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基础知识——无机化学基础知识15?
无机化学基础知识15 “溶解度” 溶解度,在一定温度下,某固态物质在100g 溶剂 中达到 饱和状态 时所溶解的溶质的质量,叫做这种物质在这种溶剂中的 溶解度 。物质的溶解度属于物理性质。 简介 1. 在一定温度下,某固态物质在100g 溶剂 中达到 饱和状态 时所溶解的溶质的质量,叫做这种物质在这种溶剂中的 溶解度 。物质的溶解度属于物理性质。 2.气体的溶解度通常指的是该气体(其压强为1 标准大气压 )在一定温度时溶解在1体积水里的体积数。也常用“g/100g溶剂”作单位(自然也可用体积)。 3. 在一定的温度和压力下,物质在一定量的溶剂中溶解的最高量。一般以 100克溶剂中能溶解物质的克数来表示。一种物质在某种溶剂中的溶解度主要决定于溶剂和溶质的性质。 影响因素 物质溶解与否,溶解能力的大小,一方面决定于物质(指的是溶剂和溶质)的本 性;另一方面也与外界条件如温度、压强、溶剂种类等有关。在相同条件下,有些物质易于溶解,而有些物质则难于溶解,即不同物质在同一溶剂里溶解能力不同。通常把某一物质溶解在另一物质里的能力称为溶解性。例如,糖易溶于水,而油脂不溶于水,就是它们对水的溶解性不同。溶解度是溶解性的定量表示。 固体物质的溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量。在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。如20℃时,食盐的溶解度是36克, 氯化钾 的溶解度是34克。这些数据可以说明20℃时,食盐和氯化钾在100克水里最大的溶解量分别为36克和34克;也说明在此温度下,食盐在水中比氯化钾的溶解能力强。 溶解平衡 每份(通常是每份质量)溶剂(有时可能是溶液)所能溶解的溶质的量的最 大值就是溶质在这种溶剂的溶解度。如果不指明溶剂,通常意味着溶剂为水,比如“ 氯化钠 的溶解度”和“氯化钠在水中的溶解度”可以认为是具有同样的意思。溶解度并不是一个恒定的值。一种溶质在溶剂中的溶解度由它们的分子间作用力、温度、溶解过程中所伴随的熵的变化以及其他物质的存在及多少,有时还与 气压 或气体溶质的分压有关。因此,一种物质的溶解度最好能够表述成:“在某温度,某气压下,某物质在某物质中的溶解度为xxxx。”,如无指明,则温度及气压通常指的是标准状况(STP)。实际上,溶解度往往取决于溶质在水中的溶解平衡常数。这是平衡常数的一种,反映溶质的溶解-沉淀平衡关系,当然它也可以用于沉淀过程(那时它叫溶度积)。因此,溶解度与温度关系很大,也就不难解释了。达到 化学平衡 的溶液便不能容纳更多的 溶质 (当然,其他溶质仍能溶解),我们称之为 饱和溶液 。在特殊条件下,溶液中溶解的溶质会比正常情况多,这时它便成为过饱和溶液。在一定温度和压力下,物质在一定量溶剂中溶解的最大量。固体或液体溶质的溶解度,常用100克溶剂中所溶解的溶质克数表示。例如在20℃和常压下,硝酸钾在水中的溶解度是31.5克/100克水,或简称31.5克。气体溶质的溶解度,常用每毫升溶剂中所溶解的气体毫升数表示。例如在20℃和常压下,氨的溶解度是700毫升/1毫升水。物质的溶解度除与溶质和溶剂的性质有关外,还与温度、压力等条件有关。随着温度的升高,大多数固体和液体的溶解度增大,气体的则减小。随着压强的增大,气体的溶解度增大。
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安全阀的公称压力的确定?
固定式 压力容器 安全技术监察规程 (TSG R0004-2009)的8.3.2规定: 安全阀 的整定压力一般不大于该容器的设计压力 。 安全阀安全技术监察规 程(TSG ZF001-2006)的B2.3条规定:安全阀的公称压力应当按照相应标准,依据阀门材质、工作温度和 整定压力 进行选取。 鉴于以上2个安全技术规范的规定,个人认为仅对安全阀的整定压力有要求,则选用的安全阀的公称压力也可小于设计压力,而且在工作中确实遇见过此类情况,压力容器的设计压力1.68MPa,工作压力为0.3MPa,容器上装的安全阀型号为A27-10K,安全阀整定压力为0.3MPa。不知此种状况是否符合相关规定?
