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固相線和液相線

。上方的線為液相線,下方的線即為固相線]] 純物質有單一熔点,而混合物會在固相溫度(TS或Tsol)部份熔化,在較高的液相溫度(TL或Tliq)完全熔化。固相溫度恆小於或等於液相溫度。若固相溫度和液相溫度不相等,在兩者之間的區域稱為凝固範圍(freezing range),此區域內會有液相和固相共存的混合物(類似泥漿)像地球地幔中的橄榄石(鎂橄欖石-铁橄榄石)系統即為此例。 定義 在化學、材料科学及物理学中的液相線是指材料完全由固體熔化…

單線態氧

Chemical compound 单线态氧是一种气态无机化学物质,分子式为 O=O(也写作或 ), 它处于所有电子自旋配对的量子态。它在环境温度下动力学不稳定,但衰减速度很慢。 双原子氧分子的最低激发态是单线态。它是一种气体,其物理性质与更普遍的 基态的三重态O2物理性质仅略有不同。然而,就其化学反应性而言,单线态氧对有机化合物的反应性要高得多。它參與许多材料的光降解,但可以在制备有机化学和光动力疗法中发挥建设性作用。在高层大气和污染…

同位素标记

同位素标记是一项用于追踪同位素在某个化学反应、代谢通路、或细胞定位中的路径和去向的技术。在使用时,通过把特定的反应物分子中的某个原子替换为其同位素来进行“标记”,再让标记过后的反应物发生反应,产物分子中同位素标记的位置就反映了反应过程中被标记原子的变化。在同位素标记中使用的核素可以是稳定核素,也可以是放射性核素,在后面这种情况中,特称放射性示踪技术。 在同位素标记技术中,检测同位素标记的方法有很多种。质谱可以用于检测不同同位素的质量差异…

DLVO理论

DLVO理论(以鲍里斯·德贾金(Boris Derjaguin)、列夫·朗道(Lev Landau)、埃弗特·维韦(Evert Verwey)和西奥多·奥弗比克(Theodoor Overbeek)命名)定量解释了分散系的聚集和动力学稳定性,並描述了通過液體介質相互作用的帶電錶面之間的力。它結合了范德华吸引力和由双电层抗衡离子而產生的靜電排斥效應。 DLVO相互作用的靜電部分是在低表面电势极限下的平均场论中计算的,即当表面上基本电荷势能…

化學親和性

化学亲和性()在化学物理和物理化学指不同化学物质家族由于其电子特性而能够组成化合物的特征。化学亲和性也可以指原子或化合物与与它们不同的原子或化合物产生化学反应的可能性。 历史 早期理论 亲和性这个概念历史悠久。关于其起始有很多研究。这些研究大多数都没有获得精确的答案,原因是亲和性这个概念始于科学开始之前的魔法。物理化学是最早形容“亲和性理论”的科学领域。约1250年,最早使用亲和性来描述化学反应的是德国哲学家艾爾伯圖斯·麥格努斯。后来罗…

标准大气压

标准大气压是压强的一种非国际单位制单位,单位符号atm。其具体数值有不同的定义。 标准大气压一般定义为101.325kPa。国际民航组织、国际标准化组织等组织使用这一数值。 歷史 在1954年的第十屆國際度量衡大會上認可對標準大氣壓的一般使用,并確定其相當於1,013,250達因/平方厘米(101 325 Pa)。 這個單位代表的是法國巴黎平均海平面的平均大氣壓,它可以代表當時大多數工業國家的平均大氣壓。 IUPAC曾一度将标准温度和压…

MXene

在材料科学中,MXene是指一类无机化合物,由几个原子层厚度的过渡金属碳化物、氮化物或碳氮化物构成。它最初于2011年报道,由于MXene材料表面有羟基或末端氧,它们有着过渡金属碳化物的金属导电性。 结构 通过HF蚀刻制备的合成的MXene具有类似手风琴形态,它们是多层MXene(ML-MXene),或少于5层时称作薄层MXene(FL-MXene)。。 可以通过侵蚀MAX相来制备MXene,刻蚀液中通常含有氟离子,如氢氟酸(HF)、盐…

