液體水的臨界點溫度和壓力
更新時間:2022-10-24 瀏覽次數(shù):5144
當流體的壓力和溫度達到一定的高度(臨界點)時,流體會處于一種介乎于液態(tài)和氣態(tài)的中間態(tài),稱為超臨界態(tài)。
最常見的是超臨界二氧化碳,其臨界點溫度和壓力分別為31.06攝氏度,7.38Mpa,水的臨界點溫度和壓力為374攝氏度,22Mpa。
超臨界流體具有許多dute的性質(zhì),如粘度、密度、擴散系數(shù)、溶劑化能力等性質(zhì)隨溫度和壓力變化十分敏感:粘度和擴散系數(shù)接近氣體,而密度和溶劑化能力接近液體。
當前,超臨界流體技術(shù)已在萃取分離、化學(xué)反應(yīng)工程、微細顆粒制備、染色、清洗技術(shù)等諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,并成為這些領(lǐng)域發(fā)展的主導(dǎo)之一。
水的三相點是水的固、液、汽三相平衡共存時的溫度,而臨界點則是水從一種相態(tài)變?yōu)榱硪环N相態(tài)時的溫度。比如水0℃就結(jié)冰,則0℃就是水從液態(tài)變?yōu)楣虘B(tài)的臨界點,其它形態(tài)類似。而三相點只有一個溫度,就是0.01℃,臨界點就有好幾種溫度。
水三相點是水的固、液、汽三相平衡共存時的溫度(其值為273.16K (0.01℃)。它是在一個密封的裝有高純度水(水的同位素成分相當于海水)的玻璃容器—— 水三相點瓶內(nèi)復(fù)現(xiàn)的。
水三相點瓶是各級計量檢定機構(gòu)檢定基標準鉑電阻溫度計、標準水銀溫度計零位的固定點裝置。因此,水三相點的正確復(fù)現(xiàn)、準確測量是1990年國際溫標(ITs一90)實施的關(guān)鍵。
1927年國際度量衡委員會選定水的冰點為熱力學(xué)溫標的基準點,定為273.15K。但是水的冰點是在1大氣壓下被空氣飽和的水的液—固平衡的溫度。它受外界大氣壓或進行測量的地理位置影響,并且與水被空氣飽和的狀況有關(guān)。因此科學(xué)界對它的重視性和精度提出過懷疑。當時物理化學(xué)界企圖并已開始測定水的三相點,即水在其飽和蒸氣壓力下氣—液—固三相成平衡的溫度,以代替冰點作為熱力學(xué)溫標的基準點。1934年黃子卿再度赴美國,在麻省理工學(xué)院隨熱力學(xué)名家比泰(j.***.be***ttie)做熱力學(xué)溫標的實驗研究,重新測定水的三相點。
因為當時水的冰點被認為是熱力學(xué)溫標的定點,所以測定水的三相點就需要測量水的三相點室與冰室溫度之差。為此需要得到精確的水的冰室的固液平衡溫度。黃子卿仔細計算大氣壓力及水液面高度產(chǎn)生的附加壓力對冰室平衡溫度的影響;測量水樣的電導(dǎo),折算為鹽濃度,按稀溶液的依數(shù)性,估算雜質(zhì)造成的水的凝固點的降低;在嚴格固定條件下,以空氣飽和水樣。這樣,達到冰室溫度的精度為0.5×10-4℃。黃子卿嚴格處理水的三相點室。精選三相點室材料并嚴格清洗;水樣嚴格純化去CO2;測量三相點室水樣的電導(dǎo)估算雜質(zhì)對平衡溫度的影響;并且對水面高度產(chǎn)生的附加壓力的影響加以校正。他采用當時能達到的精確測溫手段,并對體系采取嚴格的隔熱防輻射措施。由此黃子卿得到水的三相點為0.00980±0.00005℃。這一結(jié)果被美國華盛頓哲學(xué)會主席斯蒂姆遜(H·F·Stimson)推崇為水的三相點的可靠數(shù)據(jù)之一,成為1948年國際實用溫標(IPTS-1948)選擇基準點——水的三相點的參照數(shù)據(jù)之一。
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