石膏受热时进行怎样的相变过程
石膏的热力学性质与相变行为教学内容梳理百度文库
学生可以进行石膏的相变实验,通过改变不同的温度和湿度条件,观察石膏的相变行为,了解石膏在实际应用中的变化规律。 总结:石膏是一种常见的建筑材料,具有特殊的热力学 31实验目的和背景 实验旨在通过观察石膏晶体生长与相变的过程,了解其相关机理和动力学特性。 32实验步骤和方法 包括制备石膏试样、观察晶体生长和相变现象、记录实验数 石膏的晶体生长与相变动力学教学内容梳理百度文库石膏的脱水反应在其拉曼峰的波数和宽度上的表现为:从石膏到半水石膏再到无水石 膏, 其拉曼峰的波数存在着不连续的跳变, 即其从石膏的 1008 cm1 到半水石膏的 1010 cm 高温高压下石膏相变的原位观察 百度文库研究常温下200~1100MPa压力范围内石膏的Raman光谱,原位观测了随压力升高,石膏在水中的溶解现象,其过程中伴随着石膏的相变。 结果表明:压力小于407MPa时,石膏。石膏受热时进行怎样的相变过程
熟石膏陈化机理的研究 百度学术
本文探讨了熟石膏陈化过程中发生的相变与水化性质及物理性质变化之间的关系,提出对熟石膏陈化机理的看法,认为新炒制的熟石膏强度低,凝结时间不正常是因为无水石膏Ⅲ和二水 石膏受热时进行什么样得相变过程,当热源或冷源 在相变石膏板顶端时,因相变房间和普通房间的环境温度迅速被加热,相变石膏板对 周围温度的影响不显著,但相变石膏板对比石膏板有石膏受热时将进行怎样的相变过程石膏受热时,将进行怎样的相变 过程 首页 用户 认证用户 认证团队 合伙人 热推榜单 企业 媒体 政府 其他组织 石膏受热时,将进行怎样的相变过程 我来答 推荐律师服务: 若未解 石膏受热时,将进行怎样的相变过程百度知道2009年4月29日 — 结果表明:压力小于407 MPa 时, 石膏的形态无明显变化;随着压力的升高,石膏开始溶解,溶解至一定程度,石膏发生了向半水 石膏转化的相变;相变完成后 常温高压下石膏在水中溶解及 相变现象的研究 ResearchGate
石膏溶解相变过程中流体效应的拉曼光谱研究 ResearchGate
2012年4月26日 — 水石膏,升至250℃再快速降至常温,无水石膏重新相变为含水石膏,脱水相变过程可逆。 该研究反映流体 效应会影响矿物溶解相变机制,研究过程 2020年9月1日 — 储能技术是一种能缓解能源供需双方在时间和强度上不匹配,提高能源利用率和减轻环境污染的技术 [2,3]。相变蓄热即潜热蓄热,利用相变材料在物相变化时吸收或释放大量的热量,以与外界交换能量。石蜡相变材料蓄热过程的模拟研究 cip2023年4月29日 — 下图显示了连铸模型的相变函数: 相变函数。 在 COMSOL 中对相变进行多物理场设置。请记住,相1在 T{pc, 1\rightarrow 2} 下面,相2在其上面。 固相和液相的材料属性是单独指定的。这些值与相变函数 相变:金属的冷却和凝固 COMSOL 博客2016年10月23日 — 结果发现,石英砂加热过程中,分别在574℃和790℃附近出现了两个吸热峰,高纯度石英砂焙烧后进行加热时只在569℃出现一个吸热峰。石英砂在加热时相变吸收的热量大于冷却时相变放出的热量,焙烧石英砂相变时需要更多的能量。高温焙烧对石英砂加热时的相变与膨胀性的影响赵忠魁 豆丁网
石膏的分解温度百度文库