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控制室抗爆墙开孔?
公司DCS控制室、机柜间外墙为抗爆墙,现空调系统长期瘫痪,为解决机柜间内温度偏高问题决定安装两台立式空调,现在的问题是抗爆墙上能开孔吗? 孔径估计不超过80mm;查了2个多小时规范也没个说法,求助!!!
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发展碲化镉薄膜太阳能电池的几个关键问题?
发展碲化镉薄膜太阳能电池的几个关键问题 引言 碲化镉薄膜太阳能电池的发展受到国内外的关注,其小面积电池的转换效率已经达到了16.5%,商业组件的转换效率约9%,组件的最高转换效率达到11%。国内四川大学制备出转换效率为13.38%的小面积单元太阳能电池,54cm2集成组件转换效率达到7%,正在进行0.1㎡组件生产线的建设和大面积电池生产技术的研发。 考虑电池的结构为玻璃/SnO2:F/CdS/CdTe/ZnTe/ZnTe:Cu/Ni,碲化镉薄膜的厚度为5微米,转换效率为7%,1MW碲化镉薄膜太阳能电池所消耗的材料的成本如下表所示。 可见,碲化镉和透明导电玻璃构成材料成本的主体,分别占到消耗材料总成本的45.4%和38.2%。 消耗材料的成本还可以进一步降低,如将碲化镉薄膜的厚度减薄1微米,则碲化镉材料的消耗将降低20%,从而使材料总成本降低9.1%,即从每峰瓦6.21元降为5.64元。如使用99.999%纯度的碲化镉,效率依然能达到7%,材料成本还将进一步降低。因此,材料成本达到或低于每峰瓦5元人民币是可能的。 考虑工资、管理、电力和设备折旧等其他成本,碲化镉薄膜太阳能电池的成本大约是每峰瓦13.64元人民币或更低。因此,即使销售价格为每峰瓦20~22元人民币,约为晶体硅太阳能电池现在价格的60%,也能保证制造商有相当的利润空间。 由于碲化镉薄膜太阳能电池成本低,其发展对于解决我国西部地区分散居住人口的电力供应具有重要意义。 碲资源 碲是地球上的稀有元素,发展碲化镉薄膜太阳能电池面临的首要问题就是地球上碲的储藏量是否能满足碲化镉太阳能电池组件的工业化规模生产及应用。工业上,碲主要是从电解铜或冶炼锌的废料中回收得到。据相关报道,地球上有碲14.9万吨,其中中国有2.2万吨,美国有2.5万吨。 在美国碲化镉薄膜太阳能电池制造商FirstSolar年产量25MW的工厂中,300~340公斤碲化镉即可以满足1MW太阳能电池的生产需要。考虑到碲的密度为6.25g/cm3,镉的密度为8.64g/cm3,则130~140公斤碲即可以满足1MW碲化镉薄膜太阳能电池的生产需要。 由以上数据可以知道,按现已探明储量,地球上的碲资源可以供100个年生产能力为100MW的生产线用100年。 环境影响 由于碲化镉薄膜太阳能电池含有 重金属 元素镉,使很多人担心碲化镉太阳能电池的生产和使用对环境的影响。多年来,一些公司和专家不愿步入碲化镉太阳能电池的开发和生产。那么,碲化镉薄膜太阳能电池的生产和使用中镉的排放究竟有多严重呢? 为此,美国布鲁克文国家实验室的科学家们专门研究了这个问题。他们系统研究了晶体硅太阳能电池、碲化镉太阳能电池与煤、石油、天然气等常规能源和核能的单位发电量的重金属排放量。在太阳能电池的分析中,考虑了将原始矿石加工得到制备太阳能电池所需材料、太阳能电池制备、太阳能电池的使用等全寿命周期过程。研究结果表明(见图1),石油的镉排放量是最高的,达到44.3g /GWh,媒次之,为3.7g/GWh。而太阳能电池的排放量均小于1g /GWh,其中又以碲化镉的镉排放量最低,为0.3 g /GWh。与天然气相同,硅太阳能电池的镉排放量大约是碲化镉太阳能电池的两倍。 他们还研究了硅太阳能电池和碲化镉太阳能电池生产与使用中其他重金属的排放。研究结果表明(见图2),碲化镉太阳能电池的砷、铬、铅、汞、镍等其他重金属的排放量也比硅太阳能电池的低。