d lnp/d(1/T)=-H(v)/(R*Z(v))式中p为蒸汽压;H(v)为蒸发潜热;Z(v)为饱和蒸汽压缩因子与饱和液体压缩因子之差。
该方程是一个十分重要的方程,大部分蒸汽压方程是从此式积分得出的。
(2)Clapeyron 方程:若上式中H(v)/(R*Z(v))为与温度无关的常数,积分式,并令积分常数为A,则得Clapeyron方程:ln p=A-B/T式中B=H(v)/(R*Z(v))。
(3)Antoine方程:ln p=A-B/(T+C)式中,A,B,C为Antoine常数,可查数据表。
Antoine方程是对Clausius-Clapeyron方程最简单的改进,在1.333~199.98kPa范围内误差小。
附录在表1中给出了采用Antoine公式计算不同物质在不同温度下蒸气压的常数A、B、C。
其公式如下lgP=A-B/(t+C) (1)式中:P—物质的蒸气压,毫米汞柱;t—温度,℃公式(1)适用于大多数化合物;而对于另外一些只需常数B与C值的物质,则可采用(2)公式进行计算lgP=-52.23B/T+C (2)式中:P—物质的蒸气压,毫米汞柱;表1 不同物质的蒸气压名称分子式范围(℃) A B C银 Ag 1650~1950 公式(2) 250 8.76氯化银 AgCl 1255~1442 公式(2) 185.5 8.179 三氯化铝 AlCl3 70~190 公式(2) 115 16.24氧化铝 Al2O3 1840~2200 公式(2) 540 14.22 砷 As 440~815 公式(2) 133 10.800砷 As 800~860 公式(2) 47.1 6.692三氧化二砷 As2O3 100~310 公式(2) 111.35 12.127三氧化二砷 As2O3 315~490 公式(2) 52.12 6.513氩 Ar -207.62~-189.19 公式(2) 7.8145 7.5741 金 Au 2315~2500 公式(2) 385 9.853三氯化硼BCl3 …… 6.18811 756.89 214.0钡 Ba 930~1130 公式(2) 350 15.765铋 Bi 1210~1420 公式(2) 200 8.876溴Br2 …… 6.83298 113.0 228.0碳 C 3880~4430 公式(2) 540 9.596二氧化碳CO2 …… 9.64177 1284.07 268.432二硫化碳 CS2 -10~+160 6.85145 1122.50 236.46 一氧化碳 CO -210~-160 6.24020 230.274 260.0 四氯化碳CCl4 …… 6.93390 1242.43 230.0钙 Ca 500~700 公式(2) 195 9.697钙 960~1100 公式(2) 370 16.240镉 Cd 150~320.9 公式(2) 109 8.564镉 500~840 公式(2) 99.9 7.897氯Cl2 …… 6.86773 821.107 240二氧化氯 ClO2 -59~+11 公式(2) 27.26 7.893 钴 Co 2374 公式(2) 309 7.571铯 Cs 200~230 公式(2) 73.4 6.949铜 Cu 2100~2310 公式(2) 468 12.344氯化亚铜 Cu2Cl2 878~1369 公式(2) 80.70 5.454铁 Fe 2220~2450 公式(2) 309 7.482氯化亚铁 FeCl2 700~930 公式(2) 135.2 8.33氢 H2 -259.2~-248 5.92088 71.615 276.337 氟化氢 HF -55~+105 8.38036 1952.55 335.52 氯化氢 HCl -127~-60 7.06145 710.584 255.0 溴化氢 HBr -120~-87① 8.4622 1112.4 270溴化氢 -120~-60 6.88059 732.68 250碘化氢 HI -97~-51 公式(2) 24.16 8.259碘化氢 -50~-34 公式(2) 21.58 7.630氰化氢 HCN -85~-40 7.80196 1425.0 265.0氰化氢 -40~+70 7.29761 1206.79 247.532过氧化氢 H2O2 10~90 公式(2) 48.53 8.853 水② H2O 0~60 8.10765 1750.286 235.0水③ 60~150 7.96681 1668.21 228.0硒化氢 H2Se 66~-26 公式(2) 20.21 7.431 硫化氢 H2S -110~83 公式(2) 20.69 7.880 碲化氢 H2Te -46~0 公式(2) 22.76 7.260氦He …… 16.1313 282.126 290汞 Hg 100~200 7.46905 1771.898 244.831汞 200~300 7.7324 3003.68 262.482汞 300~400 7.69059 2958.841 258.460汞 400~800 7.7531 3068.195 273.438氯化汞 HgCl2 60~130 公式(2) 85.03 10.888 氯化汞 130~270 公式(2) 78.85 10.094氯化汞 HgCl2 275~309 公式(2) 61.02 8.409 氯化亚汞Hg2Cl2 … 8.52151 3110.96 168.0 碘I2 … 7.26304 1697.87 204.0钾 K 260~760 公式(2) 84.9 7.183氟化钾 KF 1278~1500 公式(2) 207.5 9.000 氯化钾 KCl 690~1105 公式(2) 174.5 8.3526 氯化钾 1116~1418 公式(2) 169.7 8.130溴化钾 KBr 906~1063 公式(2) 168.1 8.2470 溴化钾 1095~1375 公式(2) 163.8 7.936碘化钾 KI 843~1028 公式(2) 157.6 8.0957 碘化钾 1063~1333 公式(2) 155.7 7.949氢氧化钾 KOH 1170~1327 公式(2) 136 7.330 氪 Kr -188.7~-169 公式(2) 10.065 7.1770 氟化锂 LiF 1398~1666 公式(2) 218.4 8.753 镁 Mg 900~1070 公式(2) 260 12.993锰 Mn 1510~1900 公式(2) 267 9.300钼 Mo 1800~2240 公式(2) 680 10.844氮 N2 -210~-180 6.86606 308.365 273.2一氧化氮 NO -200~161 公式(2) 16.423 10.084 一氧化氮 -163.7~148 公式(2) 13.04 8.440 三氧化二氮 N2O3 -25~0 公式(2) 39.4 10.30 四氧化二氮 N2O4 -100~-40 公式(2) 55.1613.40四氧化二氮 -40~-10 公式(2) 45.44 11.214五氧化二氮 N2O5 -30~+30 公式(2) 57.18 12.647氯化亚硝酰 NOCl -61.5~-5.4 公式(2) 25.5 7.870肼 N2H4 -10~+39 8.26230 1881.6 238.0肼 39~250 7.77306 1620.0 218.0钠 Na 180~883 公式(2) 103.3 7.553氯化钠 NaF 1562~1701 公式(2) 218.2 8.640 氯化钠 NaCl 976~1155 公式(2) 180.3 8.3297 氯化钠 1562~1430 公式(2) 185.8 8.548溴化钠 NaBr 1138~1394 公式(2) 161.6 4.948 碘化钠 NaI 1063~1307 公式(2) 165.1 8.371 氰化钠 NaCN 800~1360 公式(2) 155.52 7.472 氢氧化钠 NaOH 1010~1402 公式(2) 132 7.030 氖Ne …… 7.57352 183.34 285.0镍 Ni 2360 公式(2) 309 7.600四羰基镍 Ni(CO) 4 2~40 公式(2) 29.8 7.780 氧 O2 -210~-160 6.98983 370.757 273.2臭氧O3 …… 6.72602 566.95 260.0磷(白磷) P 20~44.1 公式(2) 63.123 9.6511磷(紫磷) P 380~590 公式(2) 108.51 11.0842 磷化氢PH3 …… 6.70101 643.72 256.0铅 Pb 525~1325 公式(2) 188.5 7.827氯化铅 PbCl2 500~950 公式(2) 141.9 8.961 铂 Pt 1425~1765 公式(2) 486 7.786铷 Rb 250~370 公式(2) 76 6.976氡Rn …… 6.6964 717.986 250硫S …… 6.69535 2285.37 155.0二氧化硫SO2 …… 7.32776 1022.80 240.0三氧化硫 SO3 24~48 公式(2) 43.45 10.022 锑 Sb 1070~1325 公式(2) 189 9.051三氯化锑 SbCl3 170~253 公式(2) 49.44 8.090 硒Se …… 6.96158 3256.55 110.0二氧化硒SeO2 …… 6.57781 1879.81 179.0 硅 Si 1200~1320 公式(2) 170 5.950四氯化硅 SiCl4 -70~+5 公式(2) 30.1 7.644 甲硅烷 SiH4 -160~112 公式(2) 12.69 6.996 二氧化硅 SiO2 1860~2230 公式(2) 506 13.43 锡 Sn 1950~2270 公式(2) 328 9.643四氯化锡 SnCl4 -52~-38 公式(2) 46.74 9.824 锶 Sr 940~1140 公式(2) 360 16.056铊 Tl 950~1200 公式(2) 120 6.140钨 W 2230~2770 公式(2) 897 9.920氙Ke …… 6.6788 573.480 260锌 Zn 250~419.4 公式(2) 133 9.200甲烷 XH4 固体③ 7.69540 532.20 275.00甲烷液体 6.61184 339.93 266.00氯甲烷 CH3Cl -47~-10 公式(2) 21.988 7.481 三氯甲烷CHCl3 -30~+150 6.90328 1163.03 227.4二苯基甲烷 C13H12 217~283 公式(2) 52.36 7.967氯溴甲烷 CH2ClBr -10~+155 6.92776 1165.59 220.0硝基甲烷 CH3O2N 47~100 公式(2) 39.914 8.033 乙烷 C2HS …… 6.80266 656.40 256.00氯乙烷 C2H5Cl 65~+70 6.80270 949.62 230溴乙烷 C2H5Br -50~+130 6.89285 1083.8 231.7 均二氯乙烷C2H4Cl2 …… 7.18431 1358.46 232.2均二溴乙烷C2H4Br2 …… 7.06245 1469.70 220.1环氧乙烷C2H4O -70~+100 7.40783 1181.31 250.60偏二氯乙烷 C2H2Cl2 0~30 公式(2) 31.706 7.9091,1,2一三氯乙烷C2H3Cl3 …… 6.85189 1262.57 205.17丙烷C3H8 …… 6.82973 813.20 248.00正氯丙烷 C3H7Cl 0~50 公式(2) 28.894 7.593 环氧丙烷(1,2) C3H6O -35~+130 7.06492 1113.6 232正丁烷C4H10 …… 6.83029 945.90 240.00异丁烷C4H10 …… 6.74808 882.80 240.00正戊烷C5H12 …… 6.85221 1064.63 232.000异戊烷C5H12 …… 6.78967 1020.012 233.097 环戊烷C5H10 …… 6.88676 1124.162 231.361 正己烷C6H14 …… 6.87776 1171.530 224.366环已烷④ C6H12 -50~200 6.84498 1203.526 222.863正庚烷C7H16 …… 6.90240 1268.115 216.900 正辛烷 C8H18 -20~+40 7.37200 1587.81 230.07 正辛烷 20~200 6.92374 1355.126 209.517异辛烷(2-甲基庚烷)C8H18 …… 6.91735 1337.468 213.963正壬烷 C9H20 -10~+60 7.26430 1607.12 217.54正壬烷 60~230 6.93513 1428.811 201.619正癸烷 C10H22 10~80 7.31509 1705.60 212.59 正癸烷 70~260 6.95367 1501.268 194.480正十一烷 C11H24 15~100 7.3685 1803.90 208.32 正十一烷 100~310 6.97674 1566.65 187.48正十二烷 C12H26 5~120 7.35518 1867.55 202.59 正十二烷 115~320 6.98059 1625.928 180.311正十三烷 C13H28 15~132 7.5360 2016.19 203.02 正十三烷 132~330 6.9887 1677.43 172.90正十四烷 C14H30 15~145 7.6133 2133.75 200.8 正十四烷 145~340 6.9957 1725.46 165.75正十五烷 C15H32 15~160 7.6991 2242.42 198.72 正十五烷 160~350 7.0017 1768.42 158.49正十六烷C16H34 …… 7.03044 1831.317 154.528正十七烷 C17H36 20~190 7.8369 2440.20 194.59 正十七烷 190~320 7.0115 1847.12 145.52正十八烷 C18H38 20~200 7.9117 2542.00 193.4 正十八烷 200~350 7.0156 1883.73 139.46正十九烷 C19H40 20~40 8.7262 3041.10 207.30 正十九烷 160~410 7.0192 1916.96 131.66正二十烷 C20H42 25~223 8.7603 3113.0 204.07正二十烷 223~420 7.0225 1948.7 127.8乙烯C2H4 …… 6.74756 585.00 255.00氯乙烯 C2H3 Cl -11~+50 6.49712 783.4 230.0 1,1,2一三氯乙烯C2HCl3 …… 7.02808 1315.04 230.0苯乙烯C8H8 …… 6.92409 1420.0 206丙烯C3H6 …… 6.81960 785.0 247.00丁稀-1 C4H8 …… 6.84290 