石膏的分解温度取决于许多因素,如加热速度、石膏的结晶形态和纯度等。 一般来说,石膏的分解温度介于100°C到200°C之间。当温度接近或超过100°C时,石膏会失去其中的结晶水,转变为半水合石膏(CaSO40Hale Waihona Puke Baidu5H2O),这个过程又2014年5月19日 — 石膏受热时,将进行怎样的相变过程百度知道 Baidu, 石膏受热时,将进行怎样的相变过程 我来答 首页 在问 全部问题 娱乐休闲 游戏 旅游 教育培训 金融财经 医疗健康, 如何正确选择石膏板 16 固态相变 的内容 石膏加热后的相变过程相变材料(PCM Phase Change Material)是指温度不变的情况下而改变物质状态并能提供潜热的物质。转变物理性质的过程称为相变过程,这时相变材料将吸收或释放大量的潜热。这种材料一旦在人类生活被广泛应用,将成为节能环保的最佳绿色环保载体,在我国已经列为国家级研发利用序列。相变材料 百度百科2020年5月6日 — 熟石膏通过陈化过程可以使其中的相变过程趋于稳定,改善熟石膏的物理力学性能,能够正常用于建筑石膏及制品生产。 熟石膏陈化过程的长短、陈化效果的好坏,与所选用的陈化方式、熟石膏堆积料层厚度、颗粒大小、环境湿度等都有直接关系。熟石膏的陈化过程机理及相变因素
第四章凝固和熔化时的导热 百度文库
发生熔化或凝固时的瞬态传热问题,通常属于“相 变”或“移动 边界”问题。这些问题在许多工业领域都有重要的应用,如冰的 制造、土壤的冻融、金属铸件的凝固等。 近年来,蓄冷空调技术由于其在调节电力负荷中的重要作用已受 到广泛重视,合理 采用DSC和热膨胀仪对石英新砂和经900℃焙烧砂在加热过程中的相变和热膨胀进行了分析结果发现,加热过程中,石英砂分别在574℃和790℃附近出现了两个吸热峰,石英砂在加热时相转变吸收的热量大于冷却时相转变放出的热量,焙烧后的石英砂相变时需要更多的能量石英砂的膨胀率随温度的升高而增加 石英砂加热时的相变与膨胀性研究摘要: 采用DSC和热膨胀仪对石英新砂和经900℃焙烧砂在加热过程中的相变和热膨胀进行了分析结果发现,加热过程中,石英砂分别在574℃和790℃附近出现了两个吸热峰,石英砂在加热时相转变吸收的热量大于冷却时相转变放出的热量,焙烧后的石英砂相变时需要更多的能量石英砂的膨胀率随温度的升高 石英砂加热时的相变与膨胀性研究 百度学术石膏胶凝材料的制备过程,主要是二水石膏加热 脱水转变为不同脱水石膏相的过程 。 图38 石膏的变种 如果二水石膏脱水时,水蒸汽分压过低,二水石膏也可以 不经过半水石膏直接转变为Ⅲ型硬石膏。 第14页/共40页 图39 二水石膏的差热曲线 石膏简介PPT课件 百度文库
石英砂加热时的相变与膨胀性研究赵忠魁 百度文库
( 2) 石英砂在加热时相转变吸收的热量大于冷却 时相转变放出的热量, 焙烧后的石英砂相变时需要更 多的热量。 ( 3) 在受热过程中, 石英砂的膨胀率随温度的升高 而增加, 焙烧后的石英砂的膨胀率明显低于新砂, 热稳 定性好。2009年4月29日 — 高,石膏在水中的溶解现象,其过程中伴随着石膏的相变。 结果表明:压力小于407 MPa 时, 石膏的形态无明显变化;随着压力的升高,石膏开始溶解,溶解至 常温高压下石膏在水中溶解及 相变现象的研究 ResearchGate2023年11月28日 — 浸渍法主要是利用多孔材料易吸附的物理特性,方法简单、易操作,可以得到分布均匀、热物理性能良好的相变储能石膏板,但是相变材料容易从多孔材料中泄漏,且生产效率低;熔融浸渍法制备的石膏板储热性能好,缺点是制备工艺建筑节能的关键:全面解析石膏基复合相变储能材料的研发与 2017年8月24日 — 料热物性测试方法的特点,简述了各方法在相变材料热分析测试时的 注意事项,为相变储能 参比温度法中所进行的假定为: (1)相变过程近似为准稳态过程。 (2)在固液相分界面上液相相变材料通过对流传给固相相变材料的热量忽略不计。相变储能材料热物性的三种主流测试方法
不同氧化铝前驱体相转过程的研究