该研究报告结论基于对美国FirstSolar公司碲化镉薄膜太阳能电池生产线、碲化镉太阳能电池组件使用现场的系统考察,和对其他太阳能电池、能源的实际生产企业的工艺、相关产品的使用环境研究分析得出。研究结果的科学性、公正性得到国内外的认可。研究者在2006年欧洲材料年会硫系半导体光伏材料分会作的报告引起了与会人员的强烈关注。 美国的研究人员还针对碲化镉薄膜太阳能电池组件使用过程中,遇到火灾等意外事故造成组件损毁时镉的污染进行了研究。他们将双玻璃封装的碲化镉薄膜太阳能电池组件在模拟建筑物发生火灾的情况下进行试验,实验温度高达1100℃。结果表明,高温下玻璃变软以至于熔化,化合物半导体薄膜被包封在软化了的玻璃中,镉流失量不到电池所含镉总量的0.04%。考虑到发生火灾的几率,得出使用过程中,镉的排放量不到0.06mg/ GWh。 虽然实验表明碲化镉薄膜太阳能电池组件的使用是安全的,但是建立寿命末期电池组件和损毁组件的回收机制可以增强公众的信心。分离出的Cd、Te及其他有用材料,还可用于制造生产太阳能电池组件所需的相关材料,进行循环生产。美国、欧洲的研究表明,技术上是可行的,回收材料的效益高于回收成本。事实上,美国First Solar公司的碲化镉太阳能电池组件在销售时就与用户签订了由工厂支付回收费用的回收合同。 综上所述,碲化镉太阳能电池在生产、使用等方面是环境友好的。 大面积碲化镉薄膜太阳能电池组件制造的关键技术 与小面积单元电池相同,硫化镉、碲化镉、复合背接触层等三层薄膜的沉积和后处理是获得高效率的技术关键。不同的是,需要在电池的制备过程中对在特定的工艺环节分别对透明导电薄膜、CdS/CdTe半导体层、金属背电极进行刻划,实现单元电池的串联集成。此外,工业化大面积组件生产要求工艺条件重复性高,薄膜性质均匀性好,使一些在制备高效率小面积单元电池时使用的有效技术,并不适用于大面积组件的制造,需要发展新的技术。 1. 集成技术 集成工艺对组件的转换效率具有决定性的影响。实现集成的刻划技术有机械刻划、激光刻划两种。机械刻划的刻划速度比激光刻划的慢得多,而且对于如碲化镉等厚度到微米量级的较脆的薄膜,保证刻槽的平直无渣工艺难度较大。激光刻划能够获得较窄的刻槽,宽度最低可到100微米。通常,使用基频(1.064微米)YAG:Nd激光刻划系统刻划透明导电薄膜,使用倍频(532nm)YAG:Nd激光刻划系统刻划硫化镉/碲化镉膜层和金属背电极。激光刻划系统有两种,其一是移动样品实现激光刻划,其二是样品固定激光头移动实现激光刻划。前者受微动台的限制,刻划速度只能达到300mm/Sec~500mm/Sec,后者的刻划速度可高达3000 mm/Sec以上。 刻痕形貌对串联集成的电子学特性有极大影响。激光入射方向、激光模式、刻划速度和Q开关调制频率是决定刻痕形貌的主要参量。从玻璃面入射比从薄膜面入射更容易得到高质量的刻痕。图5是分别用1064nm激光和532nm的激光刻划CdS/CdTe薄膜后,用探针式表面轮廓分析仪测量的刻痕形貌。1064nm激光刻划的刻槽边缘有高达4微米的“脊状峰”,这不利于后续沉积的背电极接触层及金属背电极与透明导电薄膜之间形成连续的具有良好欧姆特性的连接。 2. 碲化镉薄膜的表面腐蚀技术 刚沉积的碲化镉薄膜载流子浓度低,需要在含氧、氯的气氛下进行380℃~450℃的热处理。该工艺同时也促进CdS/CdTe的界面扩散,减少界面的格子失配程度和钝化了薄膜的晶界势垒。但该工艺在碲化镉膜面形成了一高阻氧化层,可以用化学腐蚀或离子刻蚀去除CdTe膜面的高阻氧化层。 物理刻蚀技术废料少,容易和其他工艺环节集成,但是不易获得厚度在10nm~100nm的高质量富碲层,该层对于形成良好欧姆接触特性的背电极是非常关键的。 化学腐蚀方法中,常用体积浓度为0.1%的溴 甲醇溶液 作为腐蚀液,腐蚀时间8~15秒。虽然使用该腐蚀工艺制备的小面积电池转换效率高达16.5%,但是溴甲醇溶液在空气中容易氧化,不适合工业化生产使用,需要发展更稳定的腐蚀液和速度慢的腐蚀工艺。