Теплопроводность кислорода | Мир сварки

Теплопроводность кислорода | Мир сварки Кислород

Дополнительные сведения:

900Дополнительные сведения
901Номер CAS7782-44-7

Кислород, свойства атома, химические и физические свойства.

О 8  Кислород

15,99903-15,99977      1s2 2s2 2p4

Кислород — элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 8. Расположен в 16-й группе (по старой классификации — главной подгруппе шестой группы), втором периоде периодической системы.

Общие сведения

Свойства атома кислорода

Химические свойства кислорода

Физические свойства кислорода

Кристаллическая решётка кислорода

Дополнительные сведения

Таблица химических элементов Д.И. Менделеева

Кристаллическая решётка кислорода:

500Кристаллическая решётка
511Кристаллическая решётка #1α-кислород (α-O2)
512Структура решёткиПростая моноклинная

Кристаллическая решетка кислорода_альфа

513Параметры решёткиa = 5,403 Å, b = 3,429 Å, c = 5,086 Å, β = 135,53°
514Отношение c/a
515Температура Дебая155 К
516Название пространственной группы симметрииC12/m1
517Номер пространственной группы симметрии12
521Кристаллическая решётка #2β-кислород (β-O2)
522Структура решёткиРомбоэдрическая (тригональная)

Кристаллическая решетка кислород_бета

523Параметры решёткиa = 4,21 Å, α = 46,25°
524Отношение c/a
525Температура Дебая
526Название пространственной группы симметрии
527Номер пространственной группы симметрии
531Кристаллическая решётка #3γ-кислород (γ-O2)
532Структура решёткиПростая кубическая

Кристаллическая решетка кислорода_гамма

533Параметры решёткиa = 6,83 Å
534Отношение c/a
535Температура Дебая
536Название пространственной группы симметрии
537Номер пространственной группы симметрии

Литература

  1. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

Общие сведения:

100Общие сведения* 
101НазваниеКислород
102Прежнее название
103Латинское названиеOxygenium
104Английское названиеOxygen
105СимволО
106Атомный номер (номер в таблице)8
107ТипНеметалл
108Группа
109ОткрытКарл Вильгельм Шееле, Швеция, 1771 г., Джозеф Пристли, Великобритания, 1 августа 1774 г.
110Год открытия1771 г.
111Внешний вид и пр.Газ без цвета, запаха и вкуса
112ПроисхождениеПриродный материал
113Модификации
114Аллотропные модификации4 аллотропные модификации кислорода (O), обусловленные различным составом молекул:

— кислород (O2),

— озон (O3),

— ε-кислород (O4 или O8) с простой моноклинной кристаллической решёткой,

— ζ-кислород, металлическая фаза кислорода (On).

4 аллотропные модификации кислорода (O2), отличающихся строением кристаллической решётки:

— α-кислород (α-O2) с простой моноклинной кристаллической  решёткой,

— β-кислород (β-O2) с ромбоэдрической (тригональной) кристаллической  решёткой,

— γ-кислород (γ-O2) с простой кубической кристаллической  решёткой,

— δ-кислород (δ-O2)

115Температура и иные условия перехода аллотропных модификаций друг в другаO2 переходит в O3 при облучении ионизирующим излучением либо жёстким ультрафиолетом.

— α-кислород существует при температуре ниже 23,65 K и иных стандартных условиях,

— β-кислород существует в интервале температур от  23,65 K до 43,65 K и иных стандартных условиях,

— γ-кислород (γ-O2) существует при температуре выше 43,65 K и иных стандартных условиях,

— δ-кислород (δ-O2) существует в интервале температур от  20 K до 240 K и давлении 6 – 8 ГПа,

— ε-кислород (O4 или O8) существует при давлении от 10 до 96 ГПа,

— ζ-кислород, металлическая фаза кислорода (On) существует при давлении выше 96 ГПа

116Конденсат Бозе-Эйнштейна
117Двумерные материалы
118Содержание в атмосфере и воздухе (по массе)23,15 %
119Содержание в земной коре (по массе)46 %
120Содержание в морях и океанах (по массе)86 %
121Содержание во Вселенной и космосе (по массе)1 %
122Содержание в Солнце (по массе)0,9 %
123Содержание в метеоритах (по массе)40 %
124Содержание в организме человека (по массе)61 %

Примечание:

100* Данные в таблице приводятся применительно к кислороду (O2).

