5种混合制冷剂各自的物理性质沸点临界温度临界压力

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甲烷是无色、无味、可燃和微毒的气体。甲烷对空气的重量比是0.54,比空气约轻一半。甲烷溶解度很

小,在20℃、0.1千帕时,100单位体积的水,只能溶解3个单位体积的甲烷。同时甲烷燃烧产生明亮的蓝色火焰,然而有可能会偏绿,因为燃甲烷要用玻璃导管,玻璃在制的时候含有钠元素,所以呈现黄色的焰色,甲烷烧起来是蓝色,所以混合看来是绿色。

熔点:-182.5℃

沸点:-161.5℃

蒸汽压53.32kPa/-168.8℃

饱和蒸气压(kPa):53.32(-168.8℃)

相对密度(水=1)0.42(-164℃)

相对蒸气密度(空气=1):0.5548(273.15K、101325Pa)

燃烧热:890.31KJ/mol

总发热量:55900kJ/kg(40020kJ/m3)

净热值:50200kJ/kg(35900kJ/m3)

临界温度(℃):-82.6

临界压力(MPa):4.59

爆炸上限%(V/V):15.0

爆炸下限%(V/V):5.0

闪点(℃):-188

引燃温度(℃):538

分子直径0.414nm

标准状况下密度为0.717g/L,极难溶于水

通常情况下,乙烯是一种无色稍有气味的气体,密度为1.25g/L,比空气的密度略小,难溶于水,易溶于四氯化碳等有机溶剂。

外观与性状:无色气体,略具烃类特有的臭味。少量乙烯具有淡淡的甜味。

吸收峰:吸收带在远紫外区

pH:水溶液是中性

熔点(℃):-169.4

沸点(℃):-103.9

相对密度(水=1):0.61

相对蒸气密度(空气=1):0.98

饱和蒸气压(kPa):4083.40(0℃)

燃烧热(kJ/mol):1411.0

临界温度(℃):9.2

临界压力(MPa):5.04

闪点(fp):无意义

引燃温度(℃):425

爆炸上限%(V/V):36.0

爆炸下限%(V/V):2.7

溶解性:不溶于水,微溶于乙醇、酮、苯,溶于醚。溶于四氯化碳等有机溶剂。

丙烷物理性质

主要成分:纯品

外观与性状:无色气体,纯品无臭。

熔点(℃):-187.6

沸点(℃):-42.1

相对密度(水=1):0.58(-44.5℃)

着火点(℃):450,易燃

相对蒸气密度(空气=1): 1.56

饱和蒸气压(kPa):53.32(-55.6℃)

燃烧热(kJ/mol):2217.8

临界温度(℃):96.8

临界压力(MPa): 4.25

闪点(℃):-104

引燃温度(℃):450

爆炸上限%(V/V):9.5

爆炸下限%(V/V): 2.1

溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚。

在低温下容易与水生成固态水合物,引起天然气管道的堵塞。丙烷在较高温度下与过量氯气作用,生成四氯化碳和四氯乙烯Cl₂C=CCl₂;在气相与硝酸作用,生成1-硝基丙烷CH₃CH₂CH₂NO₂、2-硝基丙烷(CH₃)₂CHNO₂、硝基乙烷CH₃CH₂NO ₂和硝基甲烷CH₃NO₂的混合物。上丙烷可从油田气和裂化气中分离得到[2]。在空气中燃烧化学方程式:C₃H8 + 5O₂—→点燃3CO₂+ 4H₂O

异戊烷物理性质

主要成分:纯品

外观与性状:无色透明的易挥发液体,有令人愉快的芳香气味。

熔点(℃):-159.4

沸点(℃):27.8

相对密度(水=1):0.62

相对蒸气密度(空气=1): 2.48

饱和蒸气压(kPa):79.31(21.1℃)

燃烧热(kJ/mol):3504.1

临界温度(℃):187.8

临界压力(MPa): 3.33

闪点(℃):-56

引燃温度(℃):420

爆炸上限%(V/V):7.6

爆炸下限%(V/V): 1.4

溶解性:不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。

主要用途:用于有机合成,也作溶剂。

危害危险

健康危害:主要有麻醉及轻度刺激作用。可引起眼和呼吸道的刺激症状,重者有麻醉症状,甚至意识丧失。慢性影响:眼和呼吸道的轻度刺激。皮肤长期接触可发生轻度皮炎。

燃爆危险:本品极度易燃。

危险特性:极易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

气态物质叫做汽。临界温度物质处于临界状态时的温度,称为“临界温度”。降温加压,是使气体液化的条件。但只加压,不一定能使气体液化,应视当时气体是否在临界温度以下。如果气体温度超过临界温度,无论怎样增大压强,气态物质也不会液化。例如,水蒸汽的临界温度为374℃,远比常温度要高,因此,平常水蒸汽极易冷却成水。其他如乙醚、氨、二氧化碳等,它们的临界温度高于或接近室温,这样的物质在常温下很容易被压缩成液体。但也有一些临界温度很低的物质,如氧、空气、氢、氦等都是极不容易液化的气体。其中氦的临界温度为-268℃。要使这些气体液化。必须具备一定的低温技术和设备,使它们达到它们各自的临界温度以下,而后再用增大压强的方法使其液化。

导体由普通状态向超导态转变时的温度称为为超导体的转变温度,或临界温度,用Tc 表示.

液体能维持液相的最高温度叫临界温度。

英文表述:In physical chemistry, thermodynamics, chemistry and condensed matter physics, a critical point, also called a critical state, specifies the conditions (temperature, pressure and sometimes composition) at which a phase boundary ceases to exist. There are multiple types of critical points such as vapor–liquid critical points and liquid–liquid critical points.

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