电导率 (电解质)

电解质的电导率(或比电导)是表征电解质导电能力的物理量,国际单位制中单位为西门子每米(S/m)。 测量电解质的电导率是工业和环境监测中一种测定溶液离子含量的常规方法,并且这一方法快速、低廉和可靠。。比如可用于连续监测水净化系统的实时性能和变换。 很多情况下,电解质电导率与溶液中总溶解固体 (T.D.S.)直接相关。高品质去离子水的电导率约为5.5 μS/m,饮用水电导率处于5-50 mS/m范围内,而海水的电导率约为5 S/m (即海水…

电子亲合能

在一般化學與原子物理學中,电子亲合能(或电子亲和势、电子亲和力,,Eea)的定義是,將單個電子結合到電中性的氣態原子或分子上所釋放的能量: ::X(g) + e− → X−(g) + Eea 注意在此定義下,大多數元素原子的電子親和能為正數,即結合電子的過程是放熱的。這裏定義的電子親和能的正負號選取和一般熱力學的定義相反。 在固態物理學之中,對於一表面的電子親合能定義不同。 元素的電子親合能 並非所有的元素的電子親合能均為正,電子親合能…

化学平衡

化学平衡()是指在宏观条件的可逆反应中,化学反应正逆反应速率相同,且反应物濃度和生成物浓度不再改變的状态。 化学平衡也是化学热力学的主要研究內容之一。 化學平衡的特徵 當一個化學反應達到化學平衡後,需要外部變因恆定才能保持此平衡狀態。如果外部變因有所改變,此平衡狀態將被打破,反應將往另外一個平衡狀態進行。根据勒沙特列原理,當一個已達平衡的系統被變動,該系統會隨之改變,以抗衡該變動。 #逆:化學平衡存在於可逆反應中。 #等:正反應與逆反應…

维恩效应

维恩效应()是指在高电势梯度下,电解液的和电导率都会增大。这是从实验观察得出的效应,因而得名。 维恩第二效应()是指,弱酸在高电场梯度下,其离解常数增大。但弱碱则不受影響。此效應同樣得名自马克斯·维恩。已有人用混合的强电解液检验维恩效应的正确性,结果表明,此效应成立。 参考文献

双电层力

溶液中两带电胶体粒子之间的作用力,胶体粒子半径为1 μm 表面电荷密度为。带电胶体粒子之间的相互作用被电解质离子所屏蔽。]] 双电层力()是表征双电层相互作用的物理量,是液体(特别是极性溶剂中,比如水)中,两带电体之间的渗透压,力程与德拜长度大约同量级,即纳米或比纳米小一个量级,大小随带电体表面电荷密度或表面电势的增大而增大。两个带相同电荷的带电体之间的双电层力为排斥力,远离带电体的地方,随二者间距呈指数衰减,如右图所示。两带电体所带电…

密度

{{Infobox physical quantity | bgcolour = {default} | name = 密度 | image = | caption = | unit = kg/m3 | symbols = ρ | derivations = }} 中有不同顏色、不同密度的不相溶液體]] 密度是指一物質單位體積内所含的質量,常用希臘字母ρ或是英文字母*'()表示。在數學上,密度定義為質量除以體積的商 。即物體的質量與體積…

动态光散射

动态光散射(),也称作光子相关光谱或准弹性光散射,是一种物理表征手段,用来测量溶液或悬浮液中的粒徑分布,也可以用来测如量高分子浓溶液等的复杂流体的行为。 原理 当光射到遠小于其波長的小颗粒上时,光会向各方向散射(瑞利散射)。如果光源是雷射,在某一方向上,我们可以观察到散射光的强度随时间而波动,这是因为溶液中的微小颗粒在做布朗运动,且每个发生散射的颗粒之间的距离一直随时间变化。來自不同顆粒的散射光因相位不同產生建設性或破壞性干涉。所得到的…