926.10 240.00顺-2-丁烯C4H8 …… 6.86926 960.100 237.00 反-2-丁稀C4H8 …… 6.86952 960.80 240.002-甲基丙烯-1 C4H8 …… 6.84134 923.200 240.001,2一丁二烯C4H6 -60~+80 7.1619 1121.0 251.001,3一丁二烯 C4H6 -80~+65 6.85941 935.531 239.5542-甲基丁二稀-1,3 C5H8 -50~+95 6.90334 1080.966 234.668乙炔 C2H2 -140~-82 公式(2) 21.914 8.933甲醇 CH4O -20~+140 7.87863 1473.11 230.0苯甲醇 C7H8O 20~113 7.81844 1950.3 194.36苯甲醇 113~300 6.95916 1461.64 153.0乙醇C2H6O …… 8.04494 1554.3 222.65正丙醇C3H8O …… 7.99733 1569.70 209.5异丙醇 C3H8O 0~113 6.66040 813.055 132.93正丁醇 C4H10 75~117.5 公式(2) 46.774 9.1362 特丁醇C4H10 …… 8.13596 1582.4 218.9乙二醇 C2H6O2 25~112 8.2621 2197.0 212.0乙二醇 112~340 7.8808 1957.0 193.8乙醛 C2H4 O -75~-45 7.3839 1216.8 250乙醛 -45~+70 6.81089 992.0 230丙酮C3H6O …… 7.02447 1161.0 224二乙基酮C5H10O …… 6.85791 1216.3 204甲乙酮C4H3O …… 6.97421 1209.6 216甲酸CH2O2 …… 6.94459 1295.26 218.0苯甲酸 C7H6O2 60~110 公式(2) 63.82 9.033 乙酸 C2H4O2 0~36 7.80307 1651.2 225乙酸 36~170 7.18807 1416.7 211丙酸 C3H6O2 0~60 7.71553 1690 210丙酸 60~185 7.35027 1497.775 194.12正丁酸 C4H8O2 0~82 7.85941 1800.7 200正丁酸 82~210 7.38423 1542.6 179月硅酸 C12H24O2 164~205 公式(2) 74.386 9.768十四烷酸 C14H28O2 190~224 公式(2) 75.783 9.541乙酐 C4H6O3 100~140 公式(2) 45.585 8.688 顺丁烯二酸酐 C4H2O3 60~160 公式(2) 46.34 7.825邻苯二甲酸酐 C3H4O3 160~285 公式(2) 54.92 8.022酷酸乙醋 C4H8 O2 -20~+150 7.09808 1238.71 217.0甲酸乙酯C3H6O2 -30~+235 7.11700 1176.6 223.4醋酸甲酯C3H6O2 …… 7.20211 1232.83 228.0 苯甲酸甲酯 C8H8O2 25~100 7.4312 1871.5 213.9 苯甲酸甲酯 100~260 7.07832 1656.25 95.23甲酸甲酯C2H4O2 …… 7.13623 1111.0 229.2水杨酸甲酯 C8H8O3 175~215 公式(2) 48.67 8.008氨基甲酸乙酯C3H7O2N …… 7.42164 1758.21 205.0甲醚C2H6O …… 6.73669 791.184 230.0苯甲醚C7H8O …… 6.98926 1453.6 200二苯醚C12H10O 25~147⑤ 7.4531 2115.2 206.8二苯醚 147~325 7.09894 1871.92 185.84甲乙醚 C3H8O 0~25 公式(2) 26.262 7.769乙醚C4H10O …… 6.78574 994.195 210.2甲胺 CH5N -93~-45 6.91831 883.054 223.122甲胺 -45~+50 6.91205 838.116 224.267二甲胺 C2H7N -80~-30 7.42061 1085.7 233.0二甲胺 -30~+65 7.18553 1008.4 227.353三甲胺 C3H9N -90~-40 7.01174 1014.2 243.1三甲胺 -60~+850 6.81628 937.49 235.35乙胺 C2H7N -70~-20 7.09137 1019.7 225.0乙胺 -20~+90 7.05413 987.31 220.0二乙胺 C4H11N -30~+100 6.83188 1057.2 212.0 三乙胺 C6H15N 0~130 6.8264 1161.4 205.0苯胺C6H7N …… 7.24179 1675.3 200二甲替甲酰胺C3H7ON 15~60 7.3438 1624.7 216.2二甲替酰胺 60~350 6.99608 1437.84 199.83二苯胺 C12H11N 278~284 公式(2) 57.35 8.008 间硝基苯胺 C6H6O2N2 190~260 公式(2) 77.345 9.5595邻硝基苯胺 C6H5O2N2 150~260 公式(2) 63.881 8.8684对硝基苯胺 C6H6O2N2 190~260 公式(2) 77.345 9.5595苯酚C6H6O …… 7.13617 1518.1 175.0邻甲酚C7H8O …… 6.97943 1479.4 170.0间甲酚C7H8O …… 7.62336 1907.24 201.0对甲酚C7H8O …… 7.00592 1493.0 160.0α-萘酚C10H8O …… 7.28421 2077.56 184.0β-萘酚C10H8O …… 7.34714 2135.00 183.0苯⑥ C6H6 …… 6.90565 1211.033 220.790氯苯 C6H5Cl 0~42 7.10690 1500.0 224.0氯苯 42~230 6.94594 1413.12 216.0邻二氯苯C6H4Cl2 …… 6.92400 1538.3 200乙苯C8H10 …… 6.95719 1424.255 213.206氟苯 C6H5F -40~+180 6.93667 1736.35 220.0硝基苯 C6H6O2N 112~209 公式(2) 48.955 8.192 甲苯C7H8 …… 6.95464 1341.800 219.482邻硝基甲苯 C7H7O2N 50~225 公式(2) 48.114 7.9728间硝基甲苯 C7H7O2N 55~235 公式(2) 50.128 8.0655对硝基甲苯 C7H7O2N 80~240 公式(2) 49.95 7.9815三硝基甲苯C7H5O6N3 …… 3.8673 1259.406 160 邻二甲苯C8H10 …… 6.99891 1474.679 213.686 间二甲苯 C8H10 7.00908 1462.266 215.105对二甲苯 C8H10 6.99052 1453.430 215.307乙酰苯 C8H8O 30~100 公式(2) 55.117 9.1352 乙腈C2H3N …… 7.11988 1314.4 230丙烯腈 C3H3N -20~+140 7.03855 1232.53 222.47 氰 C2N2 -72~-28 公式(2) 32.437 9.6539氰 C2N2 -36~-6 公式(2) 23.75 7.808萘C10H8 …… 6.84577 1606.529 187.227α-甲基綦C11H10 ……7.06899 1852.674 197.716β-甲基萘C11H10 …… 7.06850 1840.268 198.395蓖 C14H10 100~160 公式(2) 72 8.91蓖 223~342 公式(2) 59.219 7.910蓖醌 C14H3O2 224~286 公式(2) 110.05 12.305 蓖醌 285~370 公式(2) 63.985 8.002樟脑 C10H16O 0~18 公式(2) 53.559 8.799咔唑 C12H9N 244~352 公式(2) 64.715 8.280 芴 C13H10 161~300 公式(2) 56.615 8.059呋喃 C4H4O -35~+90 6.97533 1010.851 227.740吗啉 C4H9ON 0~44 7.71813 1745.8 235.0吗啉 44~170 7.16030 1447.70 210.0菲 C14H10 203~347 公式(2) 57.247 7.771喹啉 C9H7N 180~240 公式(2) 49.72 7.969噻吩 C4H4S -10~180 6.95926 1246.038 221.354 草酸 C2H2O4 55~105 公式(2) 90.5026 12.2229 光气 COCl2 -68~+68 6.84297 941.25 230氨⑥ NH3 -83~+60 7.55466 1002.711 247.885氯化铵 NH4Cl 100~400 公式(2) 83.486 10.0164 氰化铵 NH4CN 7~17 公式(2) 41.481 9.978 开放分类:。
可视性饱和蒸汽压力和温度的关系
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可视性饱和蒸汽压力和温度的关系一、实验目的 1、通过观察饱和蒸汽压力和温度变化的关系,加深对饱和状态的理解,从而树立液体温度达到 对应于液面压力的饱和温度时,沸腾便会发生的基本概念。
2、通过对实验数据的整理,掌握饱和蒸汽 p—t 关系图表的编制方法。
3、观察小容积的泡态沸腾现象。
二、实验原理 蒸汽是一种实际气体,处于离液体不远的状态。
在一定的空间内,对应于某一定的饱和温度必 有一定的饱和压力,对应于另一较高的饱和温度亦必另有一定的饱和压力,两者互为依变数,即ps=f (ts) 。
两者平衡时的蒸汽称为饱和蒸汽,这时的液体称为饱和液体。
对于不同的工质具有不同的ps=f (ts)关系,饱和蒸汽压力和饱和温度的关系可由实验测得。
本实验即根据这一原理来测定饱和水蒸 汽压力和温度的关系。
三、实验设备图 5.1 饱和蒸汽压实验台 、调压器 实验装置主要由加热密封容器(产生饱和蒸汽) 、电接点压力表(0.1~0~1.5MPa ) (0~220V) 、电流表、水银温度计(0~200℃) 、测温管(管底注入少量机油,用来传递和均匀温度) 和透明玻璃窗等组成。
采用电接点压力表的目的,在于使用中能限制压力的意外升高,起到安全保 护作用。
四、实验方法和步骤 1、熟悉实验装置的工作原理、性能和使用方法。
2、将调压器指针置于零位,然后接通电源。
3、将电接点压力表的上限压力指针拨到稍高于最高实验压力(例如:0.8 MPa)的位置。
4、将调压器输出电压调至 200~220V,待蒸汽压力升至接近于第一个设定压力值时,将电压降 至 20~50V左右(参考值) 。
由于热惯性,压力将会继续上升,待压力达到设定值时,再适当调整电 压(提高或降低) ,使工况稳定(压力和温度基本保持不变) 。
此时,立即记录下蒸汽的压力和温度。
重复上述实验步骤,在 0~0.8 MPa(表压)范围内,取不少于 6 个压力值,顺序分别进行测试。
实验 点应尽可能分布均匀。
饱和水蒸气压和温度的关系
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饱和水蒸气压和温度的关系咱们聊聊饱和水蒸气压和温度那点事儿,这可是个既科学又接地气的话题。
咱们每天生活在地球上,呼吸着空气,喝着水,却不一定了解这其中的奥秘。
饱和水蒸气压和温度,听起来挺高大上的,但其实和咱们的生活息息相关。
咱们先说说饱和水蒸气压吧,这玩意儿就像是水的“呼吸”。
咱们知道,水在受热的时候,就会变成水蒸气,飘到空气里头。
饱和水蒸气压,就是水在一定温度下,能变成多少水蒸气的那个限度。
就好像是咱们吃饭,吃饱了就不会再吃了,水也一样,它变成水蒸气,也有一个“吃饱”的时候,那就是饱和水蒸气压。
那饱和水蒸气压和温度到底有啥关系呢?说白了,就是温度越高,水的“胃口”就越大,能变成的水蒸气就越多,饱和水蒸气压也就越高。
咱们可以想象一下,夏天的时候,天气热得跟蒸笼似的,咱们出的汗,还没滴下来就蒸发掉了,这就是因为温度高,饱和水蒸气压大,水蒸气都跑到空气里头去了。
到了冬天,天气冷得跟冰窖似的,咱们出的汗,得好久才能干,这就是因为温度低,饱和水蒸气压小,水蒸气不容易跑到空气里头去。
这事儿说起来简单,但里头可是蕴含着大大的科学道理。
咱们可以做个小实验,拿一杯开水,放在那儿,不一会儿,杯子上就会有水珠,那就是水蒸气遇到冷的杯子,又变成水了。
咱们再拿一杯冷水,放在那儿,过上一会儿,杯子上可能就不会有那么多水珠,这就是因为开水的温度高,饱和水蒸气压大,水蒸气多,遇到冷的杯子,就凝结成水珠了。
冷水呢,温度低,饱和水蒸气压小,水蒸气少,所以水珠就少。
饱和水蒸气压和温度的关系,在咱们的生活中,可是无处不在。
咱们洗衣服的时候,为啥得用热水洗?因为热水温度高,饱和水蒸气压大,衣服上的污渍就容易被水蒸气带走,洗得就干净。
咱们做饭的时候,为啥得用火炒?因为火温度高,饱和水蒸气压大,食材里的水分就容易蒸发,炒出来的菜就香。
咱们洗澡的时候,为啥得用热水冲?因为热水温度高,饱和水蒸气压大,身上的污垢就容易被水蒸气带走,洗得就舒服。
水在不同温度下的饱和蒸气压
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饱和蒸气压(s a t u r a t e d v a p o r p r e s s u r e)在密闭条件中,在一定温度下,与液体或固体处于相平衡的蒸气所具有的压力称为饱和蒸气压。
同一物质在不同温度下有不同的蒸气压,并随着温度的升高而增大。
不同液体饱和蒸汽压不同,溶剂的饱和蒸汽压大于溶液的饱和蒸汽压;对于同一物质,固态的饱和蒸汽压小于液态的饱和蒸汽压。
例如,在30℃时,水的饱和蒸气压为4132.982Pa,乙醇为10532.438Pa。
而在100℃时,水的饱和蒸气压增大到101324.72Pa,乙醇为222647.74Pa。
饱和蒸气压是液体的一项重要物理性质,如液体的沸点、液体混合物的相对挥发度等都与之有关。
饱和蒸气压曲线水在不同温度下的饱和蒸气压SaturatedWaterVaporPressuresatDifferentTemperatures编辑本段饱和蒸汽压公式(1)Clausius-Claperon方程:dlnp/d(1/T)=-H(v)/(R*Z(v))式中p为蒸汽压;H(v)为蒸发潜热;Z(v)为饱和蒸汽压缩因子与饱和液体压缩因子之差。
该方程是一个十分重要的方程,大部分蒸汽压方程是从此式积分得出的。
(2)Clapeyron方程:若上式中H(v)/(R*Z(v))为与温度无关的常数,积分式,并令积分常数为A,则得Clapeyron 方程:lnp=A-B/T式中B=H(v)/(R*Z(v))。
