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[主观题]

若为最高沸点恒沸物,则组分的无限稀释活度系数与饱和蒸气压的关系式为()。

若为最高沸点恒沸物,则组分的无限稀释活度系数与饱和蒸气压的关系式为( )。

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第1题
某二元溶液组分A、B活度系数的表达式为lnγA=0.5,lnγB=0.5,已知80℃时=0.124MPa,=0.0832MPa。试问80℃时该系统有

某二元溶液组分A、B活度系数的表达式为lnγA=0.5,lnγB=0.5,已知80℃时=0.124MPa,=0.0832MPa。试问80℃时该系统有无恒沸物产生,恒沸组成如何?

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第2题
要求在常压下分离环己烷(1)(沸点80.8℃)和苯(2)(沸点80.2℃),它们的恒沸组成为苯0.502(摩尔分数),

要求在常压下分离环己烷(1)(沸点80.8℃)和苯(2)(沸点80.2℃),它们的恒沸组成为苯0.502(摩尔分数),恒沸点77.4℃,现以丙酮为恒沸剂进行恒沸精馏,丙酮与环己烷形成恒沸物,恒沸组成为0.60(环己烷摩尔分数),若希望得到几乎纯净的苯, 试计算: (1)所需恒沸剂量; (2)塔顶、塔釜馏出物各为多少(以100kmol/h进行计算)。

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第3题
已知A、B两组分在压力p=0.1MPa下所形成的均相恒沸物的组成xA=0.65(摩尔分数),在恒沸温度下纯A组分的饱和蒸气

已知A、B两组分在压力p=0.1MPa下所形成的均相恒沸物的组成xA=0.65(摩尔分数),在恒沸温度下纯A组分的饱和蒸气压=0.0667MPa,纯B组分的饱和蒸气压=0.018MPa。

求:

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第4题
某二元系统,汽相可视为理想气体,液相为非理想溶液,溶液的超额Gibbs函数的表达式为=Bx1x2。在某一温度下,该系

某二元系统,汽相可视为理想气体,液相为非理想溶液,溶液的超额Gibbs函数的表达式为=Bx1x2。在某一温度下,该系统有一恒沸点,恒沸组成是x1=0.8002,恒沸压力是63.24kPa,该温度下纯组分1,2的饱和蒸气压分别为,试求该二元系统在此温度下,当x1=0.40时的汽相组成与平衡压力。

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第5题
如果二元物系有最低压力恒沸物存在,则此二元物系所形成的溶液一定是()。 a.正偏差溶液;b.理想溶液;c.负偏

如果二元物系有最低压力恒沸物存在,则此二元物系所形成的溶液一定是( )。

a.正偏差溶液;b.理想溶液;c.负偏差溶液;d.不一定。

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第6题
已知2,4-二甲基戊烷和苯能形成恒沸物。它们的蒸气压非常接近,例如60℃时,纯2,4-二甲基戊烷的蒸气压
为52.395kPa,而苯是52.262kPa。为了改变它们的相对挥发度,考虑加入己二醇为萃取精馏的溶剂,纯己二醇在60℃的蒸气压仅为0.133kPa,试确定在60℃时己二醇的浓度为多大,才能使2,4-二甲基戊烷与苯的相对挥发度在任何浓度下都不会小于1。 已知:2,4-二甲基戊烷(1)-苯(2)系统,γ1∞=1.96,γ2∞=1.48;2,4-二甲基戊烷(1)-己二醇(3)系统,γ1∞=3.55,γ3∞=15.1;苯(2)-己二醇(3)系统,),γ2∞=2.04,γ3∞=3.89。 注:γ∞=回归成Wilson常数,则:λ12=0.4109;λ13=0.7003;λ23=1.0412λ21=1.2165;λ31=0.08936;λ32=0.2467

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第7题
用郭氏法分析恒沸物的双塔精馏装置的设计变量数。装置的示意图如图2—17所示。 已知异丁醇塔和水

用郭氏法分析恒沸物的双塔精馏装置的设计变量数。装置的示意图如图2—17所示。

已知异丁醇塔和水塔的操作压力相同,再沸器为部分再沸器。

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第8题
理想溶液中所有组分的活度系数均为零。
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第9题
由组分A与B组成的溶液,液相活度系数与组成的关联式为:,已知90℃时,纯物质的饱和蒸气压分别为=133.289kPa,=93

由组分A与B组成的溶液,液相活度系数与组成的关联式为:,已知90℃时,纯物质的饱和蒸气压分别为=133.289kPa,=93.303kPa,系统符合低压气液平衡的关系式,试求:

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第10题
一密绕无限长直螺线管单位长度匝数为n,通有稳恒电流I,管内磁介质的磁导率为μ.则螺线管内磁场
的能量密度为_____________。

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第11题
什么是恒沸精馏?如何用三角相图求解恒沸剂用量。

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