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常见气体的粘度、密度值°C,常压物质英文名密度动力粘度“・运动粘度空气氨气氩丁烷丁烯二氧化碳一氧化碳二甲醚乙烷乙烯氢氢化硫异丁烷异丁烯氪甲烷氖新戊烷氮一氧化二氮氧仲氢丙烷丙烯反丁烯二酸二氯碘甲烷氙上一篇:不同介质的流量仪表选型应用下一篇:常见液体的粘度、密度值常见液体的粘度、密度值C,常压物质英文名密度动力粘度“・运动粘度环己胺癸烷十二烷乙醇酒精重水庚烷己烷异己烷异戊烷甲醇壬烷辛烷戊烷甲苯水碳酸二甲酯碳酸二乙酯甲基叔丁醚上一篇:常见气体的粘度、密度值常用材料密度表碳酸二甲酯碳酸二乙酯甲基叔丁醚材料名称密度材料名称密度高强度合金钢镍铜、镍镁、镍硅合金轴承钢镍铬合金铝青铜锌锭(、、、)铍青铜铸锌硅青铜铸造锌铝合金硅青铜铸造锌铝合金铍青铜铅和铅锑合金锰青铜铅阳极板锰青铜锡青铜金铝青铜、锡青铜变形镁不锈钢、、、、锻铝不锈钢、钛合金白铜、、、锻铝防锈铝、硬铝上一篇:常见液体的粘度、密度值下一篇:国产质量流量计基本参数目录方法分类分离方法气体扩散法电磁分离法热扩散法质量扩散法离心法精馏法化学交换法电解法光化学法参考书目展开简介方法分类分离方法气体扩散法电磁分离法热扩散法质量扩散法离心法精馏法化学交换法电解法光化学法参考书目展开编辑本段简介同位素分离同位素分离一将某元素的一种或多种同位素与该元素的其他同位素分离或富集的过程。同位素的发现依赖于同位素分离的实现。直至世纪年代初,同位素分离的目的主要是为了分析、研究元素的同位素组成。年发现重氢后,建立了重水生产工厂。在尤里提出同位素化学交换的理论后,建立了各种化学交换法分离同位素的装置。年代以来,由于核工业的需要,同位素分离技术得以长足发展。铀、重水、锂、硼以吨量级生产,并建立了大规模分离同位素过程的级联理论。碳、氮、氧、硫等以千克量生产,主要作示踪原子。编辑本段方法分类各种分离混合物的方法均可用来分离同位素,根据分离原理可以同位素分离二分为五大类:根据分离过程,各种方法可分类如下:对于统计的分离过程单级分离系数a偏离的程度是衡量分离效率的标准。对于二元同位素混合物,要分离的同位素浓度为(摩尔分数)一次单元分离操作后分离为两部分(和)后,分离系数定义为:几种元素同位素的各种分离方法的a值见表。同位素分离为使同位素有效分离,须将单级分离操作串联,以实现多级过程。为缩短平衡时间,降低能耗,建立了同位素分离的级联理论。编辑本段分离方法气体扩散法又称孔膜扩散法。根据同位素分子通过孔膜(孔径约〜微米)扩同位素分离三散速度的不同来分离同位素。结果,轻同位素富集在隔膜一侧,重组分富集在隔膜的另一侧。扩散法是分离铀的主要方法,以六氟化铀为原料,分离系数a由几千个级组成级联以生产浓缩铀。(见铀同位素分离)电磁分离法它的工作原理与质谱法相类似。经第一次分离即可得到高富集的同位素,但产量很小,早期曾用于生产浓缩铀,后来主要用于生产克量级的重同位素,供科研使用。热扩散法当组成均匀的气体或液体混合物中有温度梯度时,轻组分将富集在热区而重组分将富集在冷区,这就是热扩散效应。热扩散法就是根据这一效应发展起来的。常用的装置为热扩散柱,其工作原理如图所示。将欲分离的同位素混合物放在两个垂直的同心圆管中间,内管加热,外壁冷却。由于热扩散效应,轻组分在热壁表面附近富集,重组分在冷壁表面富集,同时内壁附近气体受热上升,外管内壁附近气体因冷却下降。由于热对流的结果,富集了的轻组分气体和重组分气体经多次逆流接触,使得简单热扩散效应效果倍增。热扩散柱结构简单操作方便应用范围广泛,是实验室中分离轻同位素的主要手段。质量扩散法根据同位素混合物的不同组分在第三种气体(称为分离剂)中扩同位素分离四散速度的不同来分离同位素。单级分离效率甚低。为得到高效分离,必须采用级联式质量扩散柱。此法适用于小规模的中等原子量元素的同位素分离。离心法根据质量不同的气体分子在离心场中的平衡分布不同来分离同位素。离心法的分离系数与绝对质量差有关因此该法对分离重同位素(特别是铀)有利。离心法单级分离系数高,最高可达〜因此生...

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