(3)Antoine方程:lnp=A-B/(T+C)式中,A,B,C为Antoine常数,可查数据表。
Antoine方程是对Clausius-Clapeyron方程最简单的改进,在1.333~199.98kPa范围内误差小。
编辑本段附录在表1中给出了采用Antoine公式计算不同物质在不同温度下蒸气压的常数A、B、C。
其公式如下lgP=A-B/(t+C)(1)式中:P—物质的蒸气压,毫米汞柱;t—温度,℃公式(1)适用于大多数化合物;而对于另外一些只需常数B与C值的物质,则可采用(2)公式进行计算lgP=-52.23B/T+C(2)式中:P—物质的蒸气压,毫米汞柱;表1不同物质的蒸气压名称分子式范围(℃)ABC银Ag1650~1950公式(2)2508.76氯化银AgCl1255~1442公式(2)185.58.179三氯化铝AlCl370~190公式(2)11516.24氧化铝Al2O31840~2200公式(2)54014.22砷As440~815公式(2)13310.800砷As800~860公式(2)47.16.692三氧化二砷As2O3100~310公式(2)111.3512.127三氧化二砷As2O3315~490公式(2)52.126.513氩Ar-207.62~-189.19公式(2)7.81457.5741金Au2315~2500公式(2)3859.853三氯化硼BCl3……6.18811756.89214.0钡Ba930~1130公式(2)35015.765铋Bi1210~1420公式(2)2008.876溴Br2……6.83298113.0228.0碳C3880~4430公式(2)5409.596二氧化碳CO2……9.641771284.07268.432二硫化碳CS2-10~+1606.851451122.50236.46一氧化碳CO-210~-1606.24020230.274260.0四氯化碳CCl4……6.933901242.43230.0钙Ca500~700公式(2)1959.697钙960~1100公式(2)37016.240镉Cd150~320.9公式(2)1098.564镉500~840公式(2)99.97.897氯Cl2……6.86773821.107240二氧化氯ClO2-59~+11公式(2)27.267.893钴Co2374公式(2)3097.571铯Cs200~230公式(2)73.46.949铜Cu2100~2310公式(2)46812.344氯化亚铜Cu2Cl2878~1369公式(2)80.705.454铁Fe2220~2450公式(2)3097.482氯化亚铁FeCl2700~930公式(2)135.28.33 氢H2-259.2~-2485.9208871.615276.337氟化氢HF-55~+1058.380361952.55335.52氯化氢HCl-127~-607.06145710.584255.0溴化氢HBr-120~-87①8.46221112.4270溴化氢-120~-606.88059732.68250碘化氢HI-97~-51公式(2)24.168.259碘化氢-50~-34公式(2)21.587.630氰化氢HCN-85~-407.801961425.0265.0氰化氢-40~+707.297611206.79247.532过氧化氢H2O210~90公式(2)48.538.853水②H2O0~608.107651750.286235.0水③60~1507.966811668.21228.0硒化氢H2Se66~-26公式(2)20.217.431硫化氢H2S-110~83公式(2)20.697.880碲化氢H2Te-46~0公式(2)22.767.260氦He……16.1313282.126290汞Hg100~2007.469051771.898244.831汞200~3007.73243003.68262.482汞300~4007.690592958.841258.460汞400~8007.75313068.195273.438氯化汞HgCl260~130公式(2)85.0310.888氯化汞130~270公式(2)78.8510.094氯化汞HgCl2275~309公式(2)61.028.409氯化亚汞Hg2Cl2…8.521513110.96168.0碘I2…7.263041697.87204.0钾K260~760公式(2)84.97.183氟化钾KF1278~1500公式(2)207.59.000氯化钾KCl690~1105公式(2)174.58.3526氯化钾1116~1418公式(2)169.78.130溴化钾KBr906~1063公式(2)168.18.2470溴化钾1095~1375公式(2)163.87.936碘化钾KI843~1028公式(2)157.68.0957碘化钾1063~1333公式(2)155.77.949氢氧化钾KOH1170~1327公式(2)1367.330 氪Kr-188.7~-169公式(2)10.0657.1770氟化锂LiF1398~1666公式(2)218.48.753镁Mg900~1070公式(2)26012.993锰Mn1510~1900公式(2)2679.300钼Mo1800~2240公式(2)68010.844氮N2-210~-1806.86606308.365273.2一氧化氮NO-200~161公式(2)16.42310.084 一氧化氮-163.7~148公式(2)13.048.440三氧化二氮N2O3-25~0公式(2)39.410.30四氧化二氮N2O4-100~-40公式(2)55.1613.40 四氧化二氮-40~-10公式(2)45.4411.214五氧化二氮N2O5-30~+30公式(2)57.1812.647 氯化亚硝酰NOCl-61.5~-5.4公式(2)25.57.870 肼N2H4-10~+398.262301881.6238.0肼39~2507.773061620.0218.0钠Na180~883公式(2)103.37.553氯化钠NaF1562~1701公式(2)218.28.640氯化钠NaCl976~1155公式(2)180.38.3297氯化钠1562~1430公式(2)185.88.548溴化钠NaBr1138~1394公式(2)161.64.948碘化钠NaI1063~1307公式(2)165.18.371氰化钠NaCN800~1360公式(2)155.527.472氢氧化钠NaOH1010~1402公式(2)1327.030 氖Ne……7.57352183.34285.0镍Ni2360公式(2)3097.600四羰基镍Ni(CO)42~40公式(2)29.87.780氧O2-210~-1606.98983370.757273.2臭氧O3……6.72602566.95260.0磷(白磷)P20~44.1公式(2)63.1239.6511磷(紫磷)P380~590公式(2)108.5111.0842磷化氢PH3……6.70101643.72256.0铅Pb525~1325公式(2)188.57.827氯化铅PbCl2500~950公式(2)141.98.961铂Pt1425~1765公式(2)4867.786铷Rb250~370公式(2)766.976氡Rn……6.6964717.986250硫S……6.695352285.37155.0二氧化硫S O2……7.327761022.80240.0三氧化硫SO324~48公式(2)43.4510.022锑Sb1070~1325公式(2)1899.051三氯化锑SbCl3170~253公式(2)49.448.090硒Se……6.961583256.55110.0二氧化硒SeO2……6.577811879.81179.0硅Si1200~1320公式(2)1705.950四氯化硅SiCl4-70~+5公式(2)30.17.644甲硅烷SiH4-160~112公式(2)12.696.996二氧化硅SiO21860~2230公式(2)50613.43锡Sn1950~2270公式(2)3289.643四氯化锡SnCl4-52~-38公式(2)46.749.824锶Sr940~1140公式(2)36016.056铊Tl950~1200公式(2)1206.140钨W2230~2770公式(2)8979.920氙Ke……6.6788573.480260锌Zn250~419.4公式(2)1339.200甲烷XH4固体③7.69540532.20275.00甲烷液体6.61184339.93266.00氯甲烷CH3Cl-47~-10公式(2)21.9887.481三氯甲烷CHCl3-30~+1506.903281163.03227.4二苯基甲烷C13H12217~283公式(2)52.367.967氯溴甲烷CH2ClBr-10~+1556.927761165.59220.0硝基甲烷CH3O2N47~100公式(2)39.9148.033乙烷C2HS……6.80266656.40256.00氯乙烷C2H5Cl65~+706.80270949.62230溴乙烷C2H5Br-50~+1306.892851083.8231.7均二氯乙烷C2H4Cl2……7.184311358.46232.2均二溴乙烷C2H4Br2……7.062451469.70220.1环氧乙烷C2H4O-70~+1007.407831181.31250.60偏二氯乙烷C2H2Cl20~30公式(2)31.7067.9091,1,2一三氯乙烷C2H3Cl3……6.851891262.57205.17 丙烷C3H8……6.82973813.20248.00正氯丙烷C3H7Cl0~50公式(2)28.8947.593环氧丙烷(1,2)C3H6O-35~+1307.064921113.6232正丁烷C4H10……6.83029945.90240.00异丁烷C4H10……6.74808882.80240.00正戊烷C5H12……6.852211064.63232.000异戊烷C5H12……6.789671020.012233.097环戊烷C5H10……6.886761124.162231.361正己烷C6H14……6.877761171.530224.366环已烷④C6H12-50~2006.844981203.526222.863正庚烷C7H16……6.902401268.115216.900正辛烷C8H18-20~+407.372001587.81230.07正辛烷20~2006.923741355.126209.517异辛烷(2-甲基庚烷)C8H18……6.917351337.468213.963正壬烷C9H20-10~+607.264301607.12217.54正壬烷60~2306.935131428.811201.619正癸烷C10H2210~807.315091705.60212.59正癸烷70~2606.953671501.268194.480正十一烷C11H2415~1007.36851803.90208.32正十一烷100~3106.976741566.65187.48正十二烷C12H265~1207.355181867.55202.59正十二烷115~3206.980591625.928180.311正十三烷C13H2815~1327.53602016.19203.02正十三烷132~3306.98871677.43172.90正十四烷C14H3015~1457.61332133.75200.8正十四烷145~3406.99571725.46165.75正十五烷C15H3215~1607.69912242.42198.72正十五烷160~3507.00171768.42158.49正十六烷C16H34……7.030441831.317154.528正十七烷C17H3620~1907.83692440.20194.59正十七烷190~3207.01151847.12145.52正十八烷C18H3820~2007.91172542.00193.4正十八烷200~3507.01561883.73139.46正十九烷C19H4020~408.72623041.10207.30正十九烷160~4107.01921916.96131.66正二十烷C20H4225~2238.76033113.0204.07正二十烷223~4207.02251948.7127.8乙烯C2H4……6.74756585.00255.00氯乙烯C2H3Cl-11~+506.49712783.4230.01,1,2一三氯乙烯C2HCl3……7.028081315.04230.0苯乙烯C8H8……6.924091420.0206丙烯C3H6……6.81960785.0247.00丁稀-1C4H8……6.84290926.10240.00顺-2-丁烯C4H8……6.86926960.100237.00反-2-丁稀C4H8……6.86952960.80240.002-甲基丙烯-1C4H8……6.84134923.200240.001,2一丁二烯C4H6-60~+807.16191121.0251.001,3一丁二烯C4H6-80~+656.85941935.531239.5542-甲基丁二稀-1,3C5H8-50~+956.903341080.966234.668 