201* Указан диапазон значений атомной массы в связи с различной распространённостью изотопов данного элемента в природе.

206* Ковалентный радиус кислорода согласно [1] составляет 66±2 пм.

401* Плотность кислорода согласно [1] составляет 0,001429 г/см3 (при 0 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – газ).

402* Температура плавления кислорода согласно [3] составляет -218,35 °C (54,8 K, -361,03 °F).

403* Температура кипения кислорода согласно [3] составляет -182,96 °C (90,19 K, -297,33 °F).

407* Удельная теплота плавления (энтальпия плавления ΔHпл) кислорода согласно [4] составляет 0,446 кДж/моль.

408* Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип) кислорода согласно [3] и [4] составляет 3,4099 кДж/моль и 6,828 кДж/моль соответственно.

Про кислород:  Физические свойства углекислого газа :: HighExpert.RU

410* Молярная теплоемкость кислорода согласно [3] составляет 29,4 Дж/(K·моль).

415* Критическая температура кислорода согласно [4] составляет -118,37 °C (154,78 K, -181,07 °F).

416* Критическое давление кислорода согласно [4] составляет 5,08 МПа соответственно.

Свойства атома кислорода:

200Свойства атома 
201Атомная масса (молярная масса)*15,99903-15,99977 а.е.м. (г/моль)
202Электронная конфигурация1s2s2p4
203Электронная оболочкаK2 L6 M0 N0 O0 P0 Q0 R0

Электронная оболочка кислорода

204Радиус атома (вычисленный)48 пм
205Эмпирический радиус атома60 пм
206Ковалентный радиус*73 пм
207Радиус иона (кристаллический)O2-

124 (4) пм,

126 (6) пм,

128 (8)

(в скобках указано координационное число – характеристика, которая определяет число ближайших частиц (ионов или атомов) в молекуле или кристалле)

208Радиус Ван-дер-Ваальса152 пм
209Электроны, Протоны, Нейтроны8 электронов, 8 протонов, 8 нейтронов
210Семейство (блок)элемент p-семейства
211Период в периодической таблице2
212Группа в периодической таблице16-ая группа (по старой классификации – главная подгруппа 6-ой группы)
213Эмиссионный спектр излученияСпектр_Кислорода

Свойства жидкости кислорода o2 : температура, теплопроводность, вязкость динамическая, теплоемкость изобарная, плотность. — инженерный справочник / технический справочник дпва / таблицы для инженеров (ex dpva-info)


Раздел недели: Плоские фигуры. Свойства, стороны, углы, признаки, периметры, равенства, подобия, хорды, секторы, площади и т.д.
Межфланцевые прокладки. Герметики. Уплотнительные материалы

Теплопроводность — кислород
— большая энциклопедия нефти и газа, статья, страница 2

Cтраница 2

Использование зависимости ДА, / ( р) имеет то преимущество, что уже при температурах 95 К и выше можно рассчитать по уравнению ( 150) теплопроводность кислорода при давлении до 500 бар, поскольку плотность жидкости при фиксированном давлении уменьшается по мере роста температуры.
[16]

Теплота испарения жидкого кислорода 51 0 кал / г ( при — 183) Теплота плавления твердого кислорода 3 3 кал / г ( при — 219) Теплопроводность кислорода при 0 и 1 атм ( ср.
[18]

Формула (2.25) дает большие погрешности расчета теплопроводности неона и особенно гелия; теплопроводность других одноатомных газов рассчитывается сравнительно точно. Формула (2.26) дает большие погрешности расчета теплопроводности кислорода, фтора и особенно водорода; наибольшая точность расчета теплопроводности достигается для хлора. По формуле (2.27) получаются удовлетворительные данные для трехатомных газов, за исключением диоксида углерода. Погрешность расчета теплопроводности по формуле (2.28) для неполярных газов мала, для полярных — высока. Для расчета теплопроводности аммиака формула неприменима.
[19]

