克劳修斯-克拉贝龙方程 应用条件

如题所述

克拉贝龙—克劳修斯方程式应用条件之一是:在界定的温度范围内H变化不大时,可视为常数

另外,克劳修斯-克拉贝龙方程是严格相平衡条件下推导的结果,因此,对于处于非平衡条件的相变过程分析,是不能应用克劳修斯-克拉贝龙方程的
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第1个回答  2013-06-03
克-克方程的适用条件:一是液体的摩尔体积V与气体的摩尔体积Vg相比可略而不计;二是忽略温度对摩尔蒸发热△vapHm的影响,在实验温度范围内可视其为常数。三是气体视为理想气体。
第2个回答  2012-04-06
适用条件:固体和液体的体积忽略不计,且气体为理想气体。
第3个回答  推荐于2017-10-03
可适用于任何纯物质的任意两相平衡。
dp/dT=ΔHm/(TΔVm)(4·4)[1]
上式即为克拉贝龙(Clapeyron)方程。它表示单组分体系两相平衡时压力随温度的变化率。由于在公式推导过程中并未指定α相和β相是何种相,因此(4·4)式可适用于任何纯物质的任意两相平衡。
P就是压强,液相和气相共存。即单组分体系三相平衡时温度和压力皆为定值,不能改变。此时,体系称为无变量体系。当相数最少:Φ=1时,自由度最大:f=2,它们是体系的温度和压力。即单组分体系呈单相(固相或液相或气相)时温度和压力可在一定范围内改变,此时体系称为双变量体系。当单组分体系两相平衡(固=气、固=液、液=气)时,因Φ=2,故f=1,温度和压力中只有一个是可独立改变的,另一个则须随之而变化。即两者之间存在着某种函数关系,此时,体系称为单变量体系。例如液体的饱和蒸气压与温度的关系,固体的饱和蒸气压与温度的关系及外压与固体的溶点的关系等。

克拉贝龙-克劳修斯方程式的应用条件是?
克拉贝龙—克劳修斯方程式应用条件之一是:在界定的温度范围内H变化不大时,可视为常数 ,克劳修斯-克拉贝龙方程是严格相平衡条件下推导的结果,因此,对于处于非平衡条件的相变过程分析,是不能应用克劳修斯-克拉贝龙方程的

克劳修斯克拉贝龙方程式在什么条件下才适用
根据百度文库资料显示:克劳修斯克拉贝龙方程式适用条件:1、是液体的摩尔体积V与气体的摩尔体积Vg相比可略而不计。2、是忽略温度对摩尔蒸发热△vapHm的影响,在实验温度范围内可视其为常数。3、是气体视为理想气体。

克劳修斯克拉贝龙方程式在什么条件下才适用
克劳修斯克拉贝龙方程式适用条件:一是液体的摩尔体积V与气体的摩尔体积Vg相比可略而不计;二是忽略温度对摩尔蒸发热△vapHm的影响,在实验温度范围内可视其为常数。三是气体视为理想气体。克劳修斯从热力学理论论证了克拉珀龙方程,故这个方程又称克拉珀龙-克劳修斯方程。通用式:PV=nRT。所有气体R值均相...

克劳休斯-克拉贝龙方程式在什么条件下适用??
克-克方程的适用条件:一是液体的摩尔体积V与气体的摩尔体积Vg相比可略而不计;二是忽略温度对摩尔蒸发热△vapHm的影响,在实验温度范围内可视其为常数。三是气体视为理想气体。 云彩abc | 发布于2012-12-13 举报| 评论 7 0 为您推荐: 克劳休斯提出 克劳休斯方程组 克劳休斯不等式 克劳休斯 墓碑 克劳...

克劳修斯-克拉贝龙方程在什么条件下才能使用?
PV=nRT.(压强*体积=物质的量*克拉伯龙常数*温度)V表示的体积必须是气体体积,T表示的温度必须换算成开尔文式温标T=273.15+C)

克劳修斯克拉贝龙方程在什么条件下才能应用
pV=RT

克拉贝龙—克劳修斯方程
上式即为克拉贝龙(Clapeyron)方程。它表示单组分体系两相平衡时压力随温度的变化率。由于在公式推导过程中并未指定α相和β相是何种相,因此(4·4)式可适用于任何纯物质的任意两相平衡。回答者: pz6684002 - 门吏 二级 2007-4-3 23:28 克拉贝龙方程 在一定的T、P条件下,纯物质在某一相中的...

如何理解dlnpdt的含义
dlnpdT克劳修斯-克拉贝龙方程,适用与其中一相为气相,且服从理想气体状态方程的两相间平衡。dlnpdT=HRT2为摩尔气体常数,T为热力学温度,H为在温度T,体的摩尔气化热。假定H与温度无关,可近似为常数。

饱和蒸汽增压
是增函数.如果水蒸气的(T,p)点在f(T,p)=0的左上方,水蒸气就会液化,也就是降温和加压有利于液化.对于理想气体,不同温度下的饱和蒸汽压可以用克劳修斯-克拉贝龙方程计算:ln(p1\/p2)=-ΔHm(vap)\/R(1\/T1-1\/T2),其中ΔHm(vap)是摩尔汽化焓.对于实际气体,还要在此基础上作经验性的修正.

克劳修斯-克拉贝龙方程式积分后的式子lnp=-(ΔH\/RT)+B这个积分常数B对...
p、T,即可求得B。但实际应用时,我们一般这么做:状态1:ln p₁ = - ΔHm \/ (RT₁) + B 状态2:ln p₂ = - ΔHm \/ (RT₂) + B 两式相减 ln (p₂\/p₁) = - ΔHm \/R * ( 1\/T₂ - 1\/T₁)这样就不用求B了 ...

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