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《化工热力学》课程作业习题(含答案)第三章 纯流体热力学性质的计算
文档格式:PDF 文档大小:62.6KB 文档页数:3
《化工热力学》课程作业习题(含答案)第三章 纯流体热力学性质的计算
《化工热力学》课程教学资源(作业习题)第4章 非均相封闭体系热力学(选择题带答案)
文档格式:DOC 文档大小:275KB 文档页数:7
《化工热力学》课程教学资源(作业习题)第4章 非均相封闭体系热力学(选择题带答案)
《化工热力学》课程教学资源(讲义)第6章 化工过程能量分析
文档格式:PDF 文档大小:231.88KB 文档页数:21
化工热力学还是一门有关能量的科学,由于真实过程的不可逆性,造成了能量在再分配的过程中 不可避免的品位降低,有部分的能量损耗。通过热力学的能量分析,可以确定具体过程中能量损失的 具体部位和损耗原因,帮助优化能源的利用,提高效率
北京化工大学:《物理化学》课程电子教案(PPT教学课件,工科化工专业)第三章 热力学第二定律 The second law of thermodynamics
文档格式:PPS 文档大小:558.5KB 文档页数:58
§3-1 卡诺循环 §3-2自发过程的共同特征 §3-3 热力学第二定律 §3-4 熵、亥姆霍兹函数、吉布斯函数 §3-5 热力学第二定律对理想气体的应用 §3-6 热力学第二定律对纯液体和固体的应用 §3-7 热力学第二定律纯组分相平衡的应用 §3-8 热力学基本方程及麦克斯韦关系式 §3-9 热力学第二定律对实际气体的应用 §3-10热力学第二定律在两相平衡中的应用
北京化工大学:《物理化学》课程电子教案(PPT教学课件,工科化工专业)第二章 热力学第一定律 The first law of thermodynamics
文档格式:PPS 文档大小:12.93MB 文档页数:78
• §2-1 热力学基本概念及术语 • §2-2 热力学第一定律 • §2-3 恒容热、恒压热、及焓 • §2-4 摩尔热容 • §2-5 热力学第一定律对理想气体的应用 • §2-6 热力学第一定律对一般固、液体的应用 • §2-7 热力学第一定律对实际气体的应用 • §2-8 热力学第一定律对相变化的应用 • §2-9 热力学第一定律对化学变化的应用
沈阳工业大学:《化工热力学 Chemical Engineering thermodynamics》教学资源(PPT课件)第三章 流体的热力学性质
文档格式:PPT 文档大小:1.36MB 文档页数:65
3流体的热力学性质 3.1概述 33热力学性质间的关系 3.3热容 3.4热力学性质的计算 3.5逸度与逸度系数 3.6两相系统的热力学性质及热力学图表
沈阳工业大学:《化工热力学 Chemical Engineering thermodynamics》教学资源(PPT课件)第三章 流体的热力学性质
文档格式:PPT 文档大小:1.36MB 文档页数:65
3流体的热力学性质 3.1概述 3.3热力学性质间的关系 3.3热容 3.4热力学性质的计算 3.5逸度与逸度系数 3.6两相系统的热力学性质及热力学图表
北京化工大学:《物理化学》课程电子教案(PPT教学课件,工科非化工专业)第二章 热力学热一定律 The First Law of Thermodynamics
文档格式:PDF 文档大小:505.44KB 文档页数:76
§2-1 热力学基本概念及术语 §2-2 热力学第一定律 §2-3 恒容热、恒压热、及焓 §2-4 摩尔热容 §2-5 热力学第一定律对理想气体的应用 §2-6 热力学第一定律对实际气体的应用 §2-7 热力学第一定律对相变化的应用 §2-8 热力学第一定律对化学变化的应用
北京化工大学:《无机化学》课程教学资源(PPT课件)第三章 平衡体系的化学热力学基础
文档格式:PPTX 文档大小:2.31MB 文档页数:80
3.1 热力学基本概念 系统与环境 状态与状态函数 广度性质与强度性质 过程与途径 可逆过程与非可逆过程 热和功 化学反应计量式及反应进度 热力学能(内能)、焓、熵、自由能 标准状态 3.2 热力学第一定律与化学反应的热效应 热力学第一定律 焓与焓变 热化学方程式 恒压热与恒容热 标准摩尔生成焓 Hess定律 3.3 热力学第二定律与反应的方向性 自发过程 反应的方向性 混乱度与熵 物质的标准摩尔熵 热力学第二定律 吉布斯自由能
沈阳工业大学:《化工热力学 Chemical Engineering thermodynamics》教学资源(习题)第三章 纯流的热力学性质
文档格式:DOC 文档大小:886KB 文档页数:10
3.1概述 学习化工热力学的目的在于应用,最根本的应用就是热力学性质的推算。具体地说, 就是从容易测量的性质推算难测量的性质,从有限的基础物性获得更多有用的信息,从纯物质的性质获得混合物的性质等。热力学性质的计算是依据热力学基本关系式,结合反映系统特征的模型实现的。第2章介绍的状态方程就是重要的模型之一,第4章还将讨论活度系数模型
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