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北京大学药学院:《物理化学 Physical Chemistry》课程教学资源(PPT课件讲稿)第二章 热力学第二定律(2.7)熵变的物理意义
文档格式:PPT 文档大小:359.5KB 文档页数:7
一、 熵的物理意义 A B AB 有序态 无序态(混乱度增加) 自发过程--熵增加---混乱度增加 例如热功转换:热:分子混乱运动的表现功:分子的有序运动 因此功可自发转变为热,但热不能自发转换为功
四川大学:《化工原理 Principles of Chemical Engineering》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十三章 萃取 Extraction
文档格式:PPS 文档大小:3.46MB 文档页数:78
概述(Introduction) 液-液萃取的基本原理 在液体混合物中加入与其不完全混溶的液体溶剂(萃取剂),形 成液-液两相,利用液体混合物中各组分在两液相中溶解度的差异 而达到分离的目的
四川大学:《化工原理 Principles of Chemical Engineering》课程教学资源(PPT课件讲稿)第六章 搅拌 Agitation and mixing
文档格式:PPS 文档大小:411KB 文档页数:27
概述(Introduction) 搅拌的用途: (1)使两种或多种互溶的液体分散; (2)不互溶的液体之间的分散与混合; (3)气体与液体的混合; (4)使固体颗粒悬浮于液体之中; (5)加速化学反应、传热、传质等过程的进行
北京大学药学院:《物理化学 Physical Chemistry》课程教学资源(PPT课件讲稿)第六章 化学动力学(6.13-6.14)反应速率理论
文档格式:PPT 文档大小:280.5KB 文档页数:20
1818年路易斯(WCMLewis)提出 碰撞理论(collision theory)基本假定: ① 分子必须经过碰撞才能发生反应, 但却不是每次碰撞都能发生反应。 ② 只有活化分子之间的碰撞才是有效碰撞。 ③ 单位时间单位体积内发生的有效碰撞次数就是化学反应的速率
四川大学:《化工原理 Principles of Chemical Engineering》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十一章 气液传质设备 Mass Transfer Equipments
文档格式:PPS 文档大小:5.41MB 文档页数:110
气液传质设备的基本功能:形成气液两相充分接触的相界面,使质、热的传递快速有效地进行,接触混合与传质后的气、液两相能及时分开,互不夹带等。气液传质设备的分类:气液传质设备的种类很多,按接触方式可分为连续(微分)接触式(填料塔)和逐级接触式(板式塔)两大类,在吸收和蒸馏操作中应用极广
北京大学药学院:《物理化学 Physical Chemistry》课程教学资源(PPT课件讲稿)第七章 表面现象(7.5)不溶性表面膜
文档格式:PPT 文档大小:240KB 文档页数:15
一. 不溶性表面膜及其性质 很多水不溶性物质(有些需要溶剂的帮助)能在水面 上铺展成膜,称表面膜(surface membrane)。 不溶性表面活性物质,在适当的条件下,可以形成一 个分子厚度的稳定的膜,分子的极性基在水中,非极性 基向外。这种膜被称作单分子层表面膜(monomolecular film 或monolayer)
北京大学药学院:《物理化学 Physical Chemistry》课程教学资源(PPT课件讲稿)第八章 胶体分散系统(8.3)溶胶的动力性质
文档格式:PPT 文档大小:413.5KB 文档页数:13
一. Browm运动与Einstein方程 Browm运动:溶胶粒子在介质中无规则的运动 原因:粒子受各个方向介质分子的撞击 撞击的动量不能完全抵消而移动 ⎯⎯ 分子热运动的宏观表现
北京大学药学院:《物理化学 Physical Chemistry》课程教学资源(PPT课件讲稿)第八章 胶体分散系统(8.1~8.2)溶胶基本性质、制备
文档格式:PPT 文档大小:348.5KB 文档页数:16
分散系统:一些物质被分散到另一种物质中所形成的系统 分散相: 非连续形式存在的被分散的物质 分散介质:连续相形式存在的物质
北京大学药学院:《物理化学 Physical Chemistry》课程教学资源(PPT课件讲稿)第九章 大分子溶液(9.7-9.8)大分子电解质溶液
文档格式:PPT 文档大小:502KB 文档页数:25
一、大分子电解质溶液概述 由于大分子电解质分子链上的高电荷密度及高度水化,在溶液中链段间的相斥力增大,分子链扩展舒张,溶液粘度迅速增加,这种现象称为电粘效应
北京大学药学院:《物理化学 Physical Chemistry》课程教学资源(练习思考)第九章 大分子溶液
文档格式:DOC 文档大小:196KB 文档页数:4
将某聚合物 5.0×10-3 kg 分各种级别,用渗透压法测出各级分的数均摩尔质量 Mn,所得结果见下表:
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