После выяснения порядков значений теплопроводности во второй серии опытов пользовались измерительной трубкой с внутренним диаметром 0 515 мм и толщиной слоя исследуемого вещества 0 2075 мм. На рис. 4 — 13 нанесены значения теплопроводности кислорода при атмосферном давлении по данным Джонстона и Грилли, Боровика и Гаммана.
[20]

На этой основе была построена система регулирования подачи флегмы, обеспечивающая поддержание постоянства перепада концентрации аргона между восьмой и десятой тарелками колонны. Для этого, используя значительную разницу между теплопроводностью кислорода, азота 30 2 — 31 8 вт / ( м-град) [ 26 2 — 27 3 ккал / ( м ч град) ] и аргона [ 18 6 ккал / ( м ч груд) ], измеряют термокондуктометрическим газоанализатором содержание аргона на указанных тарелках и разность содержаний используют как переменную для регулятора. Последний поддерживает установленную чистоту кислорода, отбираемого из колонны, путем воздействия на количество флегмы, подаваемой на орошение.
[21]

При использовании детектора по теплоте сгорания с платиновой нитью температура чувствительного элемента поддерживается в пределах 700 — 800 С. Как показывают зависимости, приведенные на рис. 5 — 23, при этой рабочей температуре коэффициент теплопроводности кислорода Я0 превышает значение коэффициента теплопроводности воздуха Явозд, в то время как теплопроводность азота Ям меньше Явозд.
[22]

В лабораториях находят применение и кислоро-доанализаторы других типов. Приципы их действия основаны или на изучении зависимости парамагнитной восприимчивости от температуры, или на изменении теплопроводности кислорода в магнитном поле.
[23]

Она состоит из двух мостов — рабочего и сравнительного. На вершинах сравнительного моста образуется напряжение, пропорциональное теплопроводности газовой смеси, содержащей кислород, а на вершинах рабочего моста — напряжение, пропорциональное теплопроводности газовой смеси, изменившейся за счет изменения теплопроводности кислорода в магнитном поле.
[24]

Завод выпускает кислородомеры типов РК-20 и РЭК-130. Работа прибора основана на изменении теплопроводности газа в зависимости от содержания в нем кислорода и азота. Так как теплопроводность кислорода и азота практически одинакова, прибор можно градуировать только на содержание кислорода в газовой смеси.
[26]

Однако непосредственное измерение магнитной восприимчивости кислорода для целей определения концентрации его мало целесообразно, и приборы, построенные по этому принципу, нашли ограниченное применение только в качестве лабораторных приборов. Практическое применение могут получить газоанализаторы, основанные на использовании вторичных явлений, связанных с парамагнитными2 свойствами кислорода. К этим газоанализаторам относятся магнитотермические газоанализаторы, основанные на изменении теплопроводности кислорода в магнитном поле, и приборы, основанные на явлении термомагнитной конвекции.
[27]

Про кислород:  Сервисные центры Армед в Санкт-Петербурге

В связи с изложенным усреднение было проведено с учетом равноценности данных всех авторов. Погрешность рекомендуемых значений теплопроводности, приведенных в табл. 26, составляет 2 5 % в интервале температур 80 — 300 К, 3 % в интервале 300 — 600 К и 4 % в интервале 600 — 1400 К. Отметим, что при температурах выше 500 К весьма желательно экспериментально исследовать теплопроводность кислорода.
[28]

Нг и ш ( / / — амплитуда постоянного поля; Нг — амплитуда переменного поля; ш — частота переменного поля) изменение коэффициентов переноса приобретает резонансный характер и зависит от вида несферической части оператора столкновений молекул. В [67] рассмотрены изменения коэффициентов теплопроводности, вязкости и скорость распространения звука. В [68] показано, что теплопроводность кислорода в скрещенных полях уменьшается.
[29]

