knudsen扩散
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发布时间:2022-05-07 14:23
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时间:2022-06-30 07:16
knudsen扩散是指在高真空下,气体分子由于平均自由程很长,接近容器的大小,在于其它气体分子碰撞前就跟容器碰撞,分子从容器壁弹回而发生移动的现象。这是可以忽略分子相互间的碰撞。
分子是由组成的原子按照一定的键合顺序和空间排列而结合在一起的整体,这种键合顺序和空间排列关系称为分子结构。由于分子内原子间的相互作用,分子的物理和化学性质不仅取决于组成原子的种类和数目,更取决于分子的结构。
分子结构
分子结构或称分子立体结构、分子、分子几何,建立在光谱学数据之上,用以描述分子中原子的三维排列方式。分子结构在很大程度上影响了化学物质的反应性、极性、相态形状、颜色、磁性和生物活性。
分子结构最好在接近绝对零度的温度下测定,因为随着温度升高,分子转动也增加。量子力学和半实验的分子模拟计算可以得出分子形状,固态分子的结构也可通过X射线晶体学测定。体积较大的分子通常以多个稳定的构象存在,势能面中这些构象之间的能垒较高。
分子结构涉及原子在空间中的位置,与键结的化学键种类有关,包括键长、键角以及相邻三个键之间的二面角。
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时间:2022-06-30 07:17
knudsen扩散是如气体压强很低或毛细管孔径很小,气体分子平均自由程远大于毛细孔道直径,这就使分子与壁面之间的碰撞机会大于分子间的碰撞机会。此时,物质沿孔扩散的阻力主要取决于分子与壁面的碰撞。这种扩散叫克努森扩散。
判断:
判断扩散过程是以Knudsen扩散为主,还是以分子扩散为主,通常有两种方法。
第一种方法是比较DAB和DK的大小。如果,则过程速率的*步骤为Knudsen扩散;反之,则为分子扩散。
第二种方法是首先计算出气体分子的平均自由程
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时间:2022-06-30 07:17
knudsen扩散是指在高真空下,气体分子由于平均自由程很长,接近容器的大小,在于其它气体分子碰撞前就跟容器碰撞,分子从容器壁弹回而发生移动的现象。这是可以忽略分子相互间的碰撞。
knudsen一般指Knudsen Number即克努森数。
适用范围:
如果克努森数趋近于零, 采用欧拉方程(Euler's equation)来描述流体; 克努森数小于0.001时, 可以用无滑移边界条件的纳维-斯托克斯方程(Navier-Stokes equations)描述流体; 克努森数介于0.001和0.1时, 可以用有滑移边界条件的纳维-斯托克斯方程描述流体; 而克努森数介于0.1和10时, 属于过渡区; 克努森数大于10时, 采用分子假设, 直接用波尔兹曼方程(Boltzmann equation)来描述流体。
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时间:2022-06-30 07:18
无机膜气体分离的机理和模型
Mechanisms and Models of Gas Transfer for Inorganic Membranes
廖传华
摘 要:无机膜在高温高压和苛刻环境下应用所显示的优越性正日益受到人们的重视.阐述了气体在多孔膜、致密膜和固体氧化物膜中的传递机理及其计算模型,并对无机膜发展中存在的问题进行了简要评述.
关键词:无机膜气 体分离 机理 模型
基金项目:国家自然科学基金资助项目(715-0006-0120),国家"863"基金资助项目(59789201).
作者简介:廖传华(1972~),男,博士研究生,讲师.主要从事传质分离过程工艺与设备的教学和研究.
作者单位:廖传华(南京工业大学机械与动力工程学院,南京,210009)
参考文献:
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参考资料:http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.Articles/gsytb/gsyt2004/0402/040213.htm