物质的熔点,即在一定压力下,纯物质的固态和液态呈平衡时的温度,也就是说在该压力和熔点温度下,纯物质呈固态的化学势和呈液态的化学势相等,而对于分散度极大的纯物质固态体系(纳米体系)来说,表面部分不能忽视,其化学势则不仅是温度和压力的函数,而且还与固体颗粒的粒径有关,属于热力学一级相变过程。
晶体开始融化时的温度叫做熔点。物质有晶体和非晶体,晶体有固定熔点,而非晶体则没有固定熔点。晶体又因构成晶体的微粒不同,而熔点也不同。一般来说晶体熔点从高到低为,原子晶体>离子晶体>金属晶体>分子晶体。在分子晶体中又有比较特殊的,如水、氨气等。它们的分子间因为含有氢键而不符合“同主族元素的氢化物熔点规律性变化”的规律。
熔点是一种物质的一个物理性质。物质的熔点并不是固定不变的,有两个因素对熔点影响很大。
一是压强,平时所说的物质的熔点,通常是指在标准大气压下的情况;如果压强变化,熔点也要发生变化。熔点随压强的变化有两种不同的情况。对于大多数物质,熔化过程是体积变大的过程,当压强增大时,这些物质的熔点要升高;对于像水这样的物质,与大多数物质不同,冰熔化成水的过程体积要缩小(金属铋、锑等也是如此),当压强增大时冰的熔点要降低。
另一个就是物质中的杂质,我们平时所说的物质的熔点,通常是指纯净的物质。但在现实生活中,大部分的物质都是含有其它的物质的,比如在纯净的液态物质中溶有少量其他物质,或称为杂质,即使数量很少,物质的熔点也会有很大的变化,例如水中溶有盐,熔点就会明显下降,海水就是溶有盐的水,海水冬天结冰的温度比河水低,就是这个原因。饱和食盐水的熔点可下降到约-22℃,北方的城市在冬天下大雪时,常常往公路的积雪上撒盐,只要这时的温度高于-22℃,足够的盐总可以使冰雪熔化,这也是一个利用熔点在日常生活中的应用。
熔点实质上是该物质固、液两相可以共存并处于平衡的温度,以冰熔化成水为例,在一个大气压下冰的熔点是0℃,而温度为0℃时,冰和水可以共存,如果与外界没有热交换,冰和水共存的状态可以长期保持稳定。在各种晶体中粒子之间相互作用力不同,因而熔点各不相同。同一种晶体,熔点与压强有关,一般取在1大气压下物质的熔点为正常熔点。在一定压强下,晶体物质的熔点和凝固点都相同。熔解时体积膨胀的物质,在压强增加时熔点就要升高。
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电力和煤炭的气化灰融合是一个重要指标。飞灰各种矿物质组成的混合物,没有固定的熔点,且只有一个熔化温度范围。灰融合也被称为灰熔点。煤中的矿物质,一种单组分,低灰熔点煤灰熔点比。灰熔点测定方法常用角锥法,见GB219-74。煤灰与糊精混合,模压成一个三角锥,在高温炉加热下,根据灰锥形态学变化DT(变形温度),ST(软化温度)和FT(熔化温度)。灰融合ST的总体评估。
煤灰熔融性煤灰熔融性和煤灰粘度是电力煤灰熔融习惯简称为灰熔点的一个重要指标,但严格来说,这是不正确的,因为灰多种矿物质,这样的混合物组成的混合物中,并没有固定的熔点,只有一个熔化的温度范围内开始熔化温度比纯矿物的一个组成部分的熔点低。这些元件在一定的温度,而且共晶的形成,这种共晶熔融灰中其他高熔点物质的性能,在熔融状态下,从而改变到它的熔化温度的熔体。 />煤灰熔化和煤灰的利用取决于组合物的灰。灰的组合物是非常复杂的,主要有:二氧化硅,氧化铝,FE23,氧化钙,氧化镁,SO3等,如在下面的表中示出:p>的灰成分分析
灰成分SiO2 A12O3的氧化铁曹氧化镁K2O +氧化钠
含量(%)15 60 15 40 1 35 1到1月20日至1月5日至5 5
灰成分其内容和他们积累的环境。甲特定缝矿物粘土,灰分含量相比,二氧化硅,氧化铝,一般可达5080%的总和。煤层中形成的,如中国北方的沿海沼泽晚石纪煤层黄铁矿含量高,更高的Fe2O3和SO3含量煤灰中,内陆湖盆形成于第三纪褐煤灰钙含量。高。 />了大量的实验数据表明,SiO2的含量为4560%,灰熔点SiO2含量的增加,它的二氧化硅的含量 60%,灰熔点的关系并不明显。 A12O3总是增加的灰在灰熔点。煤灰的氧化铝的含量超过30%的灰熔点在1500。中的Fe2O3的灰分含量,氧化钙,氧化镁是更容易融化组件,成分的含量较高,灰熔点越低。灰熔点根据其组成与实证计算。
煤炭的灰分的熔点与煤灰里的氧化铁,氧化铝和二氧化硅的含量有关,氧化铁的含量越高,煤灰的熔点就越低,氧化铝和二氧化硅的含量越高,煤灰的熔点就越高。在我国13个大型的煤炭生产基地(基本涵盖我国大部分的煤田)中,出产的煤灰的熔点大于1250度
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