热化学

热化学()是研究化学反应及物质聚集状态改变所伴随的热效应的学科。化学反应和相变(例如熔化、沸腾)都能吸收或放出热量,而热化学研究这些能量变化,尤其是系统和其周围环境的能量变化。热化学可用于推测给定反应过程中的反应物和产物的量。如果结合熵,它还用于推测反应是否自发。 热化学通常包括对热容量、燃烧热、生成热、焓、熵、自由能的计算。 与皮埃尔-西蒙·拉普拉斯在1782年至1783年间使用了世界上第一个冰量热计,测定在不同化学反应中的热量;后续…

比耶鲁姆长度

比耶鲁姆长度(Bjerrum length )是衡量介质极化程度的一种方法,定义为:在介电常数为 \epsilon_r 的介质中,距离为l_B 的两个基本电荷对之间的静电势能U(r) 等于无规热能 k_BT (或者距离l_B 的一摩尔基本电荷对之间的静电势能 U(r) 等于无规热能 RT )。 其中k_B为波尔兹曼常数,T为绝对温度,R氣體常數 是波茲曼常數 k 乘上阿伏伽德罗常數 NA。當使用摩爾數計算粒子數時,較常使用氣體常數。 比…

奧斯瓦爾德熟化

奧斯瓦爾德熟化(或奧氏熟化)是一種可在固溶體或液溶膠中觀察到的現象,其描述了一種非均勻結構隨時間流逝所發生的變化:溶質中的較小型的結晶或溶膠顆粒溶解並再次沉積到較大型的結晶或溶膠顆粒上。 威廉·奧斯特瓦爾德首次於1896年對上面提到的這種變化進行了描述。 奧氏熟化通常會出現在油包水乳劑中,而相對的在水包油乳劑中則會發生絮凝。 機理 這個以熱力學為基礎的過程是由於大型顆粒能量低於小型顆粒而產生的。 該理論是根據顆粒表面分子由於能量高於顆粒…

电解质

電解質()是指在熔融狀態或溶於水時,能解離成離子並透過離子移動導電的物質。電解質包括多數酸,鹼,與可溶性盐,這些物質的溶液可以導電,在其溶解時會解離成陽離子和陰離子,均勻的分佈在溶液中。此外,也存在固態電解質,即在固態中能透過離子移動導電的物質,例如某些陶瓷或聚合物材料,常應用於電池與燃料電池。 在大多數的化學領域中,「電解質」仍然是指在熔融狀態或溶於水時能導電的物質。在醫學領域中,「電解質」通常指存在於體液中的離子,如 Na⁺、K⁺、…

戈德曼方程

戈德曼方程()是用膜内外离子浓度来表示膜电位的方程,没有电流流动时的形式如下: :E_{m} = \frac{RT}{F} \ln{ \left( \frac{ \sum_{i}^{N} P_{M^{+}_{i}}[M^{+}_{i}]_\mathrm{out} + \sum_{j}^{M} P_{A^{-}_{j}}[A^{-}_{j}]_\mathrm{in}}{ \sum_{i}^{N} P_{M^{+}_{i}}[M^{+}_{…

相变材料

,当乙酸钠溶液晶化时,放出大量热。]] 相变材料(,缩写为:PCM)是指在相变时放出或吸收大量热,以达到加热或降温作用的物质。通常情况下,该物质将在液态和固态间进行转变,但也可以在非传统状态间进行转变,例如从一种结晶态转变为能量更高或更低的另一种结晶态。 相变材料物质状态改变时所需的熔化热通常远大于其显热,相变温度(PCT)附近融化和凝固时,相变材料可以储存和释放巨大的能量。例如,冰融化成水的熔化热为333.55 J/g,即一克冰需要吸…