乙炔C2H2-140~-82公式(2)21.9148.933甲醇CH4O-20~+1407.878631473.11230.0苯甲醇C7H8O20~1137.818441950.3194.36苯甲醇113~3006.959161461.64153.0乙醇C2H6O……8.044941554.3222.65正丙醇C3H8O……7.997331569.70209.5异丙醇C3H8O0~1136.66040813.055132.93正丁醇C4H1075~117.5公式(2)46.7749.1362特丁醇C4H10……8.135961582.4218.9乙二醇C2H6O225~1128.26212197.0212.0乙二醇112~3407.88081957.0193.8乙醛C2H4O-75~-457.38391216.8250乙醛-45~+706.81089992.0230丙酮C3H6O……7.024471161.0224二乙基酮C5H10O……6.857911216.3204甲乙酮C4H3O……6.974211209.6216甲酸CH2O2……6.944591295.26218.0苯甲酸C7H6O260~110公式(2)63.829.033乙酸C2H4O20~367.803071651.2225乙酸36~1707.188071416.7211丙酸C3H6O20~607.715531690210丙酸60~1857.350271497.775194.12正丁酸C4H8O20~827.859411800.7200正丁酸82~2107.384231542.6179月硅酸C12H24O2164~205公式(2)74.3869.768十四烷酸C14H28O2190~224公式(2)75.7839.541乙酐C4H6O3100~140公式(2)45.5858.688顺丁烯二酸酐C4H2O360~160公式(2)46.347.825邻苯二甲酸酐C3H4O3160~285公式(2)54.928.022酷酸乙醋C4H8O2-20~+1507.098081238.71217.0甲酸乙酯C3H6O2-30~+2357.117001176.6223.4醋酸甲酯C3H6O2……7.202111232.83228.0苯甲酸甲酯C8H8O225~1007.43121871.5213.9苯甲酸甲酯100~2607.078321656.2595.23甲酸甲酯C2H4O2……7.136231111.0229.2水杨酸甲酯C8H8O3175~215公式(2)48.678.008氨基甲酸乙酯C3H7O2N……7.421641758.21205.0甲醚C2H6O……6.73669791.184230.0苯甲醚C7H8O……6.989261453.6200二苯醚C12H10O25~147⑤7.45312115.2206.8二苯醚147~3257.098941871.92185.84甲乙醚C3H8O0~25公式(2)26.2627.769乙醚C4H10O……6.78574994.195210.2甲胺CH5N-93~-456.91831883.054223.122甲胺-45~+506.91205838.116224.267二甲胺C2H7N-80~-307.420611085.7233.0二甲胺-30~+657.185531008.4227.353三甲胺C3H9N-90~-407.011741014.2243.1三甲胺-60~+8506.81628937.49235.35乙胺C2H7N-70~-207.091371019.7225.0乙胺-20~+907.05413987.31220.0二乙胺C4H11N-30~+1006.831881057.2212.0三乙胺C6H15N0~1306.82641161.4205.0苯胺C6H7N……7.241791675.3200二甲替甲酰胺C3H7ON15~607.34381624.7216.2二甲替酰胺60~3506.996081437.84199.83二苯胺C12H11N278~284公式(2)57.358.008间硝基苯胺C6H6O2N2190~260公式(2)77.3459.5595 邻硝基苯胺C6H5O2N2150~260公式(2)63.8818.8684 对硝基苯胺C6H6O2N2190~260公式(2)77.3459.5595 苯酚C6H6O……7.136171518.1175.0邻甲酚C7H8O……6.979431479.4170.0间甲酚C7H8O……7.623361907.24201.0对甲酚C7H8O……7.005921493.0160.0α-萘酚C10H8O……7.284212077.56184.0β-萘酚C10H8O……7.347142135.00183.0苯⑥C6H6……6.905651211.033220.790氯苯C6H5Cl0~427.106901500.0224.0氯苯42~2306.945941413.12216.0邻二氯苯C6H4Cl2……6.924001538.3200乙苯C8H10……6.957191424.255213.206氟苯C6H5F-40~+1806.936671736.35220.0硝基苯C6H6O2N112~209公式(2)48.9558.192甲苯C7H8……6.954641341.800219.482邻硝基甲苯C7H7O2N50~225公式(2)48.1147.9728 间硝基甲苯C7H7O2N55~235公式(2)50.1288.0655 对硝基甲苯C7H7O2N80~240公式(2)49.957.9815三硝基甲苯C7H5O6N3……3.86731259.406160邻二甲苯C8H10……6.998911474.679213.686间二甲苯C8H107.009081462.266215.105对二甲苯C8H106.990521453.430215.307乙酰苯C8H8O30~100公式(2)55.1179.1352乙腈C2H3N……7.119881314.4230丙烯腈C3H3N-20~+1407.038551232.53222.47氰C2N2-72~-28公式(2)32.4379.6539氰C2N2-36~-6公式(2)23.757.808萘C10H8……6.845771606.529187.227α-甲基綦C11H10……7.068991852.674197.716β-甲基萘C11H10……7.068501840.268198.395蓖C14H10100~160公式(2)728.91蓖223~342公式(2)59.2197.910蓖醌C14H3O2224~286公式(2)110.0512.305蓖醌285~370公式(2)63.9858.002樟脑C10H16O0~18公式(2)53.5598.799咔唑C12H9N244~352公式(2)64.7158.280芴C13H10161~300公式(2)56.6158.059呋喃C4H4O-35~+906.975331010.851227.740吗啉C4H9ON0~447.718131745.8235.0吗啉44~1707.160301447.70210.0菲C14H10203~347公式(2)57.2477.771喹啉C9H7N180~240公式(2)49.727.969噻吩C4H4S-10~1806.959261246.038221.354草酸C2H2O455~105公式(2)90.502612.2229光气COCl2-68~+686.84297941.25230氨⑥NH3-83~+607.554661002.711247.885氯化铵NH4Cl100~400公式(2)83.48610.0164氰化铵NH4CN7~17公式(2)41.4819.978开放分类:。
水的饱和蒸汽压与温度对应表
![水的饱和蒸汽压与温度对应表](https://img.taocdn.com/s3/m/1ad1809aaeaad1f346933f72.png)
水的饱和蒸汽压与温度对应表蒸气压蒸气压指的是在液体(或者固体)的表面存在着该物质的蒸气,这些蒸气对液体表面产生的压强就是该液体的蒸气压。
比如,水的表面就有水蒸气压,当水的蒸气压达到水面上的气体总压的时候,水就沸腾。
我们通常看到水烧开,就是在100摄氏度时水的蒸气压等于一个大气压。
蒸气压随温度变化而变化,温度越高,蒸气压越大,当然还和液体种类有关。
一定的温度下,与同种物质的液态(或固态)处于平衡状态的蒸气所产生的压强叫饱和蒸气压,它随温度升高而增加。
如:放在杯子里的水,会因不断蒸发变得愈来愈少。
如果把纯水放在一个密闭的容器里,并抽走上方的空气。
当水不断蒸发时,水面上方气相的压力,即水的蒸气所具有的压力就不断增加。
但是,当温度一定时,气相压力最终将稳定在一个固定的数值上,这时的气相压力称为水在该温度下的饱和蒸气压力。
当气相压力的数值达到饱和蒸气压力的数值时,液相的水分子仍然不断地气化,气相的水分子也不断地冷凝成液体,只是由于水的气化速度等于水蒸气的冷凝速度,液体量才没有减少,气体量也没有增加,液体和气体达到平衡状态。
所以,液态纯物质蒸气所具有的压力为其饱和蒸气压力时,气液两相即达到了相平衡。
饱和蒸气压是物质的一个重要性质,它的大小取决于物质的本性和温度。
饱和蒸气压越大,表示该物质越容易挥发。
当气液或气固两相平衡时,气相中A物质的气压,就为液相或固相中A物质的饱和蒸气压,简称蒸气压。
下面为影响因素:1.对于放在真空容器中的液体,由于蒸发,液体分子不断进入气相,使气相压力变大,当两相平衡时气相压强就为该液体饱和蒸汽压,其也等于液相的外压;温度升高,液体分子能量更高,更易脱离液体的束缚进入气相,使饱和蒸气压变大。
2.但是一般液体都暴露在空气中,液相外压=蒸气压力+空气压力=101.325KPa),并假设空气不溶于这种液体,一般情况由于外压的增加,蒸气压变大(不过影响比较小)3.一般讨论的蒸气压都为大量液体的蒸气压,但是当液体变为很小的液滴是,且液滴尺寸越小,由于表面张力而产生附加压力越大,而使蒸气压变高(这也是形成过热液体,过饱和溶液等亚稳态体系的原因)。
水的饱和蒸汽压与温度对应表
![水的饱和蒸汽压与温度对应表](https://img.taocdn.com/s3/m/99a2741fd1f34693dbef3e07.png)
水的饱和蒸汽压与温度对应表一、水的饱和蒸汽压与温度的关系蒸汽压是一定外界条件下,液体中的液态分子会蒸发为气态分子,同时气态分子也会撞击液面回归液态。
这是单组分系统发生的两相变化,一定时间后,即可达到平衡。
平衡时,气态分子含量达到最大值,这些气态分子对液体产生的压强称为蒸气压。
水的表面就有水蒸气压,当水的蒸气压达到水面上的气体总压的时候,水就沸腾。
我们通常看到水烧开,就是在100 摄氏度时水的蒸气压等于一个大气压。
蒸气压随温度变化而变化,温度越高,蒸气压越大,当然还和液体种类有关。
一定的温度下,与同种物质的液态(或固态)处于平衡状态的蒸气所产生的压强叫饱和蒸气压,它随温度升高而增加。
如:放在杯子里的水,会因不断蒸发变得愈来愈少。
如果把纯水放在一个密闭的容器里,并抽走上方的空气。
当水不断蒸发时,水面上方气相的压力,即水的蒸气所具有的压力就不断增加。
但是,当温度一定时,气相压力最终将稳定在一个固定的数值上,这时的气相压力称为水在该温度下的饱和蒸气压力。
当气相压力的数值达到饱和蒸气压力的数值时,液相的水分子仍然不断地气化,气相的水分子也不断地冷凝成液体,只是由于水的气化速度等于水蒸气的冷凝速度,液体量才没有减少,气体量也没有增加,液体和气体达到平衡状态。
所以,液态纯物质蒸气所具有的压力为其饱和蒸气压力时,气液两相即达到了相平衡。
饱和蒸气压是物质的一个重要性质,它的大小取决于物质的本性和温度。
饱和蒸气压越大,表示该物质越容易挥发。
、水的饱和蒸汽压与温度对应表水的饱和蒸汽压与温度对应表三、水的饱和蒸汽压与温度的换算公式当10C≤ T≤168 C时,采用安托尼方程计算:lgP=7.07406- (1657.46∕(T+227.02))式中:P――水在T温度时的饱和蒸汽压,kPa;T――水的温度,C四、水的饱和蒸汽压曲线SjC⅛出T畴ae。
液体饱和蒸汽压与温度关系
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6.83
3.46
0.15P /Kpa
56.2
62.5
66.3
70.5
74.3
78.3
81.9
86.1
90.7
94.1
97.4lnP
10.94
11.04
11.10
11.16
11.22
11.27
11.31
11.36
11.42
11.45
11.49根据表1数据作P-T图
100.0
80.0压强
P60.0
Pa 1mmHg = 133.322pa换算得1 bar = 750.064mmHg
4.本实验方法能否用于测定溶液的蒸气压,为什么?
答:
可以,虽然溶剂和溶质的蒸气压
汽各不相同,但一种溶液只有一种综合的蒸气压,不同的溶液有不同的蒸气压
液体饱和蒸汽压与温度关系
一、实验目的
1.学习动态法测定液体饱和蒸汽压与温度的关系。
2.使用克劳修斯-克拉佩龙关系式计算水的气化热。
3、掌握气压计、U型管压差计夫人使用的方法和蒸空泵的使用。
4、学习excel处理实验数据。
二、实验原理
在一定温度下与液体处于平衡状态时蒸气的压力称为该温度下的饱和蒸汽压。液体的蒸汽压是随着温度的改变而改变的,当温度升高时有更多的高动能的分子能够由液面逸出,因而蒸汽压增大。当蒸汽压与外界压力相等时,液体就沸腾。外压不同时液体的沸点也就不同,把1大气压时的沸腾温度定义为液体的正常沸点。
液体的饱和蒸汽压与温度的关系可用户克劳修斯-克拉佩龙方程式表示:
dInp/dT=—ΔH
汽/RT2
在温度较小的变化范围内,H
汽可视为常数,对上式积分得:
水在不同温度下的饱和蒸气压
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饱和蒸气压(saturated vapor pressure)在密闭条件中,在一定温度下,与液体或固体处于相平衡的蒸气所具有的压力称为饱和蒸气压。
同一物质在不同温度下有不同的蒸气压,并随着温度的升高而增大。
不同液体饱和蒸汽压不同,溶剂的饱和蒸汽压大于溶液的饱和蒸汽压;对于同一物质,固态的饱和蒸汽压小于液态的饱和蒸汽压。
例如,在30℃时,水的饱和蒸气压为4132.982Pa,乙醇为10532.438Pa。
而在100℃时,水的饱和蒸气压增大到101324.72Pa,乙醇为222647.74Pa。
饱和蒸气压是液体的一项重要物理性质,如液体的沸点、液体混合物的相对挥发度等都与之有关。
饱和蒸气压曲线水在不同温度下的饱和蒸气压Saturated Water Vapor Pressures at Different Temperatures编辑本段饱和蒸汽压公式(1)Clausius-Claperon方程:d lnp/d(1/T)=-H(v)/(R*Z(v))式中p为蒸汽压;H(v)为蒸发潜热;Z(v)为饱和蒸汽压缩因子与饱和液体压缩因子之差。
该方程是一个十分重要的方程,大部分蒸汽压方程是从此式积分得出的。
(2)Clapeyron 方程:若上式中H(v)/(R*Z(v))为与温度无关的常数,积分式,并令积分常数为A,则得Clapeyron方程:ln p=A-B/T式中B=H(v)/(R*Z(v))。
(3)Antoine方程:ln p=A-B/(T+C)式中,A,B,C为Antoine常数,可查数据表。
Antoine方程是对Clausius-Clapeyron方程最简单的改进,在1.333~199.98kPa范围内误差小。
编辑本段附录在表1中给出了采用Antoine公式计算不同物质在不同温度下蒸气压的常数A、B、C。