Растворенный водород десорбируется из анализируемой воды кислородом, получаемым во встроенном в прибор электролизере. Смесь водорода и кислорода подается в чувствительный элемент прибора — камеру с нагретой платиновой проволокой. Эта проволока включена в качестве измерительного плеча в схему неравновесного моста. Сравнительное плечо этого моста — аналогичная камера, но заполненная чистым кислородом. Поскольку теплопроводность водорода в 7 раз выше теплопроводности кислорода, при появлении в измерительной камере водорода происходит разбаланс моста. Ток разбаланса измеряется регистрирующим прибором. Постоянная времени прибора 4 — 5 мин.
[30]

Страницы:  

   1

   2

Теплопроводность кислорода

Таблица — Рекомендуемые значения теплопроводности газообразного и жидкого кислорода
T, Kλ·103, при P, МПа
01235101520253040506080100
706,3186187187188190193195197199204208212221230
807,2163165164165168170172174176180185188198207
908,2149150150152154157160162164169174178188198
1009,3137138139140143147150153155161166172182193
11010,3124125126128132136140143147153159165177189
12011,412,1111112114120125129133137144151158171184
13012,413,294,896,699,9107113118122127135143150164178
14013,314,415,378,883,993,2100106112117126134142157171
15014,315,716,718,566,979,888,395,1101106116125133149164
16015,216,517,518,926,467,577,184,791,196,8107116125141156
17016,117,217,918,922,554,866,675,081,987,998,6108117133149
18017,017,918,619,522,042,757,866,773,880,190,9100109126141
19017,918,719,420,122,235,050,859,967,173,384,293,7102119134
20018,719,520,220,922,631,645,254,561,667,778,487,896,4112128
22020,421,121,722,323,829,438,447,053,759,469,478,286,4102116
24022,122,723,323,825,129,335,542,448,754,063,171,378,893,1107
26023,824,324,825,326,429,934,640,045,450,358,866,473,386,599,1
28025,325,826,326,827,830,834,538,943,447,855,862,869,381,593,1
30026,927,327,828,229,231,834,938,542,346,253,560,266,377,788,5
32028,428,929,329,730,633,035,838,942,245,652,358,664,374,984,9
34030,030,430,831,232,134,336,939,742,745,851,957,763,072,982,2
36031,531,932,332,733,535,738,040,642,346,151,857,262,271,580,2
40034,635,035,335,736,538,440,542,745,047,452,357,161,669,977,6
45038,438,739,139,440,141,843,645,647,549,653,858,062,069,476,3
50042,142,542,843,143,745,346,948,650,352,255,959,563,1
60049,549,750,050,350,852,153,554,956,357,860,763,866,872,577,9
70056,556,757,057,257,758,860,061,262,463,666,168,771,376,381,0
80063,363,563,763,964,365,466,467,468,569,571,773,976,280,684,8
100076,076,276,476,576,977,778,679,480,281,182,884,686,389,993,4
120087,888,088,188,388,689,390,090,791,492,193,595,096,499,4102,3
1500104104105105105106106106,7107,3107,9109,0110,2111,2113,7116,0
Про кислород:  Что обозначает в маркировке электродов буква а например э42а

Физические свойства кислорода:

400Физические свойства
401Плотность*0,001429 г/см3 (при 20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – газ),

0,00142897 г/см3 (при 0 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – газ),

1,141 г/см³ (при  -183 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – жидкость),

1,27 г/см3 (при  -219 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело)

402Температура плавления*-218,79 °C (54,36 K, -361,82 °F)
403Температура кипения*-182,962 °C (90,188 K, -297,332 °F)
404Температура сублимации
405Температура разложения
406Температура самовоспламенения смеси газа с воздухом
407Удельная теплота плавления (энтальпия плавления ΔHпл)*0,444 кДж/моль
408Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип)*6,82 кДж/моль
409Удельная теплоемкость при постоянном давлении0,911 Дж/г·K (при 15 °C),
0,9125 Дж/г·K (при 100 °C),
0,915 Дж/г·K (при 200 °C),
0,926 Дж/г·K (при 400 °C),
0,938 Дж/г·K (при 600 °C)
410Молярная теплоёмкость*29,378 Дж/(K·моль)
411Молярный объём11,196 см³/моль
412Теплопроводность0,02658 Вт/(м·К) (при стандартных условиях),

