❶ 升华的物理概念
升华:灯泡钨丝变细,干冰升华,卫生球变小,冰冻的衣服变干,碘遇热变碘蒸气等等由固体直接变成气体的物理现象
凝华:霜,冬天玻璃窗内侧的窗花,针形六角形的雪,雾淞等等
物理概念中“升华”就是固体变成气体,现象有碘的加热、人工将雨用固态二氧化碳升华吸热等,“凝华”就是气体变成固体,早晨起来看到的霜。
❷ 在物理中什么是升华什么是凝华
1、 升华:是指物质从固态直接变成气态叫做升华(Sublimation).是吸热过程,特点是没有经过熔化的过程直接变成气态的。
比如日常生活中使用的樟脑丸,用小袋子装好放在装有毛料之类的衣物柜子里面,他会慢慢变小,由固态直接变成气态充满整个空间,起杀虫的作用。还有易升华的物质有:碘、冰、干冰、、钨等.生活中的实际例子:冬天冰冻的衣服干了;灯丝变细;固态碘加热直接变成碘蒸气;干冰不见了等。
2、 凝华:物质由气态直接变成固态叫做凝华(Deposition).是吸热过程,特点是没有经过液化直接变成固态的。
生活中的实际例子:霜;.雪;树挂(雾凇);窗花;碘蒸气遇冷直接变成固态等
3、凝华和凝固的区别:凝固是物质有液态变为固态叫凝固;而凝华是物质由气态直接变成固态的,都是以个吸热过程,很容易混淆,要怎样来区分呢?它们虽然都变成了固体,但形成的固态是有差异的。
凝华形成的固体特点是松软的,比如:霜;雪花;雾凇;玻璃窗户上的冰花等。
凝固形成的固体特点是比较坚硬,比如冰棒,但包冰棒的纸上的霜是凝华形成的。
当然有些的形成比较复杂,象雪、雾凇、其实两种情况都有。
❸ 物质升华的原理
原理:
升华是提纯固体有机化合物好宽方法之一。
某些物质在固态时具有相当高的蒸气压,
当加热时,
不经过液态而直接气化,蒸气受到冷却又直接冷凝为固体,
这个过程叫升华。
若易升华的物质友数亮中含有不挥发性杂质,
或分离挥发性明显不同的固体混合物毕者时可以用升华法进行纯化。用此法制得的样品,
纯度较高,
但操作费时,
损失也较大。
升华只能用在不太高的温度下有足够大的蒸气压力(在熔点前高于2665.6Pa
的蒸气压)
的固态物质,
因此有一定的局限性。
❹ 解释升华的物理现象
物质由固态直接转变为气态,比如干冰降温,就是二氧化碳固体直接升华。水也是可以升华的,冬季洗衣后衣服上结了冰,但并不变成液态水,衣服就干了,这也是升华。
❺ 物理中的升华是怎么形成的
升华是指物质由固态直接变化为气态。形成的原因是因为这种物质的熔点和沸点接近,所以再加热的时候就会由固体变为气体。
❻ 升华的原理及技术关键是什么
升华的原理:在一定的大气压强下,固体物质的蒸气压与外压相等时的温度时,不但在固体表面,而且在其内部也发生了升华,作用很剧烈。
技术关键是:在一个标准大气压(1.013×10^5 Pa)下固体的升华。
升华概念的误用
某些铵盐(如氯化铵)晶体加热后会直接变为气体,这个过程曾被人误认为是升华,但是实际上是铵盐分解成了氨气和另一种气体(如氯化氢),是化学反应。
热升华打印机(dye-sublimation printer)是一种打印机,它有这样的名字是因为人们曾经认为打印颜料在这种打印机里是由固体升华成气体的。而实际上,在颜料有固体变为气体的过程中,有液化存在。但是这种打印机仍然保留了这个名字。
❼ 在物理中升华是什么
升华
升华之一
固态物质不经过转变成液态而直接变成气态的现象叫做升华。
升华之二
升华:指固态物质不经液态直接转变成气态的现象,可作为一种应用固-气平衡
进行分离的方法。有些物质(如碘)在固态时就有较高的蒸气压,因此受热后不经熔
化就可直接变为蒸气,冷凝时又复成为固体。固体物质的蒸气压与外压相等时的温度
,称为该物质的升华点。在升华点时,不但在晶体表面,而且在其内部也发生了升华
,作用很剧烈,易将杂质带入升华产物中。为了使升华只发生在固体表面,通常总是
在低于升华点的温度下进行,此时固体的蒸气压低于外压。
卤化铵也会“升华”,但其机理与一般的升华不同。加热时,由于卤化铵分解成
气态的氨和卤化氢而气化,冷却时又重新结合成卤化铵而沉积下来,表观现象与升华
一样,所以常把它归于升华,但其实质是不同的。
简史 人类对升华现象认识得很早,东晋(公元4世纪)时葛洪在《抱朴子内篇》
中即记载有:“取雌黄、雄黄烧下,其中铜铸以为器复之……百日此器皆生赤乳,长
数分。”这一段话描述了三硫化二砷和四硫化四砷的升华现象。明朝李时珍着的《本
草纲目》(1596)载有将水银、白矾、食盐的混合物加热升华制轻粉(氯化亚汞)法。
方法 除了常压升华以外,还有:
真空升华 由于升华与固体蒸气压和外压的相对大小有关,降低外压可以降低升
华温度,在常压下不能升华或升华很慢的物质可以采用真空升华。真空升华还可防止
被升华的物质因温度过高而分解或在升华时被氧化。金属镁和钐、三氯化钛、苯甲酸
、糖精等都可用此法提纯。
低温升华 1976年J.W.米切尔提出低温升华技术,即将温度和压力维持在升华
物质的三相点以下,使它在很低的压力(几毫米汞柱)下升华,经冷凝后捕集在冷阱
中而与杂质分离。此法操作简单,产品纯度很高,例如很难用一般方法提纯成高纯试
剂的过氧化氢,用此法提纯,一次即可将钴、铬、铜、铁、锰、镍等杂质从
1000ng/mL降至0.4~2ng/mL。
三、忌在容器内敞口长期存放。碘盐如长时间与阳光、空气接触,碘容易挥发。
最好放在有色的玻璃瓶内,用完后将盖盖严,密封保存。
四、忌加醋。碘跟酸性物质结合后会被破坏。据测试,炒菜时如同时加醋,碘的
食用率即下降40% ~ 60%。另外,碘盐遇酸性菜(如酸菜),食用率也会下降
❽ 物体为什么会升华,凝华
升华是物质从固态直接成为气态,反之则为凝华。条件是温度,物质的升华或凝华的温度条件是靠物质本身的特性来决定的。
1、升华:物质从固态直接转换为气态,这种现象叫做升华。
成因:在物理学中,升华指物质由于温差太大,从固态亩磨岁不经过液态直接变成气态的相变过程。
升华的实际现象举例:碘变成碘蒸气,冰变成水蒸气,樟脑丸不见了。
2、凝华:物质跳过液态直接从气态变为固态的现象。是物质在温度和气压低于三相点的时候发生的一种物态变化。凝华过程物质要放热。
成因:形成凝华的条件比较特殊,一般是要求气体的浓度要到达一定的要求,温度要低于凝点的温度,比如低于0摄氏度的时候的水游汪蒸气等,形成原因一般是急剧降温或者由于升华现象造成。
生活中的升华现象:
(1)冬天,冰冻的衣服(结了冰)变干(温度低于0℃,冰不能熔化,消失的本质是冰逐渐升华为水蒸气了)。
(2)白炽灯用久了,灯内的钨丝比新的细(钨丝升华成钨蒸气,体积减小八年级物理上册《升华和凝华》易错知识点归纳。)
(3)冬天,0℃或以下(未达到熔点)雪人会逐迅睁渐变小。
常见凝华现象
(1)霜:是空气中的水蒸气遇冷凝华成小冰晶黏附在物体上形成的。它的环境温度比“下露”“下雾”时更低。
(2)灯泡用久发黑,目光灯两端发黑(先升华,后凝华)。
❾ 升华的原理及技术关键是什么
升华条件:
1、常压升华
在一个标准大气压(1.013×10^5 Pa)下固体的升华。
2、常温升华
在室温(25 ℃)下固体的升华。
3、真空升华
又称减压升华,由于升华与固体蒸气压和外压的相对大小有关,降低外压可以降低升华温度,在常压下不能升华或升华很慢的物质可以采用真空升华。真空升华还可防止被升华的物质因温度过高而分解或在升华时被氧化。金属镁和钐、三氯化钛、苯甲酸、糖精等都可用此法提纯。
4、低温升华
1976年,J.W.米切尔提出低温升华技术,即将温度和压力维持在升华物质的三相点以下,使它在很低的压力(几毫米汞柱)下升华,经冷凝后捕集在冷阱中而与杂质分离。
(9)升华物理原理是什么扩展阅读:
原理:
升华是提纯固体有机化合物方法之一。
某些物质在固态时具有相当高的蒸气压, 当加热时, 不经过液态而直接气化,蒸气受到冷却又直接冷知悉凝为固体, 这个过程叫升华。
若易升华的棚猛哪物质中含有不挥发性杂质, 或分离挥链码发性明显不同的固体混合物时可以用升华法进行纯化。用此法制得的样品, 纯度较高, 但操作费时, 损失也较大。
升华只能用在不太高的温度下有足够大的蒸气压力(在熔点前高于2665.6Pa 的蒸气压) 的固态物质, 因此有一定的局限性。
❿ 升华的原理和技术关键
物质升华的原理:在一定的大气压强下,固体物质的蒸气压与外压相等时的温度时,不但在固体表面,而且在其内部也发生了升华,作用很剧烈。
关键:升华是吸热过程,同一物质的升华热永远比蒸发热的数值要大。物质从固态不经过液态直接变成气态的相变。真空升华还可防止被升华的物质因温度过高而分解或在升华时被氧化。金属镁和钐、三氯化钛、苯甲酸、糖精等都可用此法提纯。
详细含义
在相图中,温度和压强低于三相点的部分中,有气相和固相的交界线。凡是从气相越过这条交界线变为固相的过程,都是凝华。相反的过程,即从固相越过这条交界线变为气相的过程,叫升华。大部分物质在升华为蒸气后还能凝华成为和升华前一样的固体,但是某些固体会在升华又凝华后形成另一种结构的固体,比如红磷在升华之后再凝华就成为白磷了。
以上内容参考:网络-升华