其公式如下lgP=A-B/(t+C)(1)式中:P—物质的蒸气压,毫米汞柱;t—温度,℃公式(1)适用于大多数化合物;而对于另外一些只需常数B与C值的物质,则可采用(2)公式进行计算lgP=-52.23B/T+C (2)式中:P—物质的蒸气压,毫米汞柱;表1 不同物质的蒸气压名称分子式范围(℃) A B C银Ag 1650~1950 公式(2)250 8.76氯化银AgCl 1255~1442 公式(2)185.5 8.179三氯化铝AlCl3 70~190 公式(2)115 16.24氧化铝Al2O3 1840~2200 公式(2)540 14.22砷As 440~815 公式(2)133 10.800砷As 800~860 公式(2)47.1 6.692三氧化二砷As2O3 100~310 公式(2)111.35 12.127三氧化二砷As2O3 315~490 公式(2)52.12 6.513氩Ar -207.62~-189.19 公式(2)7.8145 7.5741金Au 2315~2500 公式(2)385 9.853三氯化硼BCl3 …… 6.18811 756.89 214.0钡Ba 930~1130 公式(2)350 15.765铋Bi 1210~1420 公式(2)200 8.876溴Br2 …… 6.83298 113.0 228.0碳C 3880~4430 公式(2)540 9.596二氧化碳CO2 …… 9.64177 1284.07 268.432二硫化碳CS2 -10~+160 6.85145 1122.50 236.46一氧化碳CO -210~-160 6.24020 230.274 260.0四氯化碳CCl4 …… 6.93390 1242.43 230.0钙Ca 500~700 公式(2)195 9.697钙960~1100 公式(2)370 16.240镉Cd 150~320.9 公式(2)109 8.564镉500~840 公式(2)99.9 7.897氯Cl2 …… 6.86773 821.107 240二氧化氯ClO2 -59~+11 公式(2)27.26 7.893钴Co 2374 公式(2)309 7.571铯Cs 200~230 公式(2)73.4 6.949铜Cu 2100~2310 公式(2)468 12.344氯化亚铜Cu2Cl2 878~1369 公式(2)80.70 5.454 铁Fe 2220~2450 公式(2)309 7.482氯化亚铁FeCl2 700~930 公式(2)135.2 8.33氢H2 -259.2~-248 5.92088 71.615 276.337氟化氢HF -55~+105 8.38036 1952.55 335.52氯化氢HCl -127~-60 7.06145 710.584 255.0溴化氢HBr -120~-87① 8.4622 1112.4 270溴化氢-120~-60 6.88059 732.68 250碘化氢HI -97~-51 公式(2)24.16 8.259碘化氢-50~-34 公式(2)21.58 7.630氰化氢HCN -85~-40 7.80196 1425.0 265.0氰化氢-40~+70 7.29761 1206.79 247.532过氧化氢H2O2 10~90 公式(2)48.53 8.853水② H2O 0~60 8.10765 1750.286 235.0水③ 60~150 7.96681 1668.21 228.0硒化氢H2Se 66~-26 公式(2)20.21 7.431硫化氢H2S -110~83 公式(2)20.69 7.880碲化氢H2Te -46~0 公式(2)22.76 7.260氦He …… 16.1313 282.126 290汞Hg 100~200 7.46905 1771.898 244.831汞200~300 7.7324 3003.68 262.482汞300~400 7.69059 2958.841 258.460汞400~800 7.7531 3068.195 273.438氯化汞HgCl2 60~130 公式(2)85.03 10.888氯化汞130~270 公式(2)78.85 10.094氯化汞HgCl2 275~309 公式(2)61.02 8.409氯化亚汞Hg2Cl2 … 8.52151 3110.96 168.0碘I2 … 7.26304 1697.87 204.0钾K 260~760 公式(2)84.9 7.183氟化钾KF 1278~1500 公式(2)207.5 9.000氯化钾KCl 690~1105 公式(2)174.5 8.3526氯化钾1116~1418 公式(2)169.7 8.130溴化钾KBr 906~1063 公式(2)168.1 8.2470溴化钾1095~1375 公式(2)163.8 7.936碘化钾KI 843~1028 公式(2)157.6 8.0957碘化钾1063~1333 公式(2)155.7 7.949氢氧化钾KOH 1170~1327 公式(2)136 7.330氪Kr -188.7~-169 公式(2)10.065 7.1770氟化锂LiF 1398~1666 公式(2)218.4 8.753镁Mg 900~1070 公式(2)260 12.993锰Mn 1510~1900 公式(2)267 9.300钼Mo 1800~2240 公式(2)680 10.844氮N2 -210~-180 6.86606 308.365 273.2一氧化氮NO -200~161 公式(2)16.423 10.084 一氧化氮-163.7~148 公式(2)13.04 8.440三氧化二氮N2O3 -25~0 公式(2)39.4 10.30四氧化二氮N2O4 -100~-40 公式(2)55.16 13.40 四氧化二氮-40~-10 公式(2)45.44 11.214五氧化二氮N2O5 -30~+30 公式(2)57.18 12.647 氯化亚硝酰NOCl -61.5~-5.4 公式(2)25.5 7.870 肼N2H4 -10~+39 8.26230 1881.6 238.0肼39~250 7.77306 1620.0 218.0钠Na 180~883 公式(2)103.3 7.553氯化钠NaF 1562~1701 公式(2)218.2 8.640氯化钠NaCl 976~1155 公式(2)180.3 8.3297氯化钠1562~1430 公式(2)185.8 8.548溴化钠NaBr 1138~1394 公式(2)161.6 4.948碘化钠NaI 1063~1307 公式(2)165.1 8.371氰化钠NaCN 800~1360 公式(2)155.52 7.472氢氧化钠NaOH 1010~1402 公式(2)132 7.030 氖Ne …… 7.57352 183.34 285.0镍Ni 2360 公式(2)309 7.600四羰基镍Ni(CO) 4 2~40 公式(2)29.8 7.780氧O2 -210~-160 6.98983 370.757 273.2臭氧O3 …… 6.72602 566.95 260.0磷(白磷) P 20~44.1 公式(2)63.123 9.6511磷(紫磷) P 380~590 公式(2)108.51 11.0842磷化氢PH3 …… 6.70101 643.72 256.0铅Pb 525~1325 公式(2)188.5 7.827氯化铅PbCl2 500~950 公式(2)141.9 8.961铂Pt 1425~1765 公式(2)486 7.786铷Rb 250~370 公式(2)76 6.976氡Rn …… 6.6964 717.986 250硫S …… 6.69535 2285.37 155.0二氧化硫SO2 …… 7.32776 1022.80 240.0三氧化硫SO3 24~48 公式(2)43.45 10.022锑Sb 1070~1325 公式(2)189 9.051三氯化锑SbCl3 170~253 公式(2)49.44 8.090硒Se …… 6.96158 3256.55 110.0二氧化硒SeO2 …… 6.57781 1879.81 179.0硅Si 1200~1320 公式(2)170 5.950四氯化硅SiCl4 -70~+5 公式(2)30.1 7.644甲硅烷SiH4 -160~112 公式(2)12.69 6.996二氧化硅SiO2 1860~2230 公式(2)506 13.43锡Sn 1950~2270 公式(2)328 9.643四氯化锡SnCl4 -52~-38 公式(2)46.74 9.824锶Sr 940~1140 公式(2)360 16.056铊Tl 950~1200 公式(2)120 6.140钨W 2230~2770 公式(2)897 9.920氙Ke …… 6.6788 573.480 260锌Zn 250~419.4 公式(2)133 9.200甲烷XH4 固体③ 7.69540 532.20 275.00甲烷液体6.61184 339.93 266.00氯甲烷CH3Cl -47~-10 公式(2)21.988 7.481三氯甲烷CHCl3 -30~+150 6.90328 1163.03 227.4二苯基甲烷C13H12 217~283 公式(2)52.36 7.967氯溴甲烷CH2ClBr -10~+155 6.92776 1165.59 220.0硝基甲烷CH3O2N 47~100 公式(2)39.914 8.033乙烷C2HS …… 6.80266 656.40 256.00氯乙烷C2H5Cl 65~+70 6.80270 949.62 230溴乙烷C2H5Br -50~+130 6.89285 1083.8 231.7均二氯乙烷C2H4Cl2 …… 7.18431 1358.46 232.2均二溴乙烷C2H4Br2 …… 7.06245 1469.70 220.1环氧乙烷C2H4O -70~+100 7.40783 1181.31 250.60偏二氯乙烷C2H2Cl2 0~30 公式(2)31.706 7.9091,1,2一三氯乙烷C2H3Cl3 …… 6.85189 1262.57 205.17丙烷C3H8 …… 6.82973 813.20 248.00正氯丙烷C3H7Cl 0~50 公式(2)28.894 7.593环氧丙烷(1,2)C3H6O -35~+130 7.06492 1113.6 232正丁烷C4H10 …… 6.83029 945.90 240.00异丁烷C4H10 …… 6.74808 882.80 240.00正戊烷C5H12 …… 6.85221 1064.63 232.000异戊烷C5H12 …… 6.78967 1020.012 233.097环戊烷C5H10 …… 6.88676 1124.162 231.361正己烷C6H14 …… 6.87776 1171.530 224.366环已烷④ C6H12 -50~200 6.84498 1203.526 222.863正庚烷C7H16 …… 6.90240 1268.115 216.900正辛烷C8H18 -20~+40 7.37200 1587.81 230.07正辛烷20~200 6.92374 1355.126 209.517异辛烷(2-甲基庚烷)C8H18 …… 6.91735 1337.468 213.963正壬烷C9H20 -10~+60 7.26430 1607.12 217.54正壬烷60~230 6.93513 1428.811 201.619正癸烷C10H22 10~80 7.31509 1705.60 212.59正癸烷70~260 6.95367 1501.268 194.480正十一烷C11H24 15~100 7.3685 1803.90 208.32正十一烷100~310 6.97674 1566.65 187.48正十二烷C12H26 5~120 7.35518 1867.55 202.59正十二烷115~320 6.98059 1625.928 180.311正十三烷C13H28 15~132 7.5360 2016.19 203.02正十三烷132~330 6.9887 1677.43 172.90正十四烷C14H30 15~145 7.6133 2133.75 200.8正十四烷145~340 6.9957 1725.46 165.75正十五烷C15H32 15~160 7.6991 2242.42 198.72正十五烷160~350 7.0017 1768.42 158.49正十六烷C16H34 …… 7.03044 1831.317 154.528正十七烷C17H36 20~190 7.8369 2440.20 194.59正十七烷190~320 7.0115 1847.12 145.52正十八烷C18H38 20~200 7.9117 2542.00 193.4正十八烷200~350 7.0156 1883.73 139.46正十九烷C19H40 20~40 8.7262 3041.10 207.30正十九烷160~410 7.0192 1916.96 131.66正二十烷C20H42 25~223 8.7603 3113.0 204.07正二十烷223~420 7.0225 1948.7 127.8乙烯C2H4 …… 6.74756 585.00 255.00氯乙烯C2H3 Cl -11~+50 6.49712 783.4 230.01,1,2一三氯乙烯C2HCl3 …… 7.02808 1315.04 230.0苯乙烯C8H8 …… 6.92409 1420.0 206丙烯C3H6 …… 6.81960 785.0 247.00丁稀-1 C4H8 …… 6.84290 926.10 240.00顺-2-丁烯C4H8 …… 6.86926 960.100 237.00反-2-丁稀C4H8 …… 6.86952 960.80 240.002-甲基丙烯-1 C4H8 …… 6.84134 923.200 240.001,2一丁二烯C4H6 -60~+80 7.1619 1121.0 251.001,3一丁二烯C4H6 -80~+65 6.85941 935.531 239.5542-甲基丁二稀-1,3 C5H8 -50~+95 6.90334 1080.966 234.668 乙炔C2H2 -140~-82 公式(2)21.914 8.933甲醇CH4O -20~+140 7.87863 1473.11 230.0苯甲醇C7H8O 20~113 7.81844 1950.3 194.36苯甲醇113~300 6.95916 1461.64 153.0乙醇C2H6O …… 8.04494 1554.3 222.65正丙醇C3H8O …… 7.99733 1569.70 209.5异丙醇C3H8O 0~113 6.66040 813.055 132.93正丁醇C4H10 75~117.5 公式(2)46.774 9.1362特丁醇C4H10 …… 8.13596 1582.4 218.9乙二醇C2H6O2 25~112 8.2621 2197.0 212.0乙二醇112~340 7.8808 1957.0 193.8乙醛C2H4 O -75~-45 7.3839 1216.8 250乙醛-45~+70 6.81089 992.0 230丙酮C3H6O …… 7.02447 1161.0 224二乙基酮C5H10O …… 6.85791 1216.3 204甲乙酮C4H3O …… 6.97421 1209.6 216甲酸CH2O2 …… 6.94459 1295.26 218.0苯甲酸C7H6O2 60~110 公式(2)63.82 9.033乙酸C2H4O2 0~36 7.80307 1651.2 225乙酸36~170 7.18807 1416.7 211丙酸C3H6O2 0~60 7.71553 1690 210丙酸60~185 7.35027 1497.775 194.12正丁酸C4H8O2 0~82 7.85941 1800.7 200正丁酸82~210 7.38423 1542.6 179月硅酸C12H24O2 164~205 公式(2)74.386 9.768十四烷酸C14H28O2 190~224 公式(2)75.783 9.541 乙酐C4H6O3 100~140 公式(2)45.585 8.688顺丁烯二酸酐C4H2O3 60~160 公式(2)46.34 7.825 邻苯二甲酸酐C3H4O3 160~285 公式(2)54.92 8.022 酷酸乙醋C4H8 O2 -20~+150 7.09808 1238.71 217.0甲酸乙酯C3H6O2 -30~+235 7.11700 1176.6 223.4醋酸甲酯C3H6O2 …… 7.20211 