熔化是吸热还是放热

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吸热。熔化是指指金属、石蜡等固体受热变成液体或胶体状态。

对物质进行加热,使物质从固态变成液态的过程。

熔化是吸热还是放热

它是物态变化中比较常见的类型。非晶体没有一定的熔化温度。熔化的逆过程是凝固。对于二维体系,熔化理论已经相当成熟,在晶体和液体之间存在一种中间物称为六角相,这种中间物有一定的取向,但没有平移有序。

然而,在三维体系中,熔化的理论仍然没有得到明确的建立。在早期的一种关键方法中,Lindemann引提出当原子振动的均方根振幅达到原子间距的临界分数时,熔化就会发生。由于加热过程中晶体的剪切模量减小,Born提出只要这些模量中的一个减小到零,熔化就会发生,这可以被认为是刚性失稳或机械熔化。

在这种变化中,整个晶格点阵均匀连续地变为液体。Lindemann和Born本来打算将熔化描述为我们平常所观察的那样,但是实际在固体中的熔化是不均匀的。通常熔化开始于晶体表面,然后向内部传播。

在熔化温度,晶体和液体共同存在,并且它们之间存在明确的界面,固体是刚性的,弹性模量不为零。通常表面熔化开始的时候不需要形核能垒,因此熔化过程中通常没有过热。然而,表面熔化可以被抑制,例如通过涂覆一层熔点更高的材料,然后发现晶体的内部可以充分的过热。

我们很想知道是什么原因限制了可以达到的过热度。在很多领域,过热度及其影响引起了很大的兴趣,例如在半熔的岩浆体,激光强烈辐照效应,以及电线的电熔爆等。Born的刚性失稳判据对固体的过热建立了一个可能的限制条件。基于焓、熵或者是过热晶体的体积等于液体的体积等均匀熔化的其他类型的失稳判据也被提出。

当温度高于平衡熔化温度的两倍时,这些类型的失稳出现。Lu和Li首次分析了晶体中内在熔化的形核动力学,指出在发生失稳之前充分加热,形核可以发生。当今普遍接受的观点是:正是由于晶体内液体的形核,而不是晶体的完全失稳,这就建立了过热的极限。由于熔化的开始是动力学限制的,因此过热度受加热速度限制。

非晶体物质熔化需要吸热(吸外界或自身的热量)。固体根据熔化特点分为晶体与非晶体(1)晶体:具有固定的熔点(熔化时温度保持不变);(2)非晶体:不具有固定的熔点(熔化时温度持续上升)。一般情况,对于同一晶体的熔点与大气压有关。压强越大,熔点越高;压强越小,熔点越低。

但是水除外,压强越大,熔点越低;压强越小,熔点越高。所以水有着不同于其它纯态物质的单元系相图,它的固液线的斜率是负的,这一点与其它物质非常不同。1888年,在奥地利有一个叫莱尼茨尔的科学家,合成了一种奇怪的有机化合物,它有两个熔点。

把它的固态晶体加热到145℃时,便熔成液体,只不过是浑浊的,而一切纯净物质熔化时却是透明的。如果继续加热到175℃时,它似乎再次熔化,变成清澈透明的液体。后来,德国物理学家列曼把处于“中间地带”的浑浊液体叫做液晶。

它好比是既不像马,又不像驴的骡子,所以有人称它为有机界的骡子。液晶自被发现后,人们并不知道它有何用途,直到1968年,人们才把它作为电子工业上的的材料。该熔化非彼溶化,该熔化是指对晶体类的物质加热,变成高温度的液体。

融化是放热还是吸热?

