4、在组成为A、B的具有一个低共熔点的二元系统中,A与B的混合物加热至低共熔点E时,所生成的液相组分与混合物中A、B含量多少没有关系。
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A与B可以构成2种稳定化合物与1种不稳定化合物,那么A与B的体系可以形成几种低共熔混合物:
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若A和B的组分仅能形成两种稳定的化合物AB和AB2,则在A、B组成的二组分凝聚系统相图中,可形成的低共熔混合物的个数为:
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设A为3元集合,B为4元集合,则A到B的二元关系有几个
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对完全互溶的双液系A、B组分来说,若组成一个具有最高恒沸点相图,其最高恒沸点对应的组成为C,如体系点在A、C之间,则()。
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物质A和B形成稳定化合物C1,而且固相完全不互溶。已知液固平衡相图中最低共熔点E1的组成为wB=0.2,E2的组成为wB=0.6,化合物C1的组成为wB=0.4。将100g组成为wB=0.85的液态混合物冷却,首先析出( )。
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设(A,*)和(B,∘)是两个代数系统,*和∘分别是A和B上的二元运算, f是从A到B的一个映射,任意a1,a2∈A有 f (a1*a2)=f (a1)∘f (a2),则称f为由代数系统到的一个同态映射,简称同态;称代数系统与同态。
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不饱和烃A的分子式为C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>,分子中含有一个五元环。A没有旋光性,与高锰酸钾酸性溶液作用生成二元羧酸B。试写出A和B的构造式。
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设A={a,b},试给出A上所有的一元运算,并找出一个既不可交换也不可结合的二元运算。
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组分A和B可以形成以下几种化合物:AB(s),AB2(s)和AB4(s),则此A-B系统的低共熔点最多有几个
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简单低共熔混合物二组分系统液-固平衡中,低共熔点的自由度f=0。()
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4、已知A和B两组分构成具有低共熔点的有限固溶体二元系统,试根据下列实验数据绘制概略相图:A的熔点为1000℃,B的熔点为700℃,含B25%的试样在500℃完全凝固,其中含73.33%初晶相SA(B)和26.67%SA(B)+SB(A)共生体。含B50%的试样在同一温度下凝固完毕,其中含40%初晶相SA(B)和60%SA(B)+SB(A)共生体,而SA(B)相总量占晶相总量的50%。实验数据均在达到平衡状态时测定。
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关于冷冻干燥法的叙述中错误的是()A.预冻温度应在低共融点以下10-20℃B.速冻法制得结晶细微,
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花生油的熔点为()。A.-4~-1 ℃B.0~3 ℃C.5~8 ℃D.10~15 ℃
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液体A和B可形成理想液态混合物。把组成为yA=0.40的二元蒸气混合物放入一带有活塞的气缸中进行恒温压缩。已知该温度时和分别为40530Pa和121590Pa。(1)计算刚开始出现液相时的蒸气总压;(2)求A和B的液态混合物在上述温度和101325Pa下沸腾时液相的组成。
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两个二元酸A和B,具有相同的分子式C4H4O4。加热时A易失去水得到C(C4H2O3),而B仅升华;但若将B置于封闭管中加热
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如果常压下A.B混合物的低共熔点温度为403K,组成为x<sub>B</sub>=0.40.现将xB=0.2的A、B混合物降温至410K,析出的固体为().
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Zn(A)与Mg(B)形成的二组分低共熔相图具有两个低共熔点,一个含Mg的质量分数为0.032,温度为641 K,另一个含Mg的质量分数为0.49,温度为620 K,在系统的熔液组成曲线上有一个最高点,含Mg的质量分数为0.157,温度为863 K。已知Zn(s)和Mg(s)的熔点分别为692 K和924 K。 (1)试画出Zn(A)与Mg(B)形成的二组分低共熔相图,并分析各区的相态 和自由度; (2)分别用相律说明,含Mg的质量分数为0.80和0.30的熔化物,在从973 K冷却到573 K过程中的相变和自由度的变化; (3)分别画出含Mg的质量分数为0.80,0.49和0.30的熔化物,在从973 K冷却到573 K过程中的步冷曲线。
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物质A与B的体系在蒸馏时可按一定比例构成低共沸混合物E。已知纯物质时,A与B的沸点之间的关系为Tb(B)>Tb(A)。若将任意比例的A+B体系在一个精馏塔中蒸馏,则塔顶馏出物应是什么?
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1、物质A与B可形成低共沸混合物E。已知纯A的沸点小于纯B的沸点。若将任意比例的A+B混合物在一个精馏塔中精馏,在塔顶的馏出物是()。
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33、已知A和B可形成固溶体,在A中,若加入B可使系统的熔点提高,则B在固溶体中的质量分数比B在液相中的质量分数()。
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5、写出如图(见附件)中(a)、(b)A-B二元系统相图中组成分别为M、N两熔体的析晶过程相平衡表示式。
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