1232.83 228.0苯甲酸甲酯C8H8O2 25~100 7.4312 1871.5 213.9苯甲酸甲酯100~260 7.07832 1656.25 95.23甲酸甲酯C2H4O2 …… 7.13623 1111.0 229.2水杨酸甲酯C8H8O3 175~215 公式(2)48.67 8.008 氨基甲酸乙酯C3H7O2N …… 7.42164 1758.21 205.0甲醚C2H6O …… 6.73669 791.184 230.0苯甲醚C7H8O …… 6.98926 1453.6 200二苯醚C12H10O 25~147⑤ 7.4531 2115.2 206.8二苯醚147~325 7.09894 1871.92 185.84甲乙醚C3H8O 0~25 公式(2)26.262 7.769乙醚C4H10O …… 6.78574 994.195 210.2甲胺CH5N -93~-45 6.91831 883.054 223.122甲胺-45~+50 6.91205 838.116 224.267二甲胺C2H7N -80~-30 7.42061 1085.7 233.0二甲胺-30~+65 7.18553 1008.4 227.353三甲胺C3H9N -90~-40 7.01174 1014.2 243.1三甲胺-60~+850 6.81628 937.49 235.35乙胺C2H7N -70~-20 7.09137 1019.7 225.0乙胺-20~+90 7.05413 987.31 220.0二乙胺C4H11N -30~+100 6.83188 1057.2 212.0三乙胺C6H15N 0~130 6.8264 1161.4 205.0苯胺C6H7N …… 7.24179 1675.3 200二甲替甲酰胺C3H7ON 15~60 7.3438 1624.7 216.2二甲替酰胺60~350 6.99608 1437.84 199.83二苯胺C12H11N 278~284 公式(2)57.35 8.008间硝基苯胺C6H6O2N2 190~260 公式(2)77.345 9.5595 邻硝基苯胺C6H5O2N2 150~260 公式(2)63.881 8.8684 对硝基苯胺C6H6O2N2 190~260 公式(2)77.345 9.5595 苯酚C6H6O …… 7.13617 1518.1 175.0邻甲酚C7H8O …… 6.97943 1479.4 170.0间甲酚C7H8O …… 7.62336 1907.24 201.0对甲酚C7H8O …… 7.00592 1493.0 160.0α-萘酚C10H8O …… 7.28421 2077.56 184.0β-萘酚C10H8O …… 7.34714 2135.00 183.0苯⑥ C6H6 …… 6.90565 1211.033 220.790氯苯C6H5Cl 0~42 7.10690 1500.0 224.0氯苯42~230 6.94594 1413.12 216.0邻二氯苯C6H4Cl2 …… 6.92400 1538.3 200乙苯C8H10 …… 6.95719 1424.255 213.206氟苯C6H5F -40~+180 6.93667 1736.35 220.0硝基苯C6H6O2N 112~209 公式(2)48.955 8.192甲苯C7H8 …… 6.95464 1341.800 219.482邻硝基甲苯C7H7O2N 50~225 公式(2)48.114 7.9728 间硝基甲苯C7H7O2N 55~235 公式(2)50.128 8.0655 对硝基甲苯C7H7O2N 80~240 公式(2)49.95 7.9815三硝基甲苯C7H5O6N3 …… 3.8673 1259.406 160邻二甲苯C8H10 …… 6.99891 1474.679 213.686间二甲苯C8H10 7.00908 1462.266 215.105对二甲苯C8H10 6.99052 1453.430 215.307乙酰苯C8H8O 30~100 公式(2)55.117 9.1352乙腈C2H3N …… 7.11988 1314.4 230丙烯腈C3H3N -20~+140 7.03855 1232.53 222.47氰C2N2 -72~-28 公式(2)32.437 9.6539氰C2N2 -36~-6 公式(2)23.75 7.808萘C10H8 …… 6.84577 1606.529 187.227α-甲基綦C11H10 …… 7.06899 1852.674 197.716β-甲基萘C11H10 …… 7.06850 1840.268 198.395蓖C14H10 100~160 公式(2)72 8.91蓖223~342 公式(2)59.219 7.910蓖醌C14H3O2 224~286 公式(2)110.05 12.305 蓖醌285~370 公式(2)63.985 8.002樟脑C10H16O 0~18 公式(2)53.559 8.799咔唑C12H9N 244~352 公式(2)64.715 8.280芴C13H10 161~300 公式(2)56.615 8.059呋喃C4H4O -35~+90 6.97533 1010.851 227.740吗啉C4H9ON 0~44 7.71813 1745.8 235.0吗啉44~170 7.16030 1447.70 210.0菲C14H10 203~347 公式(2)57.247 7.771喹啉C9H7N 180~240 公式(2)49.72 7.969噻吩C4H4S -10~180 6.95926 1246.038 221.354草酸C2H2O4 55~105 公式(2)90.5026 12.2229 光气COCl2 -68~+68 6.84297 941.25 230氨⑥ NH3 -83~+60 7.55466 1002.711 247.885氯化铵NH4Cl 100~400 公式(2)83.486 10.0164 氰化铵NH4CN 7~17 公式(2)41.481 9.978开放分类:。
不同温度下饱和蒸汽压
![不同温度下饱和蒸汽压](https://img.taocdn.com/s3/m/1290486d5b8102d276a20029bd64783e08127d05.png)
不同温度下饱和蒸汽压在讨论饱和蒸汽压时,咱们得先了解什么是蒸汽压。
想象一下,一杯热腾腾的茶,冒着热气,那就是蒸汽在空气中“舞动”。
随着温度的升高,这些小水分子就像热锅上的蚂蚁一样,越来越活跃,开始“冲击”周围的空气。
其实啊,蒸汽压就是这些小家伙在单位面积上施加的压力。
随着温度逐渐上升,饱和蒸汽压也随之提高,简单来说,热得越高,蒸汽的“威力”就越大。
很多朋友可能不知道,饱和蒸汽压其实和我们生活息息相关。
比如说,天气热的时候,水蒸发得快,衣服晾不干的情况屡见不鲜。
想象一下,晒了一个下午的衣服,结果晚上还是潮乎乎的,真是让人心烦。
而这背后就是蒸汽压在捣鬼。
温度高的时候,水面上的分子更容易变成气态,空气中“藏”的水分也就更多了。
这也是为什么夏天总是觉得湿哒哒的,像个小蒸笼一样,让人恨不得一秒钟跳进游泳池。
说到蒸汽压,别忘了咱们的天气变化。
冬天的寒风呼啸,气温骤降,水分子慢慢“冷静”下来,蒸汽压自然降低。
大家有没有注意到,冬天的室内往往特别干燥?这就是饱和蒸汽压在作怪。
空气中的水分少了,肌肤干得像沙漠一样,喝水都觉得不够。
我们不得不常常用加湿器,给自己和家里的植物“打打水”。
反正,家里的空气质量好不好,饱和蒸汽压可是有一份责任的。
关于不同温度下的饱和蒸汽压,咱们也可以做个简单的实验。
找一个透明的瓶子,里面加点水,盖上盖子,然后放在阳光下。
随着时间的推移,瓶子内的水分子会不断蒸发,产生蒸汽,瓶子里慢慢充满了水蒸气。
这里的温度越高,饱和蒸汽压越大,水蒸气的量也就越多。
等到某个时刻,瓶子里的水分子就会和空气中的水蒸气达到一种平衡,这就是饱和状态。
非常酷吧?简单又有趣,轻松理解了饱和蒸汽压的概念。
再来聊聊工业中的蒸汽压,许多工厂在生产过程中需要用到高温高压的蒸汽。
比如说,蒸汽机车,想象一下那股强劲的动力,简直就是钢铁巨兽,推动着火车飞驰而过。
这里的蒸汽压可不是一般的高,温度一旦上升,压力也会随之增加,推动着活塞、转动着轮子。
标准大气压下水蒸气的最高温度
![标准大气压下水蒸气的最高温度](https://img.taocdn.com/s3/m/ab8f451ccdbff121dd36a32d7375a417866fc133.png)
标准大气压是指海平面上的大气压强,等于101.325千帕(或1标准大气压)。
在标准大气压下,水蒸气的最高温度取决于饱和蒸汽压。
根据水的相变关系,饱和蒸汽压随温度而增加。
在标准大气压下,水的饱和蒸汽压为1标准大气压,对应的温度为100℃(摄氏度)。
这意味着在标准大气压下,水蒸气的最高温度为100℃。
若温度超过100℃,水会沸腾并转化为蒸汽。
需要注意的是,以上仅适用于标准大气压下的情况。
如果大气压发生变化,例如海拔较高的地区,由于大气压较低,水的饱和蒸汽压和沸点温度会相应降低。
因此,随着海拔升高,水沸腾所需的温度也会降低。
水蒸气达到饱和之前温度和压力的关系
![水蒸气达到饱和之前温度和压力的关系](https://img.taocdn.com/s3/m/0a3bf82f26d3240c844769eae009581b6bd9bdc9.png)
水蒸气达到饱和之前温度和压力的关系全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:水蒸气是大气中常见的气态水,其存在形式各异,可以是云、雾、雨等形式。
水蒸气的存在与温度和压力密不可分,而水蒸气达到饱和之前温度和压力之间的关系更是复杂而重要的科学问题。
在自然界中,水蒸气和液态水之间经常发生相互转化的过程。
当水波浪冲击岩石时,水被分解成微小的水滴,这些水滴飘荡在空气中,形成雾气;而当云层中的水蒸气达到饱和度时,就会形成云。
这些现象都说明水蒸气的存在与环境的温度和压力息息相关。
在科学研究中,研究水蒸气达到饱和之前温度和压力的关系,是了解大气中水循环与气候变化的关键。
在大气层中,水蒸气的存在可以通过两种方式来表示,即相对湿度和绝对湿度。
相对湿度是已存在的水蒸气压与饱和水蒸气压之比,通常以百分比来表示;而绝对湿度则是单位体积内所含水蒸气的质量。
这两种表示方式都与温度和压力密切相关。
根据热力学原理,水蒸气达到饱和之前温度和压力之间存在着一定的关系。
根据热力学的定义,饱和状态是指当物质的温度和压力达到一定数值时,不再发生气液两相之间的转化。
对于水蒸气而言,当水蒸气的温度和压力达到一定数值时,就可以达到饱和状态。
这一点可以通过实验来验证。
在实际应用中,了解水蒸气达到饱和之前温度和压力的关系对气象学、地质学、环境工程等领域都具有重要意义。
在气象学中,气象预报员可以通过观测大气中的水蒸气温度和压力变化,来预测未来的天气情况;在地质学中,了解水蒸气的变化规律可以帮助科学家研究地下水的运动规律;在环境工程领域,掌握水蒸气的变化规律可以帮助工程师设计更加环保的设施。
水蒸气达到饱和之前温度和压力的关系是一个复杂而重要的科学问题。
通过研究水蒸气的变化规律,可以更好地预测天气变化、研究地下水运动规律等,对人类生活和生产都具有积极的意义。
希望未来科学家们能够继续深入研究水蒸气的温度和压力关系,为人类社会的可持续发展做出更大的贡献。
【字数:565】第二篇示例:水蒸气是一种常见的气态物质,它在大气中随处可见,也在我们的日常生活中发挥着重要的作用。
水蒸气饱和蒸汽压与温度表
![水蒸气饱和蒸汽压与温度表](https://img.taocdn.com/s3/m/586c8b07657d27284b73f242336c1eb91b373344.png)
水蒸气饱和蒸汽压与温度表水蒸气是一种常见的气态物质,它在工业和日常生活中都有广泛的应用。
当水处于开放式容器中,其表面上的水分子会不断地蒸发,而蒸发出来的水分子会在容器中形成水蒸气。
如果这个开放式容器中的空气是干燥的,那么水蒸气将不断地蒸发,直到整个容器内部达到饱和状态。
饱和状态下的水蒸气压力称为饱和蒸汽压力。
饱和蒸汽压力与温度之间有很强的关系。
随着温度升高,饱和蒸汽压力也会随之增加。
这个关系是由饱和蒸汽压力与温度表来描述的。
这张表格显示了不同温度下水蒸气的饱和蒸汽压力,以及在这个温度下水蒸气回收的千克数。
这个表格是在标准气压(1大气压)下制作的。
饱和蒸汽压力与温度之间的关系可以通过很多种方式来表示。
其中一种方法是使用饱和蒸汽线。
饱和蒸汽线是一条在温度-压力图上表示饱和蒸汽状态变化的曲线。
这条曲线表示了液体(水)和气体(水蒸气)同时存在的状态,也就是饱和状态。
在这个状态下,水中的分子和气态水分子的数量相等,即水的蒸发速率等于水蒸气的凝结速率。
饱和蒸汽压力与温度之间的关系还可以通过查找饱和蒸汽压力和温度之间的对应关系来确定。
比如,在大气压力下,水的沸点是100摄氏度。
那么水在这个温度下达到饱和状态时的蒸汽压就是1大气压,也就是标准大气压。
而如果温度升高到110摄氏度,水的饱和蒸汽压就会升高到2大气压,因为温度升高会导致更多的水蒸气从液体中蒸发。
在工业领域中,饱和蒸汽压力与温度表是非常重要的。
工程师和技术人员可以使用这个表格来确定低压或高压锅炉的最大蒸发量。
他们还可以使用这张表格来确定需要多少热量才能将水加热到一定温度,或者需要多少热量才能将水从液态变成蒸汽。
总之,饱和蒸汽压力与温度之间的关系是一个十分重要的概念。
饱和蒸汽压力与温度表是工业和科学领域中必不可少的工具。
无论是在制冷空调领域、加热领域、还是发电领域,都需要使用这张表格来进行计算和设计。
水蒸气饱和蒸汽压与温度表
![水蒸气饱和蒸汽压与温度表](https://img.taocdn.com/s3/m/7977d9bf05a1b0717fd5360cba1aa81144318f8c.png)
水蒸气饱和蒸汽压与温度表水蒸气饱和蒸汽压与温度表是查阅水蒸气饱和蒸汽所需的各种参数的便捷工具。
水蒸气饱和蒸汽的压力随着温度的升高而降低,正常来说,温度越低,水蒸气饱和蒸汽的压力就越大。
这就需要一个表格来描述两者之间的关系,因此就有了水蒸气饱和蒸汽压与温度表。
水蒸气饱和蒸汽压与温度表表明,水蒸气饱和蒸汽压力随着温度升高而减小。
表里所列出的海拔蒸汽压比中线仪器测量的温度和压力值有一些变化,因此,海拔和气压不同的地方也影响了测量结果。
水蒸气饱和蒸汽的温度可在几六摄氏度(20℃-173.9℃)的范围内进行调整。
此表中,温度和压力分别以摄氏度(℃)和克拉(kPa)为单位进行测量。
水蒸气饱和蒸汽压力和温度列表:(温度/℃) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |(压力/kpa) | 0.6096 | 0.5246 | 0.4537 | 0.3956 | 0.3480 | 0.3093 | 0.2778 | 0.2509 | 0.2278 | 0.2073 | 0.1894 |0.1737 | 0.1599 | 0.1477 | 0.1370 | 0.1277 | 0.1197 | 0.1126 | 0.1011 |水蒸气饱和蒸汽压力和温度的表明,随着温度的增加,水蒸气饱和蒸汽的压力剧烈下降,在重要的工业运输,蒸汽测量等应用中,温度和压力的变化可能会产生很大差异。