摘要: 以勃姆石(γAlOOH)、γAl 2 O 3 为前驱体,MgO为添加剂,采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、粒径分布等表征手段,对两种前驱体转变为αAl 2 O 3 的相转过程进行了研究。 研究发现,在未掺杂添加剂的情况下,γAl 2 O 3、γAlOOH经煅烧转变为αAl 2 O 3 时均经历了γAl 2 O 3 →θAl 2 O 3 2017年6月22日 — 相转变法是利用石膏二水相向半水相的转变制备晶须。原料为二水石膏,产物为半水石膏晶须。 研究表明:二水石膏向半水石膏转变的温度为107℃,且相变反应中110°C左右存在吸热现象。在较低二水硫酸钙浓度的条件下,转变温度T=1098C,略高于 石膏(硫酸钙)晶须制备方法对比分析 技术进展 中国粉体 2016年10月2日 — 碳酸氢钠与石膏加热会产生什么反应2NaHCO3 (加热) == Na2CO3 + H2O↑ + CO2↑石膏(CaSO4) 石膏受热时,将进行怎样的相变过程 用加热的方法区分碳酸钠和碳酸氢钠,反应现象是什么? 2 碳酸氢钠加热的反应 碳酸氢钠与石膏加热会产生什么反应百度知道煅烧石膏粉热量计算二水石膏加热脱水过程中,所需的理论耗热量应包括化学反应热、结晶水蒸发热、除去游离水所需热量以及物料 物相转变理论热量:二水石膏受热脱去3/2个结晶水的化学反应热,石膏加工设备是经过实验和推导而得的。煅烧石膏粉热量计算 百度文库
石蜡相变材料蓄热过程的模拟研究 51CTO博客
2021年4月26日 — 石蜡相变材料蓄热过程的模拟研究,摘要:太阳能以其分布广、储量大以及极易获取的特点,成为人们发展清洁能源的首选对象,但太阳能的利用亦受到天气和季节的不利影响,如何高效地将太阳能储存起来仍是目前亟待解决的问题。掌握相变材料蓄热过程的影响因素对提高太阳能的利用率具有重要 《相变材料的发展》 fanwenwenku1 相变材料在受热熔化时发生相变,吸收并储存能量,反之,在受冷凝固时发生相变并释放出能量。 表2为石膏板基相变墙体材料的基本情况[3642] 。Feldman等深入研究 相变材料的发展 文库网石膏受热时如何相变2024年1月24日 — 但脱水过程中 Ca2 +和[SO4]2四面体间的错位不大,因此 β半水石膏的晶体形貌仍然保持原有的板柱状。β半水石膏的形成机制应为二水石膏受热,结构层间的水分子直接逸出,而转变成了半水石膏。整个过程都是在固相条件下完成,没有析晶过程。脱硫石膏转化为半水石膏的过程及机理温度样品产物2018年12月6日 — 四、温度和热量的新观点在物质相变过程 和日常生活中的应用 根据以上对温度与热量的本质分析,可很好地解释为什么物质在相变过程中的温度不变、吸放热量巨大。如:水变成冰时,会放出大量热量, 温度、热量的本质及在物质相变过程中的应用 知乎
水泥及水泥混合物热分解研究 百度文库
转变和反应, 例如脱水、熔融/结晶, 相变等等, 以及建 材的热分解过程。常规的热分析方法测量材料受热时的 热量和质量变化 (DSC、TG) , 但是要深入探讨热反应, 尤其是热裂解反应的机理 , 需要其它分析手段的协助 —质谱法 (Mass Spectropy) 是最实用的选择高温高压下石膏相变的原位观察采用水热金刚石压腔进行了温度25300℃和压力500MPa条件下石膏的脱水相变原位实验观察。 另外,从整个由石膏向半水石膏到无水石膏的转变过程看, 相变过程并不是原地的。高温高压下石膏相变的原位观察 百度文库摘要: 本文以自行研制的相变蓄能石膏板为研究对象,建立了一维相变墙板传热的物理和数学模型,利用实验测试与MATLAB软件编程计算相结合的方式,研究了相变蓄能石膏板的热物性参数和相变墙板的相变温度及厚度对墙体热性能的影响首先采用差示扫描量热法和参比温度曲线法对本文所选用的复合相 石膏基相变储能墙板的热工性能测试与数值模拟分析 百度学术2022年6月11日 — 金属相变过程的体积膨胀,金属热膨胀系数,计算公式是怎样的?提起金属相变过程的体积膨胀,大家都知道,有人问金属加热膨胀的实质是什么?另外,还有人想问请教金属相变对体积的影响?你知道这是怎么回事?其实金属金属相变过程的体积膨胀,金属热膨胀系数,计算公式是怎样