熔化是吸热还是放热 第2张

融化是吸热。熔化需要吸收热量,是吸热过程。

熔化是指对物质进行加热,使物质从固态变成液态的过程。

晶体吸热温度上升,达到熔点时开始熔化,此时温度不变。晶体完全熔化成液体后,温度继续上升。熔化过程中晶体是固、液共存状态。非晶体没有一定的熔化温度。

非晶体熔化过程与晶体相似,只不过温度持续上升,需要持续吸热。熔点是晶体的特性之一,不同的晶体熔点是不同的。凝固是熔化的逆过程。

实验表明,无论是晶体还是非晶体,在凝固时都要向外放热。晶体在凝固过程中温度保持不变,这个温度叫晶体的凝固点。同一晶体的凝固点与熔点相同。

非晶体没有凝固点和熔点。吸热放热判断方法:常见的放热反应:①可燃物的燃烧反应;②酸碱中和反应;③金属跟酸的置换反应;④物质的缓慢氧化;⑤可燃物的燃烧反应;⑥酸碱中和反应;⑦大多数化合反应;⑧金属跟酸的置换反应;⑨物质的缓慢氧化。常见吸热反应:①大多数分解反应;②盐的水解和弱电解质的电离;③Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应;④碳和水蒸气、C和CO2的反应;⑤一般用C、CO和H2还原金属氧化物的反应。

融化和凝固分别是吸热还是放热?

熔化是吸热还是放热 第3张

融化(其实是熔化)吸热,凝固放热融化,指冰或者是雪由于温度或者是太阳光的照射使它化成水。或者是一句话温暖了一个人的心。

基本解释(1) [dissolve]∶变为液体。

冰淇淋在太阳下融化了。(2) [thaw]∶如冰、雪从冻结变为液态。春天来了,小河里的冰融化了。[1]引证解释1.熔化;溶解。

叶圣陶 《线下·一个青年》:“坚冰碰到春温,就融化为涟漪的波澜了。”冰心《寄小读者》十三:“山上的雪,雨打风吹,完全融化了。”2.融会;融合。

宋 张端义 《贵耳集》卷上:“作诗要融化,岂可执而不通。” 共4张融化元 韦居安 《梅磵诗话》卷上:“夺胎换骨之法,诗家有之,须善融化,则不见蹈袭之迹。”魏巍 《壮行集·幸福的花为勇士而开》:“他是为个人、为少数人而生活呢,还是把他个人融化在集体之中,为集体、为大多数人而生活。

”[1]辨析融化— 融解二者均为动词,都指“化开、分解”,但“融化”多指化开,如冰、雪、霜等;融解则多指外力后的分解、化开。融化— 熔化— 溶化融化常用于文学中,如冰雪消融常用此词,有时也作“溶化”,如“她心里的冰终于融化了”。熔化常用于物理学,指加热到一定程度的物质由固态变为液态的过程。

此过程需要吸收热量,因而从火字旁,如“铁加热至一定程度就会变为铁水”。溶化常用于化学,指固体溶解,或固态物质在另一种液态物质中分散成单个分子或离子的扩散过程。此过程不需加热,但必须有液体,所以用三点水旁“溶”,如“食盐在水中,很快就溶化了”。凝固是指在温度降低时,物质由液态变为固态的过程,物质凝固时的温度称为凝固点。

已知的液体几乎都可以在低温时凝固成为固体,氦是唯一的例外,常压下在绝对零度时仍为液体(液态氦),需加压才能凝固为固体[1]。大多数的物质其凝固点和熔点温度相同。但有些物质的凝固点和熔点会不一様。例如洋菜胶有热迟滞现象:在85 °C会熔化,而凝固点在31 °C至40 °C之间。

熔化是吸热还是放热过程

熔化是吸热还是放热 第4张
吸热,熔化是固态到液态的过程,需要吸热,晶体熔化的特点是:虽然继续吸热但温度保持不变,直到完全熔化,温度才继续升高非晶体熔化的特点是:只要不断吸热,温度就会不断上升,没有固定的熔点望采纳o(∩_∩)o谢谢

融化的过程是在吸热还是放热

熔化是吸热还是放热 第5张

融化的过程是一个吸热的过程。比较常见的融化过程是冰块化成水的过程。

这是固态到液态的过程,有时候为了加速冰块的融化,还会对冰块加点热,所以融化过程是一个吸热的过程。

晶体融化的特点是:虽然继续吸热但温度保持不变,直到完全熔化,温度才继续升高。非晶体熔化的特点是:只要不断吸热,温度就会不断上升,没有固定的融点。

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