因此,有必要根据此表检查温度和压力的有效范围,以便确保正确使用蒸汽。
对于从事工业气体量测仪器、液体测量、仪表调节、加热系统、工程物理、制冷或暖通系统等相关领域的任务者来说,水蒸气饱和蒸汽压与温度表是很重要的工具,可以更加精确有效地从事各种应用。
水的饱和蒸汽压和温度关系
![水的饱和蒸汽压和温度关系](https://img.taocdn.com/s3/m/a2564c16443610661ed9ad51f01dc281e53a56fd.png)
水的饱和蒸汽压与温度之间存在着密切的关系,通常可以用饱和蒸汽压-温度曲
线(也称为水的蒸气压曲线)来描述。
一般情况下,随着温度的升高,水的饱和蒸汽压也会增加。
以下是水的饱和蒸汽压和温度之间的大致关系:
- 在常温下(低温范围),水的饱和蒸汽压较低。
随着温度的升高,饱和蒸汽压逐渐增加。
- 当温度达到水的沸点时,水的饱和蒸汽压等于外部大气压,此时水开始沸腾。
在海平面上,水的沸点为100摄氏度,对应的饱和蒸汽压为标准大气压(约为1大气压)。
- 随着海拔的升高,大气压降低,水的沸点也随之降低。
因此,高海拔地区的水沸点较低,对应的饱和蒸汽压也较低。
- 饱和蒸汽压-温度曲线是递增的,但并非线性关系,而是呈指数或曲线形式增加。
要了解特定温度下水的饱和蒸汽压的数值,可以参考水的蒸气压表或使用相关的蒸气压计算公式。
请注意,水的饱和蒸汽压还受到其他因素(如溶质的存在、表面张力等)的影响,因此在特定条件下可能会有所偏差。
水在不同温度下的饱和蒸气压
![水在不同温度下的饱和蒸气压](https://img.taocdn.com/s3/m/57521d06366baf1ffc4ffe4733687e21af45ff8c.png)
水在不同温度下的饱和蒸气压在30℃时,水的饱和蒸气压为4132.982Pa,乙醇为10532.438Pa。
而在100℃时,水的饱和蒸气压增大到101324.72Pa,乙醇为222647.74Pa。
饱和蒸气压是液体的一项重要物理性质,液体的沸点、液体混合物的相对挥发度等都与之有关。
如:放在杯子里的水,会因不断蒸发变得愈来愈少。
如果把纯水放在一个密闭的容器里,并抽走上方的空气。
当水不断蒸发时,水面上方汽相的压力,即水的蒸汽所具有的压力就不断增加。
但是,当温度一定时,汽相压力最终将稳定在一个固定的数值上,这时的汽相压力称为水在该温度下的饱和蒸汽压力。
当汽相压力的数值达到饱和蒸汽压力的数值时,液相的水分子仍然不断地气化,汽相的水分子也不断地冷凝成液体,只是由于水的气化速度等于水蒸汽的冷凝速度,液体量才没有减少,气体量也没有增加,液体和气体达到动态平衡状态。
名称分子式范围(℃) A B C1,1,2-三氯乙烷C2H3Cl3 \ 6.85189 1262.570 205.1701,1,2一三氯乙烯 C2HCl3 \ 7.02808 1315.040 230.0001,2一丁二烯C4H6 -60~+80 7.16190 1121.000 251.0001,3一丁二烯C4H6 -80~+65 6.85941 935.531 239.5542-甲基丙烯-1 C4H8 \ 6.84134 923.200 240.0002-甲基丁二烯-1,3 C5H8 -50~+95 6.90334 1080.966 234.668α-甲基綦C11H10 \ 7.06899 1852.674 197.716α-萘酚C10H8O \ 7.28421 2077.560 184.000β-甲基萘C11H10 \ 7.06850 1840.268 198.395β-萘酚C10H8O \ 7.34714 2135.000 183.000氨NH3 -83~+60 7.55466 1002.711 247.885氨基甲酸乙酯C3H7O2N \ 7.42164 1758.210 205.000钡Ba 930~1130 公式(2) 350.000 15.765 苯C6H6 \ 6.90565 1211.033 220.790 苯胺C6H7N \ 7.24179 1675.300 200.000 苯酚C6H6O \ 7.13617 1518.100 175.000 苯甲醇C7H8O 20~113 7.81844 1950.300 194.360 苯甲醇C7H8O 113~300 6.95916 1461.640 153.000 苯甲醚C7H8O \ 6.98926 1453.600 200.000 苯甲酸C7H6O2 60~110 公式(2) 63.820 9.033 苯甲酸甲酯C8H8O2 25~100 7.43120 1871.500 213.900 苯甲酸甲酯C8H8O2 100~260 7.07832 1656.250 95.230 苯乙烯C8H8 \ 6.92409 1420.000 206.000 铋Bi 1210~1420 公式(2) 200.000 8.876 蓖C14H10 100~160 公式(2) 72.000 8.910 蓖C14H10 223~342 公式(2) 59.219 7.910 蓖醌C14H3O2 224~286 公式(2) 110.050 12.305 蓖醌C14H3O2 285~370 公式(2) 63.985 8.002 丙酸C3H6O2 0~60 7.71553 1690.000 210.000 丙酸C3H6O2 60~185 7.35027 1497.775 194.120 丙酮C3H6O \ 7.02447 1161.000 224.000 丙烷C3H8 \ 6.82973 813.200 248.000 丙烯C3H6 \ 6.81960 785.000 247.000 丙烯腈C3H3N -20~+140 7.03855 1232.530 222.470 铂Pt 1425~1765 公式(2) 486.000 7.786 草酸C2H2O4 55~105 公式(2) 90.503 12.223 臭氧O3 \ 6.72602 566.950 260.000 醋酸甲酯C3H6O2 \ 7.20211 1232.830 228.000 氮N2 -210~-180 6.86606 308.365 273.200 碲化氢H2Te -46~0 公式(2) 22.760 7.260 碘I2 \ 7.26304 1697.870 204.000 碘化钾KI 843~1028 公式(2) 157.600 8.096 碘化钾KI 1063~1333 公式(2) 155.700 7.949 碘化钠NaI 1063~1307 公式(2) 165.100 8.371 碘化氢HI -97~-51 公式(2) 24.160 8.259 碘化氢HI -50~-34 公式(2) 21.580 7.630 丁烯-1 C4H8 \ 6.84290 926.100 240.000 氡Rn \ 6.69640 717.986 250.000 对二甲苯C8H10 \ 6.99052 1453.43000 215.307对甲酚C7H8O \ 7.00592 1493.000 160.000 对硝基苯胺C6H6O2N2 190~260 公式(2) 77.345 9.560 对硝基甲苯C7H7O2N 80~240 公式(2) 49.950 7.982 二苯胺C12H11N 278~284 公式(2) 57.350 8.008 二苯基甲烷C13H12 217~283 公式(2) 52.360 7.967 二苯醚C12H10O 25~147 7.45310 2115.200 206.800 二苯醚C12H10O 147~325 7.09894 1871.920 185.840 二甲胺C2H7N -80~-30 7.42061 1085.700 233.000 二甲胺C2H7N -30~+65 7.18553 1008.400 227.353 二甲替甲酰胺C3H7ON 15~60 7.34380 1624.700 216.200 二甲替酰胺C3H7ON 60~350 6.99608 1437.840 199.830 二硫化碳CS2 -10~+160 6.85145 1122.500 236.460 二氧化硅SiO2 1860~2230 公式(2) 506.000 13.430 二氧化硫SO2 \ 7.32776 1022.800 240.000 二氧化氯ClO2 -59~+11 公式(2) 27.260 7.893 二氧化碳CO2 \ 9.64177 1284.070 268.432 二氧化硒SeO2 \ 6.57781 1879.810 179.000 二乙胺C4H11N -30~+100 6.83188 1057.200 212.000 二乙基酮C5H10O \ 6.85791 1216.300 204.000 顺-2-丁烯C4H8 \ 6.86926 960.100 237.000 反-2-丁烯C4H8 \ 6.86952 960.800 240.000 菲C14H10 203~347 公式(2) 57.247 7.771 呋喃C4H4O -35~+90 6.97533 1010.851 227.740 氟苯C6H5F -40~+180 6.93667 1736.350 220.000 氟化钾KF 1278~1500 公式(2) 207.500 9.000 氟化锂LiF 1398~1666 公式(2) 218.400 8.753 氟化钠NaF 1562~1701 公式(2) 218.200 8.640 氟化氢HF -55~+105 8.38036 1952.550 335.520 钙Ca 500~700 公式(2) 195.000 9.697 钙Ca 960~1100 公式(2) 370.000 16.240 镉Cd 150~320.9 公式(2) 109.000 8.564 镉Cd 500~840 公式(2) 99.900 7.897 汞Hg 100~200 7.46905 1771.898 244.831 汞Hg 200~300 7.73240 3003.680 262.482 汞Hg 300~400 7.69059 2958.841 258.460 汞Hg 400~800 7.75310 3068.195 273.438 钴Co 2374 公式(2) 309.000 7.571光气COCl2 -68~+68 6.84297 941.250 230.000 硅Si 1200~1320 公式(2) 170.000 5.950 过氧化氢H2O2 10~90 公式(2) 48.530 8.853 氦He \ 16.13130 282.126 290.000 环戊烷C5H10 \ 6.88676 1124.162 231.361 环氧丙烷(1,2) C3H6O -35~+130 7.06492 1113.600 232.000 环氧乙烷C2H4O -70~+100 7.40783 1181.310 250.600 环已烷C6H12 -50~200 6.84498 1203.526 222.863 甲胺CH5N -93~-45 6.91831 883.054 223.122 甲胺CH5N -45~+50 6.91205 838.116 224.267 甲苯C7H8 \ 6.95464 1341.800 219.482 甲醇CH4O -20~+140 7.87863 1473.110 230.000 甲硅烷SiH4 -160~112 公式(2) 12.690 6.996 甲醚C2H6O \ 6.73669 791.184 230.000 甲酸CH2O2 \ 6.94459 1295.260 218.000 甲酸甲酯C2H4O2 \ 7.13623 1111.000 229.200 甲酸乙酯C3H6O2 -30~+235 7.11700 1176.600 223.400 甲烷CH4 \ 7.69540 532.200 275.000 甲烷液体 6.61184 339.93000 266.000甲乙醚C3H8O 0~25 公式(2) 26.262 7.769 甲乙酮C4H3O \ 6.97421 1209.600 216.000 钾K 260~760 公式(2) 84.900 7.183 间二甲苯C8H10 7.00908 1462.26600 215.105间甲酚C7H8O \ 7.62336 1907.240 201.000 间硝基苯胺C6H6O2N2 190~260 公式(2) 77.345 9.560 间硝基甲苯C7H7O2N 55~235 公式(2) 50.128 8.066 金Au 2315~2500 公式(2) 385.000 9.853 肼N2H4 -10~+39 8.26230 1881.600 238.000 肼N2H4 39~250 7.77306 1620.000 218.000 均二氯乙烷C2H4Cl2 \ 7.18431 1358.460 232.200 均二溴乙烷C2H4Br2 \ 7.06245 1469.700 220.100 咔唑C12H9N 244~352 公式(2) 64.715 8.280 氪Kr -188.7~-169 公式(2) 10.065 7.177 酷酸乙醋C4H8 -20~+150 7.09808 1238.710 217.000 喹啉C9H7N 180~240 公式(2) 49.720 7.969 邻苯二甲酸酐C3H4O3 160~285 公式(2) 54.920 8.022 邻二甲苯C8H10 \ 6.99891 1474.679 213.686邻二氯苯C6H4Cl2 \ 6.92400 1538.300 200.000 邻甲酚C7H8O \ 6.97943 1479.400 170.000 邻硝基苯胺C6H5O2N2 150~260 公式(2) 63.881 8.868 邻硝基甲苯C7H7O2N 50~225 公式(2) 48.114 7.973 磷(白磷) P 20~44.1 公式(2) 63.123 9.651 磷(紫磷) P 380~590 公式(2) 108.510 11.084 磷化氢PH3 \ 6.70101 643.720 256.000 硫S \ 6.69535 2285.370 155.000 硫化氢H2S -110~83 公式(2) 20.690 7.880 氯Cl2 \ 6.86773 821.107 240.000 氯苯C6H5Cl 0~42 7.10690 1500.000 224.000 氯苯C6H5Cl 42~230 6.94594 1413.120 216.000 氯化铵NH4Cl 100~400 公式(2) 83.486 10.016 氯化汞HgCl2 60~130 公式(2) 85.030 10.888 氯化汞HgCl2 275~309 公式(2) 61.020 8.409 氯化汞HgCl2 130~270 公式(2) 78.850 10.094 氯化钾KCl 690~1105 公式(2) 174.500 8.353 氯化钾KCl 1116~1418 公式(2) 169.700 8.130 氯化钠NaCl 976~1155 公式(2) 180.300 8.330 氯化钠NaCl 1562~1430 公式(2) 