相变过程熵变的计算 豆丁网
2011年10月26日 — •51可逆相变★可逆相变:两相之间在一定温度时的相平衡压力下发生的相变化相平衡压力★正确理解、识别和设计可逆相变是相变过程求熵变的基础(1)(2) 固(液)气等于该温度下固体或液体的饱和蒸气压固液不等于该温度下固体或液体的饱和蒸气压pTBB、()()HST★可逆相变过程熵变(蒸发熵 石英砂加热时的相变与膨胀性研究赵忠魁石英转变过程中的吸热和放热见表 2, 从表 2 可 以看出, 石英砂在加热时, ( 3) 在受热过程中, 石英砂的膨胀率随温度的升高 而增加, 焙烧后的石英砂的膨胀率明显低于新砂, 石英砂加热时的相变与膨胀性研究赵忠魁 百度文库第三节石膏脱水相的水化过程• 不稳定的中间产物(盐CaS04nH20),很难直接测定出,而对固 相反应产物进行x 射线分析和电子显微镜观察,则证明水化 产物只有二水石膏。 • 有人认为活化剂对硬石膏的加速作用是因为提高了硬石膏 的溶解度和溶解速度 第三节石膏脱水相的水化过程 百度文库摘要: 利用TGTDGDTA热分析技术研究了由Zr(OH)4热分解制备ZrO2的脱水过程,并结合X射线粉末衍射技术研究了ZrO2的相变过程发现在82℃的吸热峰对应Zr(OH)4的脱水,而435℃附近出现的放热峰则为四方ZrO2向单斜ZrO2的晶相转变采用外推法确定了Zr(OH)4脱 Zr(OH)4的热分解及ZrO2的相变过程 百度学术
常温高压条件下硬石膏相变的原位拉曼光谱研究
2018年1月24日 — 硬石膏(CaSO 4)是地球上分布最广的硫酸盐矿物之一, 为研究硬石膏向高压硬石膏转变的压力条件和相变机理、 确定硬石膏拉曼光谱压标的适用范围, 实验结合水热金刚石压腔和激光拉曼光谱实验技术, 研究 2023年12月15日 — 人们对使用热解金属有机骨架(MOF)进行电催化应用产生了浓厚的兴趣。虽然通常研究 MOF 前体和最终的热解催化剂,但热解过程本身通常被视为“黑匣子”,因此对相变知之甚少。该过程进一步取决于具 将热解过程中 ZIF67 的结构转变和特性关联起来, 相变是很普遍的物理过程,它广泛涉及到生产及科技工作。在物质形态的互相转换过程中必然要有热量的吸入或放出。物质三种状态的主要区别在于它们分子间的距离,分子间 相互作用力 的大小,和 热运动 的方式不同。 因此在适当的条件下,物体能从一种状态转变为另一种状 相变(化学/物理词汇)百度百科2023年7月17日 — 温度、热效应等物理化学性质。在升温或降温时发生的相变过程,是一种物理变化,一 般来说由固相转变为液相或气相的过程是吸热过程,而其相反的相变过程则为放热过程。而在各种化学变化中,失水、还原、分解等反应一般为吸热过程,而水化、氧化和化合实验七十二 差热分析
金属学与热处理基础入门系列——固态相变 知乎
2023年8月20日 — 这些点表示相变的开始和结束。相图的具体形式和复杂性取决于材料体系。一些体系可能只有简单的固溶体和液相区域,而其他体系可能包括多个固相、混合相区和复杂的相变。金属合金的相图与微观结构 金属合金的相图显示了合金在不同温度和组成下的相变和在升温或降温时发生的相变过程,是一种物理变化,一般来说由固相转变为液相或气相的过程是吸热过程,而其相反的相变过程则为放热过程。 在来自百度文库种化学变化中,失水、还原、分解等反应一般为吸热过程,而水化、氧化和化合等反应则为放热过程。差热分析实验报告 百度文库南京大学晶体生长课件Chapter 4晶体生长的相变过程及其动力学• 从热力学平衡的观点看,将物体冷却 (或者加热)到相转变温度,则会发生相 转变而形成新相,从下图的单元系统 TP相图中可以看到,OX线为气液相 平衡线(界线);OY线为液固相平衡线; OZ线南京大学晶体生长课件Chapter 4晶体生长的相变过程及其 石膏是单斜晶系矿物,是主要化学成分为硫酸钙(CaSO4)的水合物。石膏是一种用途广泛的工业材料和建筑材料。可用于水泥缓凝剂、石膏建筑制品、模型制作、医用食品添加剂、硫酸生产、纸张填料、油漆填料等。石膏及其制品的微孔结构和加热脱水性,使之具优良的隔音、隔热和防火性能。石膏(矿物)百度百科
