Cтраница 2
Переход конденсированной фазы в пар включает в себя преобразование тепловой энергии, подведенной к испаряемому веществу, в механическую энергию. В соответствии со вторым законом термодинамики эффективность преобразования тепловой энергии ограничена: часть тепловой энергии не может быть преобразована в механическую энергию, так как идет на увеличение энтропии системы. [16]
Активность конденсированных фаз принимается равной единице. [17]
Для конденсированных фаз стандартная концентрация равна реальной концентрации данного вещества и относительная безразмерная концентрация равна 1, поэтому концентрации конденсированных фаз в уравнении константы равновесия не пишут. [18]
Образование конденсированной фазы - жидкости или твердого тела - происходит под действием сил взаимного притяжения между частицами. [19]
Фугитивность конденсированной фазы, находящейся в равновесии с собственным паром, равна фугитивности ее пара, и когда упругость пара так невелика, что могут применяться законы идеальных газов, то фугитивность жидкости или твердого тела может быть принята равной давлению равновесного пара. [20]
![]() |
Стандартные состояния газов, растворителей и растворенных веществ. [21] |
Для конденсированных фаз в качестве стандартного выбирается такое состояние, при котором можно легко найти фугитивность. При наличии данных о давлении пара за фугитивность конденсированной фазы принимают фугитивность паровой фазы, находящейся с ней в равновесии при температуре системы. [22]
Образование конденсированной фазы - жидкости или твердого тела - происходит под действием сил взаимного притяжения между частицами. [23]
![]() |
Стандартные состояния газов, растворителей и растворенных веществ. [24] |
Для конденсированных фаз в качестве стандартного выбирается такое состояние, при котором можно легко найти фугитивность. При наличии данных о давлении пара за фугитивность конденсированной фазы принимают фугитивность паровой фазы, находящейся с ней в равновесии при температуре системы. [25]
Летучесть конденсированной фазы, находящейся в равновесии с собственным паром, равна летучести ее пара, и когда упругость пара так невелика, что могут применяться законы идеальных газов, летучесть жидкости или твердого тела может быть принята равной давлению равновесного пара. Равенство летучестей равновесных сосуществующих фаз позволяет определять свойства жидкости или твердого тела, выражая их через свойства равновесного насыщенного пара. [26]
Для конденсированной фазы это равенство будет справедливо не при всех температурах, а лишь при одной единственной, так как давление равновесного ей насыщенного пара является функцией температуры и меняется вместе с ней. [27]
Частицы конденсированной фазы являются сферами различных радиусов, которые не взаимодействуют как друг с другом, так и со стенками реактора. [28]
Фугитивность конденсированной фазы, находящейся в равновесии с собственным паром, равна фугитивности ее пара; когда давление пара так невелико, что могут применяться законы идеальных газов, фугитивность жидкости или твердого тела может быть принята равной давлению равновесного пара. [29]
Фугитивность конденсированной фазы, находящейся в равновесии с собственным паром, равна фугитивности ее пара, и когда упругость пара так невелика, что могут применяться законы идеальных газов, то фугитивность жидкости или твердого тела может быть принята равной давлению равновесного пара. [30]