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简单低共熔混合物二组分系统液-固平衡中,低共熔点的自由度f=0。()

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第1题
Zn(A)和Mg(B)形成的二组分低共熔相图具有两个低共熔点,一个含Mg的质量分数为0.032,温度为641K;另一个含Mg的

Zn(A)和Mg(B)形成的二组分低共熔相图具有两个低共熔点,一个含Mg的质量分数为0.032,温度为641K;另一个含Mg的质量分数为0.49,温度为620K。在系统的熔液组成曲线上有一个最高点,含Mg的质量分数为0.157,温度为863K。已知Zn(s)和Mg(s)的熔点分别为692K和924K。(1)试画出Za(A)和Mg(B)形成的二组分低共熔相图,并分析各区的相态和自由度;(2)分别用相律说明,含Mg的质量分数为0.80和0.30熔化物从973K冷却到573K过程中的相变和自由度变化;(3)分别画出含Mg的质量分数为0.80、0.49和0.30熔化物,从973K冷却到573K过程中的步冷曲线。

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第2题
利用下列数据,粗略地绘制出Mg-Cu二组分凝聚系统相图,并标出各区的稳定相。Mg与Cu的熔点分别为648℃,1085℃。两

利用下列数据,粗略地绘制出Mg-Cu二组分凝聚系统相图,并标出各区的稳定相。

Mg与Cu的熔点分别为648℃,1085℃。两者可形成两种稳定化合物Mg2Cu,MgCu2,其熔点依次为580℃,800℃。两种金属与两种化合物四者之间形成三种低共熔混合物。低共熔混合物的组成w(Cu)及低共熔点对应为:35%,380℃;66%,560℃;90.60%,680℃。

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第3题
已知Hg-T1二组分系统的数据如下: 物质     Hg     Tl2Hg6     Tl     最低共熔点E1     最低共

已知Hg-T1二组分系统的数据如下:

物质     Hg     Tl2Hg6Tl     最低共熔点E1最低共熔点E2

w(Tl)=8%     w(Tl)=41%

熔点/℃     -39     15     303      -60       0.4
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第4题
分别指出下列三个二组分系统相图(图5-11)中,各区域的平衡共存的相数、相态和自由度。

分别指出下列三个二组分系统相图(图5-11)中,各区域的平衡共存的相数、相态和自由度。

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第5题
利用下列数据,在下页的图上粗略地描绘出Mg-cu二组分凝聚系统相图,并标出各区的稳定相。已知Mg和Cu的熔点分别

利用下列数据,在下页的图上粗略地描绘出Mg-cu二组分凝聚系统相图,并标出各区的稳定相。已知Mg和Cu的熔点分别为648℃、1085℃。两者可形成两种稳定化合物:Mg2Cu和MgCu2,其熔点依次为580℃、800℃。两种金属与两种化合物四者之间形成三种低共熔混合物。低共熔混合物的组成(含Cu分数)及低共熔点对应为:Cu35%,380℃;(Cu66%,560℃;Cu90.6%,680℃。(Cu和Mg的相对原子质量分别为63.54和24.30)

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第6题
如图,在101.325kPa下,A、B两组分液态完全互溶,固态完全不互溶。其低共熔混合物中含B60%。

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第7题
煤气不仅是多组分的气体混合物,而且是固、液、气并存的多相气溶胶。()
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第8题
液-固吸附色谱是基于各组分吸附能力的差异来进行混合物的分离。()
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第9题
金属Pb(s)和金属Ag(s)的熔点分别为600K和1233K,它们在578K时形成低共熔混合物。已知Pb(s)熔化时的摩尔熔化热

金属Pb(s)和金属Ag(s)的熔点分别为600K和1233K,它们在578K时形成低共熔混合物。已知Pb(s)熔化时的摩尔熔化热为4858J·mol-1,设熔液是理想溶液。试计算低共熔混合物组成(用摩尔分数表示)。

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第10题
A-B二组分液态部分互溶系统的液-固平衡相图如图6-10所示,试指出各个相区的相平衡关系,各条线所代表的意义,

A-B二组分液态部分互溶系统的液-固平衡相图如图6-10所示,试指出各个相区的相平衡关系,各条线所代表的意义,以及三相线所代表的相平衡关系。

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第11题
如图,对于形成简单低共熔混合物的二元相图,当物系的组成为x,冷却到t温度时,固液二相的重量之比是()。

A.W(s):W(l)=ac:ab

B.W(s):W(l)=bc:ab

C.W(s):W(l)=ac:bc

D.W(s):W(l)=bc:ac

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