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上海大学:化学实验教学中心(讲义)物理化学实验——溶解热的测定(SWC-RJ型2020.9.4修)
文档格式:PDF 文档大小:206.94KB 文档页数:5
上海大学:化学实验教学中心(讲义)物理化学实验——溶解热的测定(SWC-RJ型2020.9.4修)
上海大学:化学实验教学中心(讲义)物理化学实验3 溶解热的测定(2025)
文档格式:PDF 文档大小:448.68KB 文档页数:5
上海大学:化学实验教学中心(讲义)物理化学实验3 溶解热的测定(2025)
上海大学:化学实验教学中心(讲义)溶解热的测定
文档格式:PDF 文档大小:203.81KB 文档页数:5
上海大学:化学实验教学中心(讲义)溶解热的测定
北京化工大学:《化工原理》课程教学资源(课件讲稿)第五章 吸收(5.7)其它吸收类型
文档格式:PPT 文档大小:88KB 文档页数:2
5.7.其它吸收类型 1高浓度吸收 特点: G、L沿塔高变化; y-x操作线为曲线; 非等温:含量高,溶解热大,对平衡不利,但有利于提高传质系数,常忽略不计更安全;
HRB400钢中钒铌合金对氮溶解度影响的热力学研究
文档格式:PDF 文档大小:509.75KB 文档页数:4
通过热力学计算研究了某厂HRB400钢中氮的溶解热力学及V、Nb合金含量对N溶解度的影响,研究结果表明:添加钒铌可有效提高氮的溶解度,但随着其含量的增加氮溶解度并不是单调递增的;以目前成品钢合金含量(质量分数)水平(V0.02%、Nb0.03%),添加铌比钒对提高氮的溶解度更有效
北京大学:《无机化学》课程PPT教学课件(生物类第二版)第五章 沉淀溶解平衡
文档格式:PPT 文档大小:1.01MB 文档页数:28
一、溶度积原理 1溶度积Ksp 2溶度积原理 3Ksp的计算:热力学方法;电化学方法;溶解度方法
WC-(Ni-Fe)伪二元系局部相图的测定
文档格式:PDF 文档大小:587.29KB 文档页数:5
用光学显微镜、电子显微镜、图像仪、X射线衍射相分析、热差分析等综合方法,研究了WC-(Ni-Fe)系合金,在WC含量(质量分数为6%~38%)范围内的伪二元系相图特征.同时研究了WC在γ相中的最高溶解度和室温溶解度数据.结果表明,WC-(Ni-Fe)伪二元系相图仍属于典型的二元共晶型相图,γ相中的溶解度随温度而变化,共晶温度下最大溶解度(质量分数)为11.2%,室温时最大溶解度为9.01%
应力腐蚀机理研究
文档格式:PDF 文档大小:715.25KB 文档页数:8
本文提出必须综合电化学、激活能,加载方式、门槛值、裂纹形核位置以及断口形貌的对比研究,压应力产生裂纹可能性以及裂纹形核和局部塑性变形关系的研究才能确定应力腐蚀机理是属于阳极溶解型还是氢致开裂型。不锈钢在热盐溶液中应力腐蚀时氢能进入并富集,且能加速应力腐蚀,但它不起控制作用,故属于阳极溶解型。氢和应力对阳极溶解有协同作用。对阳极溶解型应力腐蚀,正应力起了控制作用
含氮316L不锈钢氮合金化工艺研究
文档格式:PDF 文档大小:553.75KB 文档页数:5
在常压和真空条件下研究了温度与氮分压对316L不锈钢中氮溶解度的影响,钢中氮的溶解度随着温度的降低而升高,随着氮分压的增大而增大.建立了316L不锈钢氮溶解度热力学计算模型,不同吹氮条件下氮溶解度实测值与热力学模型计算值较吻合.在1773~1873K条件下,生产控氮型316L不锈钢,氮分压要控制在6~28kPa以上;生产中氮型316L不锈钢,氮分压要控制在22~101kPa以上.常压下吹氮10min,钢液含氮量即可超过0.10%
西北大学:《中级无机化学》课程教学课件(专题讲稿)15 离子盐类溶解性的热力学讨论(PPT)
文档格式:PPT 文档大小:127KB 文档页数:15
西北大学:《中级无机化学》课程教学课件(专题讲稿)15 离子盐类溶解性的热力学讨论(PPT)
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