185.800 8.548 氯化铅PbCl2 500~950 公式(2) 141.900 8.961 氯化氢HCl -127~-60 7.06145 710.584 255.000 氯化亚汞Hg2Cl2 \ 8.52151 3110.960 168.000 氯化亚铁FeCl2 700~930 公式(2) 135.200 8.330 氯化亚铜Cu2Cl2 878~1369 公式(2) 80.700 5.454 氯化亚硝酰NOCl -61.5~-5.4 公式(2) 25.500 7.870 氯化银AgCl 1255~1442 公式(2) 185.500 8.179 氯甲烷CH3Cl -47~-10 公式(2) 21.988 7.481 氯溴甲烷CH2ClBr -10~+155 6.92776 1165.590 220.000 氯乙烷C2H5Cl 65~+70 6.80270 949.620 230.000 氯乙烯C2H3Cl -11~+50 6.49712 783.400 230.000 吗啉C4H9ON 0~44 7.71813 1745.800 235.000 吗啉C4H9ON 44~170 7.16030 1447.700 210.000 镁Mg 900~1070 公式(2) 260.000 12.993 锰Mn 1510~1900 公式(2) 267.000 9.300 钼Mo 1800~2240 公式(2) 680.000 10.844 钠Na 180~883 公式(2) 103.300 7.553氖Ne \ 7.57352 183.340 285.000 萘C10H8 \ 6.84577 1606.529 187.227 镍Ni 2360 公式(2) 309.000 7.600 偏二氯乙烷C2H2Cl2 0~30 公式(2) 31.706 7.909 铅Pb 525~1325 公式(2) 188.500 7.827 氢H2 -259.2~-248 5.92088 71.615 276.337 氢氧化钾KOH 1170~1327 公式(2) 136.000 7.330 氢氧化钠NaOH 1010~1402 公式(2) 132.000 7.030 氰C2N2 -72~-28 公式(2) 32.437 9.654 氰C2N2 -36~-6 公式(2) 23.750 7.808 氰化铵NH4CN 7~17 公式(2) 41.481 9.978 氰化钠NaCN 800~1360 公式(2) 155.520 7.472 氰化氢HCN -85~-40 7.80196 1425.000 265.000 氰化氢HCN -40~+70 7.29761 1206.790 247.532 铷Rb 250~370 公式(2) 76.000 6.976 噻吩C4H4S -10~180 6.95926 1246.038 221.354 三甲胺C3H9N -90~-40 7.01174 1014.200 243.100 三甲胺C3H9N -60~+850 6.81628 937.490 235.350 三氯化铝AlCl3 70~190 公式(2) 115.000 16.240 三氯化硼BCl3 \ 6.18811 756.890 214.000 三氯化锑SbCl3 170~253 公式(2) 49.440 8.090 三氯甲烷CHCl3 -30~+150 6.90328 1163.030 227.400 三硝基甲苯C7H5O6N3 \ 3.86730 1259.406 160.000 三氧化二氮N2O3 -25~0 公式(2) 39.400 10.300 三氧化二砷As2O3 100~310 公式(2) 111.350 12.127 三氧化二砷As2O3 315~490 公式(2) 52.120 6.513 三氧化硫SO3 24~48 公式(2) 43.450 10.022 三乙胺C6H15N 0~130 6.82640 1161.400 205.000 铯Cs 200~230 公式(2) 73.400 6.949 砷As 440~815 公式(2) 133.000 10.800 砷As 800~860 公式(2) 47.100 6.692 十四烷酸C14H28O2 190~224 公式(2) 75.783 9.541 水H2O 60~150 7.96681 1668.210 228.000 水H2O 0~60 8.10765 1750.286 235.000 水杨酸甲酯C8H8O3 175~215 公式(2) 48.670 8.008 顺丁烯二酸酐C4H2O3 60~160 公式(2) 46.340 7.825 锶Sr 940~1140 公式(2) 360.000 16.056四氯化硅SiCl4 -70~+5 公式(2) 30.100 7.644 四氯化碳CCl4 \ 6.93390 1242.430 230.000 四氯化锡SnCl4 -52~-38 公式(2) 46.740 9.824 四羰基镍Ni(CO)4 2~40 公式(2) 29.800 7.780 四氧化二氮N2O4 -100~-40 公式(2) 55.160 13.400 四氧化二氮N2O4 -40~-10 公式(2) 45.440 11.214 铊Tl 950~1200 公式(2) 120.000 6.140 碳 C 3880~4430 公式(2) 540.000 9.596 特丁醇C4H10 \ 8.13596 1582.400 218.900 锑Sb 1070~1325 公式(2) 189.000 9.051 铁Fe 2220~2450 公式(2) 309.000 7.482 铜Cu 2100~2310 公式(2) 468.000 12.344 钨W 2230~2770 公式(2) 897.000 9.920 五氧化二氮N2O5 -30~+30 公式(2) 57.180 12.647 芴C13H10 161~300 公式(2) 56.615 8.059 硒Se \ 6.96158 3256.550 110.000 硒化氢H2Se 66~-26 公式(2) 20.210 7.431 锡Sn 1950~2270 公式(2) 328.000 9.643 氙Ke \ 6.67880 573.480 260.000 硝基苯C6H6O2N 112~209 公式(2) 48.955 8.192 硝基甲烷CH3O2N 47~100 公式(2) 39.914 8.033 锌Zn 250~419.4 公式(2) 133.000 9.200 溴Br2 \ 6.83298 113.000 228.000 溴化钾KBr 906~1063 公式(2) 168.100 8.247 溴化钾KBr 1095~1375 公式(2) 163.800 7.936 溴化钠NaBr 1138~1394 公式(2) 161.600 4.948 溴化氢HBr -120~-87 8.46220 1112.400 270.000 溴化氢HBr -120~-60 6.88059 732.680 250.000 溴乙烷C2H5Br -50~+130 6.89285 1083.800 231.700 氩Ar -207.62~-189.19 公式(2) 7.815 7.574 氧O2 -210~-160 6.98983 370.757 273.200 氧化铝Al2O3 1840~2200 公式(2) 540.000 14.220 一氧化氮NO -200~161 公式(2) 16.423 10.084 一氧化氮NO -163.7~148 公式(2) 13.040 8.440 一氧化碳CO -210~-160 6.24020 230.274 260.000 乙胺C2H7N -70~-20 7.09137 1019.700 225.000 乙胺C2H7N -20~+90 7.05413 987.310 220.000乙苯C8H10 \ 6.95719 1424.255 213.206 乙醇C2H6O \ 8.04494 1554.300 222.650 乙二醇C2H6O2 25~112 8.26210 2197.000 212.000 乙二醇C2H6O2 112~340 7.88080 1957.000 193.800 乙酐C4H6O3 100~140 公式(2) 45.585 8.688。
水的饱和蒸汽压与温度对应表3篇
![水的饱和蒸汽压与温度对应表3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/86f4be07b80d6c85ec3a87c24028915f814d844d.png)
水的饱和蒸汽压与温度对应表第一篇:水的饱和蒸汽压随温度变化规律水的饱和蒸汽压是指在特定温度下,水和其蒸气同时存在时,水蒸气所施加的压力即为饱和蒸汽压,它是气液相平衡时的一个基本参数。
以下是水的饱和蒸汽压与温度对应表:温度(℃)饱和蒸汽压(kPa)0 0.6115 0.87210 1.22815 1.70520 2.33825 3.16930 4.24735 5.62440 7.35845 9.51450 12.1755 15.4160 19.3665 24.1270 29.875 36.5680 44.5385 53.8790 64.7495 77.26100 101.3从表中可以看出,随着温度的升高,水的饱和蒸汽压也随之增大。
这是因为在高温下,水分子吸收能量后动能增加,从而逃离水面而成为水蒸气,随着水蒸气分子的增加,造成水蒸气的压强也增大。
同时,在高温下,水分子之间的距离增加,相互之间的作用力减小,水的表面张力也越来越小,从而使水分子逃逸成为气态分子的概率增大,也进一步增加了饱和蒸汽压。
然而,水的饱和蒸汽压是与温度密切相关的,随着温度的升高,水的饱和蒸汽压不仅逐渐增加,而且增加的速度也不一样。
根据饱和蒸汽压与温度的关系,可以得出一个重要的结论:当水温升高1℃时,饱和蒸汽压约增加4%。
这个结论对于许多领域,如改善生产条件、计算蒸汽歧管的性能等都具有一定的参考价值。
除了温度,水的饱和蒸汽压还受空气压力的影响。
在大气压力为标准大气压的情况下,即101.3kPa,以上表格所示的饱和蒸汽压即为绝对饱和蒸汽压。
而在低于标准大气压的情况下,水的饱和蒸汽压也相应减小,反之亦然。
在工业生产和实际应用中,应根据需要计算适当的饱和蒸汽压,并根据实际情况进行相应的调整。
总之,水的饱和蒸汽压是与温度密切相关的,随着温度升高,饱和蒸汽压也随之增大。
掌握这一规律对于实际生产和应用具有重要的意义,可以有效地提高生产效率和质量。
水的饱和蒸汽压与温度对应表
![水的饱和蒸汽压与温度对应表](https://img.taocdn.com/s3/m/ad6c7d82910ef12d2bf9e76f.png)
水的饱和蒸汽压与温度对应表一、水的饱和蒸汽压与温度的关系蒸汽压是一定外界条件下,液体中的液态分子会蒸发为气态分子,同时气态分子也会撞击液面回归液态。
这是单组分系统发生的两相变化,一定时间后,即可达到平衡。
平衡时,气态分子含量达到最大值,这些气态分子对液体产生的压强称为蒸气压。
水的表面就有水蒸气压,当水的蒸气压达到水面上的气体总压的时候,水就沸腾。
我们通常看到水烧开,就是在100摄氏度时水的蒸气压等于一个大气压。
蒸气压随温度变化而变化,温度越高,蒸气压越大,当然还和液体种类有关。
一定的温度下,与同种物质的液态(或固态)处于平衡状态的蒸气所产生的压强叫饱和蒸气压,它随温度升高而增加。
如:放在杯子里的水,会因不断蒸发变得愈来愈少。
如果把纯水放在一个密闭的容器里,并抽走上方的空气。
当水不断蒸发时,水面上方气相的压力,即水的蒸气所具有的压力就不断增加。
但是,当温度一定时,气相压力最终将稳定在一个固定的数值上,这时的气相压力称为水在该温度下的饱和蒸气压力。
当气相压力的数值达到饱和蒸气压力的数值时,液相的水分子仍然不断地气化,气相的水分子也不断地冷凝成液体,只是由于水的气化速度等于水蒸气的冷凝速度,液体量才没有减少,气体量也没有增加,液体和气体达到平衡状态。
所以,液态纯物质蒸气所具有的压力为其饱和蒸气压力时,气液两相即达到了相平衡。
饱和蒸气压是物质的一个重要性质,它的大小取决于物质的本性和温度。
饱和蒸气压越大,表示该物质越容易挥发。
二、水的饱和蒸汽压与温度对应表水的饱和蒸汽压与温度对应表118 186.23 243 3524.7 368 20533 119 192.28 244 3586.3 369 20780 120 198.48 245 3648.8 370 21030 121 204.85 246 3712.1 371 21286 122 211.38 247 3776.2 372 21539 123 218.09 248 3841.2 373 21803 124 224.96 249 3907.0 - - 三、水的饱和蒸汽压与温度的换算公式当10℃≤T≤168℃时,采用安托尼方程计算:lgP=7.07406-(1657.46/(T+227.02))式中:P——水在T温度时的饱和蒸汽压,kPa;T——水的温度,℃四、水的饱和蒸汽压曲线。
水饱和蒸汽压与温度的关系公式
![水饱和蒸汽压与温度的关系公式](https://img.taocdn.com/s3/m/2d08010aa55177232f60ddccda38376baf1fe0d7.png)
水饱和蒸汽压与温度的关系公式嘿,朋友们!今天咱们来聊聊水饱和蒸汽压和温度之间那超级有趣的关系。
你可以把水饱和蒸汽压想象成一个超级爱热闹的小精灵,温度呢,就是那个能把小精灵从沉睡中唤醒并且让它越来越活跃的魔法棒。
水饱和蒸汽压这个小精灵啊,和温度的关系就像是一对跳探戈的舞伴。
温度升高那么一点点,就好像音乐节奏突然变快了,水饱和蒸汽压这个小精灵就开始兴奋地旋转起来,它的值就蹭蹭往上涨。
就像你给一个气球吹气,每吹一口气(温度升高一点),气球就鼓得更大一点(蒸汽压增大),而且那速度有时候快得就像火箭发射一样,“嗖”的一下就上去了。
在低温的时候呢,水饱和蒸汽压这个小精灵就像一个冬眠的小懒虫。
温度就像一个温柔的闹钟,怎么也叫不醒它,它就躲在那里,蒸汽压的值低得可怜,就像一个瘪瘪的口袋,几乎没什么“精气神”。
当温度开始慢慢升高,就像太阳公公逐渐露出了它那灿烂的脸庞,水饱和蒸汽压小精灵开始伸懒腰了。
这个时候,它就像一个刚刚睡醒的小孩,开始有点活力了,蒸汽压也开始缓缓上升,就像小蚂蚁一点点地搬运食物,虽然慢但是很坚定地在增加。
而当温度达到一定程度的时候,哇塞,那可不得了!水饱和蒸汽压小精灵就像吃了超级大力丸一样,一下子变得超级强大。
蒸汽压的值那涨得就像洪水泛滥一样,挡都挡不住。
这个时候的温度就像一把超级大火炬,把小精灵的热情全部点燃了。
要是把水饱和蒸汽压和温度的关系画成一幅画啊,那肯定是一幅超级有趣的动态图。
温度像一条蜿蜒向上的小蛇,而水饱和蒸汽压就像跟在后面不断变大的影子,小蛇爬得越高(温度越高),影子就变得越大越浓重(蒸汽压越大)。
这两者的关系还像一场奇妙的比赛。
温度是那个不断加速奔跑的选手,而水饱和蒸汽压就是那个紧跟其后,而且速度越来越快的追随者。
它们之间的互动就像一场没有终点的追逐游戏,一直持续下去。
有时候我觉得温度就像一个严格的指挥官,水饱和蒸汽压只能乖乖听话,温度一声令下,它就得调整自己的值。
就像士兵听到长官的命令一样,绝不含糊。