石膏受热相变过程
相变材料的应用及生产商 jzdocin (5)发生相变时膨胀或收缩性要小,即相变过程的体积变化小,以使盛装 将相变材料与石膏等建筑材料进行复合,制成的储能建 筑材料,白天可以充分 沸腾传热中的膜态沸腾是什么原理?生活 沸腾是有液体受热相变变成气体2020年9月1日 — 储能技术是一种能缓解能源供需双方在时间和强度上不匹配,提高能源利用率和减轻环境污染的技术 [2,3]。相变蓄热即潜热蓄热,利用相变材料在物相变化时吸收或释放大量的热量,以与外界交换能量。石蜡相变材料蓄热过程的模拟研究 cip2023年4月29日 — 屹磊 金 COMSOL 员工 博客中描述的连铸场景就是金属的凝固过程,当相变区间越小就越接近于一个值,但是区间越小对应的过渡就越尖锐,这会使模型收敛变得困难,因此需要在仿真中对相 相变:金属的冷却和凝固 COMSOL 博客2016年10月23日 — 结果发现,石英砂加热过程中,分别在574℃和790℃附近出现了两个吸热峰,高纯度石英砂焙烧后进行加热时只在569℃出现一个吸热峰。石英砂在加热时相变吸收的热量大于冷却时相变放出的热量,焙烧石英砂相变时需要更多的能量。高温焙烧对石英砂加热时的相变与膨胀性的影响赵忠魁 豆丁网
石膏的分解温度百度文库
石膏的分解温度取决于许多因素,如加热速度、石膏的结晶形态和纯度等。 一般来说,石膏的分解温度介于100°C到200°C之间。当温度接近或超过100°C时,石膏会失去其中的结晶水,转变为半水合石膏(CaSO40Hale Waihona Puke Baidu5H2O),这个过程又2014年5月19日 — 石膏受热时,将进行怎样的相变过程百度知道 Baidu, 石膏受热时,将进行怎样的相变过程 我来答 首页 在问 全部问题 娱乐休闲 游戏 旅游 教育培训 金融财经 医疗健康, 如何正确选择石膏板 16 固态相变 的内容 石膏加热后的相变过程相变材料具有在一定温度范围内改变其物理状态的能力。以固-液相变为例,在加热到熔化温度时,就产生从固态到液态的相变,熔化的过程中,相变材料吸收并储存大量的潜热;当相变材料冷却时,储存的热量在一定的温度范围内要散发到环境中去,进行从液态到固态的逆相变。相变材料 百度百科2020年5月6日 — 熟石膏通过陈化过程可以使其中的相变过程趋于稳定,改善熟石膏的物理力学性能,能够正常用于建筑石膏及制品生产。 熟石膏陈化过程的长短、陈化效果的好坏,与所选用的陈化方式、熟石膏堆积料层厚度、颗粒大小、环境湿度等都有直接关系。熟石膏的陈化过程机理及相变因素
第四章凝固和熔化时的导热 百度文库
发生熔化或凝固时的瞬态传热问题,通常属于“相 变”或“移动 边界”问题。这些问题在许多工业领域都有重要的应用,如冰的 制造、土壤的冻融、金属铸件的凝固等。 近年来,蓄冷空调技术由于其在调节电力负荷中的重要作用已受 到广泛重视,合理 采用DSC和热膨胀仪对石英新砂和经900℃焙烧砂在加热过程中的相变和热膨胀进行了分析结果发现,加热过程中,石英砂分别在574℃和790℃附近出现了两个吸热峰,石英砂在加热时相转变吸收的热量大于冷却时相转变放出的热量,焙烧后的石英砂相变时需要更多的能量石英砂的膨胀率随温度的升高而增加 石英砂加热时的相变与膨胀性研究摘要: 采用DSC和热膨胀仪对石英新砂和经900℃焙烧砂在加热过程中的相变和热膨胀进行了分析结果发现,加热过程中,石英砂分别在574℃和790℃附近出现了两个吸热峰,石英砂在加热时相转变吸收的热量大于冷却时相转变放出的热量,焙烧后的石英砂相变时需要更多的能量石英砂的膨胀率随温度的升高 石英砂加热时的相变与膨胀性研究 百度学术