0,027 Вт/(м·К) (при 300 K)

413Коэффициент теплового расширения
414Коэффициент температуропроводности
415Критическая температура*-118,57 °C (154,581 К, -181,43 °F)
416Критическое давление*5,043 МПа
417Критическая плотность0,41 г/см3
418Тройная точка-218,79 °C (54,361 К, -361,82 °F), 0,1463 кПа
419Давление паров (мм.рт.ст.)1 мм.рт.ст. (при -219 °C),
10 мм.рт.ст. (при -210,7 °C),
100 мм.рт.ст. (при -198,7 °C)
420Давление паров (Па)1 кПа (при 61 K),

10 кПа (при 73 K),

100 кПа (при 90 K)

421Стандартная энтальпия образования ΔH0 кДж/моль (при 298 К, для состояния вещества – газ)
422Стандартная энергия Гиббса образования ΔG0 кДж/моль (при 298 К, для состояния вещества – газ)
423Стандартная энтропия вещества S205,04  Дж/(моль·K) (при 298 К, для состояния вещества – газ)
424Стандартная мольная теплоемкость Cp29,35 Дж/(моль·K) (при 298 К, для состояния вещества – газ)
425Энтальпия диссоциации ΔHдисс 
426Диэлектрическая проницаемость1,000486 (при 25 °C)
427Магнитный типПарамагнитный материал
428Точка Кюри
429Объемная магнитная восприимчивость 1,90772·10-6
430Удельная магнитная восприимчивость 1,335·10-6
431Молярная магнитная восприимчивость 3449,0·10-6 см3 (при 298 K, состояние вещества – газ),

7699,0·10-6 см3 (при 90 K, состояние вещества – жидкость),

10200,0·10-6 см3 (при 54 K, состояние вещества – твердое тело)

432Электрический тип
433Электропроводность в твердой фазе
434Удельное электрическое сопротивление
435Сверхпроводимость при температуре
436Критическое магнитное поле разрушения сверхпроводимости
437Запрещенная зона
438Концентрация носителей заряда
439Твёрдость по Моосу
440Твёрдость по Бринеллю
441Твёрдость по Виккерсу
442Скорость звука314 (0 °C, состояние вещества – газ)
443Поверхностное натяжение
444Динамическая вязкость газов и жидкостей0,0192 мПа·с (при 0 °C),
0,0218 мПа·с (при 50 °C),
0,0244 мПа·с (при 100 °C),
0,029 мПа·с (при 200 °C),
0,0369 мПа·с (при 400 °C),
0,189 мПа·с (при -183 °C)
445Взрывоопасные концентрации смеси газа с воздухом, % объёмных
446Взрывоопасные концентрации смеси газа с кислородом, % объёмных
446Предел прочности на растяжение
447Предел текучести
448Предел удлинения
449Модуль Юнга
450Модуль сдвига
451Объемный модуль упругости
452Коэффициент Пуассона
453Коэффициент преломления1,000271 (при стандартных условиях для линии D, длина волны которой приближенно равна 0,5893 μ)

Химические свойства кислорода:

300Химические свойства 
301Степени окисления-2, -1, -0,5, 0, 1, 2
302ВалентностьII
303Электроотрицательность3,44 (шкала Полинга)
304Энергия ионизации (первый электрон)1313,94 кДж/моль (13,618055(7) эВ)
305Электродный потенциал0 В
306Энергия сродства атома к электрону140,9760(2) кДж/моль (1,4611136(9) эВ) – кислород 16O,

140,9755(3) кДж/моль (1,461108(4) эВ) –кислород 17O,

140,9752(3) кДж/моль (1,461105(3) эВ) –кислород 18O

Оцените статью
Кислород