在享利定律适用范围内,溶解系数是温度函数。
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铂电阻温度计电阻值与温度间的函数关系,在0~419.527℃温度范围内,国际温标采用下述()公式计算。
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()是将试样置于蒸发皿中或坩埚内,在空气中一定温度范围(500~550℃)内加热分解、灰化,所得残渣用适当溶剂溶解后进行测定。
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在享利表达式中m随温度升高而()。
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享利定律中H称为溶解度系数单位是Kmol/m3.atm。
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钾长石和钠长石相比:前者熔化温度范围宽,高温粘度(),高温粘度系数降低,在熔融状态下对石英的溶解速度较慢。
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在一定压力范围内,每增加单位压力时在单位质量原油中所溶解的天然气量叫溶解系数。
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热轧温度范围内,随变形温度提高,摩擦系数将()。
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溶解度系数H是温度的函数随温度升高而减小。易溶气体H值小()。
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对于a-Si:H系,其物性上的最大特点是()通常为1.7—1.8ev,比结晶要宽,结构混乱引起的光学跃迁动量守恒定律的缓和作用,使其在可见光范围内具有相当大的光吸收系数。
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在导热的基本定律--傅立叶定律中,有一个参数λ-导热系数。它的物理意义为:当壁厚为1m,温度差为1℃时,单位时间内通过单位面积的导热量。由此我们得知,物体的导热系数越大,表明该物体导热能力()。
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从气体溶解定律一享利定律可知,任何气体在水中的溶解度与气体在水面上分压力成正比。()
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一定的温度和压力范围内,丙烷对()等的溶解能力强。对多环及稠环芳烃等的溶解能力较弱,对胶质的溶解能力更弱,对沥青质基本上不溶解。
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铂电阻温度计电阻值与温度间的函数关系,在0~419.527℃温度范围内,国际温标采用()计算。
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在亨利定律中,亨利系数E越大,表示该气体的溶解度越大。
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亨利系数随温度的升高而减小,由亨利定律可知,当温度升高时,表明气体的溶解度增大。
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享利定律,适用于()气体之间的溶解度计算。
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对于大多数气体的稀溶液,气液平衡关系服从亨利定律,亨利系数随温度的升高而增大,而溶解度系数随温度的升高而减小。()
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亨利系数随温度的升高而减小,由亨利定律可知,当温度升高时,表明气体的溶解度增大。()
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含NH<sub>3</sub>体积分数1.5%的空气-NH<sub>3</sub>混合气,在20℃下用水吸收其中的NH<sub>3</sub>总压为203kPao。NH3在水中的溶解度服从亨利定律。在操作温度下的亨利系数E=80kPa。试求氨水溶液的最大浓度,kmolNH<sub>3</sub>/m<sup>3</sup>溶液。
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根据享利定律可知氧浓度与其分压成反比。()
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热力学第零定律科学地定义的态函数是温度,是温度计测量温度的依据。
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碳化系数试验,碳化箱内温度在()范围内。
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12、菲茨定律反映了动作时间和动作难度系数之间的线性函数关系。
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在小于105Pa的压力范围内,氢和氮在钢液中的溶解度都符合平方根定律()