使用磷酸-硝酸混合溶液可以获得较好的腐蚀效果,典型溶液的体积浓度为(硝酸:磷酸:水)0.5:70:29.5,室温下腐蚀时间为1分钟。降低硝酸浓度和温度可以进一步延长腐蚀。磷 硝酸溶液 沿晶界的择优腐蚀较为严重,容易在沉积背电极后形成局部的短路漏电通道。使用硝酸-冰乙酸溶液可以进一步减轻晶体择优腐蚀程度,获得更好的膜面腐蚀效果。 前景展望 碲化镉薄膜太阳能电池正日益受到国内外的关注。全球最大的碲化镉太阳能电池制造商——美国FirstSolar公司正加速扩大产能,该公司正在德国建设年产量100MW的工厂,该工厂得到欧盟4000万欧元的投资。同时,FirstSolar还计划在美国本土和亚洲分别建设一个100MW的工厂。鉴于碲化镉薄膜太阳能电池的发展前景,日本计划再启动碲化镉薄膜太阳能电池的工业化生产技术研究,意大利和德国也在进行类似的工作。 国内四川大学的碲化镉薄膜太阳能电池工业化生产技术研究进展顺利,将推动我国碲化镉薄膜太阳能电池的规模生产。
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水泥搅拌桩不解?
1.桩检测完后即可施工上面的基础。 2.根据地基特性,打桩后7~25天地基稳定后才可以桩身检测,软土地区甚至要一个月之后。 检测时间:桩比较少的也就2,3天。 检测数量:抗压试验不少于总桩数1%(最少3根);桩身完整性试验不少于总桩数20%(最少10根)。
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CATIA导入ANSYS?
CATIA导入ANSYS各种格式都好像有缺陷 有无高手推荐一下比较适合的CATIA存为格式来导入ANSYS的 》。。。。。。。
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哪里的热管比较好?
双良空调 换热器 了,做过好多 热管换热器 的
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净化开车应注意的问题?
我是刚刚接触净化不久,对于设备的开停车主要要做那些事有点理不清楚,作为一个新手怎么才能把开停车尽快掌握,各位前辈能否指点一二。我们厂的净化包括变化换和低温 甲醇 洗。这里先谢谢
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关于HONEYWELL TPS系统HM低格的问题?
最近我们单位的一个HONEYWELL公司TPS系统HM坏了一个(主的坏了,备的可以用),但是一个HM(也就是普通的温切斯特SCSI硬盘)在HONEYWELL要卖到2万块人民币,太黑了。我想用普通的PC机(SCSI口)硬盘代替,这样就要用了一个HVTS的软件,想请问大家一下,这个软件对HM低格的命令如何用,有什么具体要求,是否会对其它LCN节点上的东西(比如NIM、GUS、APP等)产生影响,要如何避免?如果谁有相关的资料请发一下,多谢了先!
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pro2可以干些什么东西呢?
刚装了一个PRO2学习,不过有些茫然,这个软件到底可以干些什么呢?大家都来谈谈看吧
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污水处理,四效蒸发的蒸汽消耗?
假设用四效 蒸发器 来处理污水的话,每吨水大约消耗多少千焦的热量?
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500plc注册?
abb500plc密匙
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冷却器正常运行过程中,是否可以调整冷却水量?
冷却器 正常运行过程中,是否可以只调整冷却水量?利弊哪个更大一些? 例如:原来水量400吨/小时,能够临界满足冷却要求,稍增加冷却水量到500吨/小时进行一个小时,之后再调整回去400吨(调整回去属于减少水量了),意在改变下流速,缓解结垢,能否带来温差应力导致泄漏问题。
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重整再生器约翰逊网如何作用的?
看PID图啊 木有,亲
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关于甲醇行情的讨论!?
最进国际 甲醇 价格上扬。国内 煤炭 价格下降,是不是预示着甲醇的春天又要到来。请大家讨论一下现在的行情!
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上海PVC人造革座套更换规定引发争议?
新年伊始,一份上海“ PVC 人造革 座套更换”规定在网上广泛流传,并引众多争议。这份规定提到,至2011年起,上海近5万辆出租车的白色布座套将逐步更换为耐脏的灰色PVC人造革座套,换座套的理由是节水和减少 洗涤剂 对环境的污染。 曾几何时,白座套、白衬衫、白手套,一直是上海出租车行业窗口形象的标志,但“三白”马上就将失去一白。对于乘客而言更是一种充满担心的优虑,它预示着座套由“三天一换”变成“每月一洗”后,清洁卫生不能得以保证。 显然,这个所谓的“PVC人造革座套更换”,既没有什么科学依据,也不是啥权威结论,而不过是出租车公司的一出“节约成本”计。但是我们也不得不承认,这份规定推出的初衷,并非完全是一朵浮云,还是有其积极的社会意义的。比如它说随着物价飞涨和时代发展,节约成本也要与时俱进,就很贴切。如果物价大涨,企业成本高,你还用十几年前的收入水平作为企业的标准,显然就不合时宜了。 面对这份“PVC人造革座套更换”规定,那些出租车驾驶员都表示已知道了“取消白座套”的事,他们对此表示支持。驾驶员表示,经常会遇到一些乘客在车上喝饮料、吃东西,将白座套弄得污渍斑斑;还有一些乘客上车时把行李箱直接放在后排座位上,也会弄脏座套。遇到这些情况,他们就必须去指定地点更换座套。这意味着,出租车必须暂停运营,空驶耗油不算,还影响了营收。所以,这份“PVC人造革座套更换”规定,显然是对出租车司机是有利的。 据了解,人造革座套在4000辆世博专用出租车中其实已经有了应用。日前专门乘坐了一辆世博出租车,发现浅灰色的座套上已经留下了若干污迹。驾驶员表示,公司规定人造革座套必须每月进车队消毒清洁一次,车队平时也提供座套清洁服务。但是考虑到营收,如果座套上出现了明显的污渍,驾驶员都会先用毛巾蘸些洗洁精或消毒液进行擦拭。虽然灰色人造革座套耐脏,但经过半年多使用,座套上还是留下了些许难以清除的污迹。驾驶员透露,与白座套相比,人造革座套的清洁卫生肯定会差一些。 人造皮:分干式和湿式:一种分为干式,离型纸(具有各种纹路)→表面均匀上PU树脂→在上PU树脂(增加表面PU层耐磨程度)→上PU层粘合剂与不织布粘合→过烘箱48小时。另一种为湿式(不织布化学剂+PU颜料)高温高压→上PU树脂→在上厚PU树脂→上PU贴合剂→压纹。 那到底“PVC人造革座套”是更换还是不更换?笔者认为还是取决于出租车公司,用灰色人造革座套替代白布座套,对于出租车企业而言,无非是有利无一害。 本文转自 PVC人造革 http://www.pvc123.com/news/pvc-renzaoge.html120 。
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大家有没有关于化工(液体)储运方面英语资料?
谁有液体化工储运方面的专用术语和常用设备的英语资料,可以共享一下吗。最近有个外企发了分评估报告过来,英文的,有好多有关储运方面英文术语和 储运设备 及附件的术语,不太懂得
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玻璃钢化工平台,耐腐蚀,强度高?
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稀土的溶剂萃取?
求助 稀土 的溶剂萃取. 徐光宪 等著.科学出版社.1987
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简介
职业:上海安赐环保科技股份有限公司 - 设备工程师
学校:山东师范大学 - 历史文化与社会发展学院
地区:四川省
个人简介:
青年时代太放纵就会失去心灵的滋润,太节制就会变成死脑筋。
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