CS<sub>2</sub>(二硫化碳)的分解温度为()
A.175℃
B.200℃
C.225℃
D.250℃
时间:2024-04-08 17:02:12
相似题目
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CS2(二硫化碳)的分解温度为()。
A . A、175℃
B . B、200℃
C . C、225℃
D . D、250℃
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某两组分混合物,其中A为易挥发组分,液相组成x<sub>A</sub>=0.4,相应的泡点温度为t<sub>1</sub>,气相组成y<sub>A</sub>=0.4,相应的露点温度为t<sub>2</sub>,则( )。
A.t<sub>1</sub><t<sub>2</sub>
B.t<sub>1</sub>=t<sub>2</sub>
C.t<sub>1</sub>>t<sub>2</sub>
D.不 能判断
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在一定温度下,AgNO<sub>2</sub>(s)和Ag<sub>2</sub>O(s)受热时均能发生分解反应: 假定上述两个分解反应的
在一定温度下,AgNO<sub>2</sub>(s)和Ag<sub>2</sub>O(s)受热时均能发生分解反应:
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-09-30/970353856555313.png' />
假定上述两个分解反应的标准摩尔焓变和标准摩尔熵变均不随温度的变化而改变,估算在标准状态下上述两个分解反应进行的最低温度。并确定在此条件下AgNO<sub>3</sub>分解的最终产物。
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HI在光的作用下可按反应2HI(g)→H<sub>2</sub>(g)+I<sub>2</sub>(g)分解.若光的波长为2.5x10<sup>-7</sup>m时,1个光子可引起2个HI分子解离.故1molHI(g)分解需要的光能为().
A.239.2kJ
B.438.4kJ
C.119.6kJ
D.358.8kJ
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双光气分解反应CICOOCCl<sub>3</sub>(g)→2COCI<sub>2</sub>(g)为一级反应.将一定量双光气迅速引入一个280℃的容器中,751s后测得系统的压力为2.710kPa;经过很长时间反应完了后,系统压力为4.008kPa.在305℃时重复实验,经320s系统压力为2.838kPa;反应完了后系统压力为3.554kPa.求活化能.
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碳砖开始和CO<sub>2</sub>发生反应的温度为()℃。
A.500
B.700
C.1000
D.1100
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容器中放有CO<sub>2</sub>和N<sub>2</sub>,温度为25℃,其分压均为1bar,则a<sub>CO2</sub>=(),a<sub>N2</sub>=()。
容器中放有CO<sub>2</sub>和N<sub>2</sub>,温度为25℃,其分压均为1bar,则a<sub>CO2</sub>=(),a<sub>N2</sub>=()。
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混合汾要求初馏点大于82℃,溴价小于9.0,CS<sub>2</sub>小于()%。
A.0.10
B. 0.08
C. 0.12
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CaO·Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的熔化温度为()
A.1205℃
B.1216℃
C.1150℃
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催化剂预硫化时,低分压力控制()MPa在H<sub>2</sub>S未穿透催化剂床层前,床层最高点温度不应超过()℃
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CO<sub>2</sub>气体的临界温度为()℃。
A.32
B. 31
C. 33
D. 31.5
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一个由丙酮(1)-醋酸甲酯(2)-甲醇(3)所组成的三元液态溶液,当温度为50℃时,x<sub>1</sub>=0.34,x<sub>2</sub>=
一个由丙酮(1)-醋酸甲酯(2)-甲醇(3)所组成的三元液态溶液,当温度为50℃时,x<sub>1</sub>=0.34,x<sub>2</sub>=0.33,X<sub>3</sub>=0.33,试用Wilson方程计算γ<sub>i</sub>.已知在50℃时三个二元体系的Wilson配偶参数值如下
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-12-03/975837234751657.png' />
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110℃下用空气流干燥潮湿的Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>(s).通过计算说明要避免Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>(s)分解为Ag<sub>
110℃下用空气流干燥潮湿的Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>(s).通过计算说明要避免Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>(s)
分解为Ag<sub>2</sub>O和CO<sub>2</sub>,应如何控制空气中CO<sub>2</sub>的分压.已知25℃、100kPa时的F列数期.假定C<sub>p</sub>为常数.
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-09-20/969453469865251.png' />
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温度一定时,某反应物消耗掉3/4的时间为<sub>t3/4,</sub>消耗掉一半所需的时间为<sub>t1/2,</sub>则<sub>t3/4/</sub><sub>t</sub><sub>1/</sub><sub>2</sub>之比对一级反应为()。
A.2
B.1.5
C.3
D.4
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传热而积为10m<sup>2</sup>的问壁式换热器中,用水逆流冷却某有机物,油的流量qm为1860kg/h,进口温度T<sub>1</sub>=900℃,出口温度工T<sub>2</sub>=40℃;冷却水进口温度t<sub>1</sub>=15℃,出口温度t<sub>2</sub>=55℃.油的比热C<sub>p1</sub>=2.70kJ/(kgK),水的比热C<sub>p2</sub>=4.186kJ/(kgK),物性参数是常数热油侧传热系数<<水侧的传热系数。试计算:
(1)冷却水的用量q<sub>m2</sub>为多少?传热量为多少?
(2)若两流体流量q<sub>md</sub>、q<sub>m2</sub>和油进口温度T<sub>1</sub>均不变,但其后条件变化后,冷却水进口温度变为t<sub>1</sub>=20,油的出口温度T<sub>2</sub>’为多少?
(3)若t<sub>1</sub>’=20℃时,按工艺规定要求仍需将油流量为1860kg/h,从进口温度T<sub>1</sub>=90℃冷却到出口温度T<sub>2</sub>=40℃,冷却水流量q'<sub>m2</sub>为多少?
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压力为7.387MPa,温度为32℃的CO<sub>2</sub>气体,要使其液化必须()。
A.提高压力
B. 提高温度
C. 将温度将至<31.1℃
D. 以上都不是
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匀质圆柱半径为 、高为L,下底保持温度u<sub>1</sub>,上底保持温度u<sub>2</sub>.侧面温度分布为f(z) = .求解柱
匀质圆柱半径为<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-09-21/969553822137206.png' />、高为L,下底保持温度u<sub>1</sub>,上底保持温度u<sub>2</sub>.侧面温度分布为f(z) =<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-09-21/969553846224584.png' />.求解柱体内各点的稳恒温度.
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细菌对糖的分解时将多糖分解成丙酮酸。需氧菌则经过()过程,进一步将丙酮酸分解成H<sub>2</sub>O和CO<sub>2</sub>。
A.发酵
B.氧化
C.三羧酸循环
D.EP途径
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体积为1dm<sup>3</sup>的抽空密闭容器中放有0.03458molN<sub>2</sub>O<sub>4</sub>(g),发生如下分解反应:50℃时分
体积为1dm<sup>3</sup>的抽空密闭容器中放有0.03458molN<sub>2</sub>O<sub>4</sub>(g),发生如下分解反应:
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-22/974892939945185.png' />
50℃时分解反应的平衡总压为130.0kPa.已知25℃时N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>(g)和NO<sub>2</sub>(g)的<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-22/974892954500018.png' />
分别为9.16kJ·mol<sup>-1</sup>和33.18kJ·mol<sup>-1</sup>.设反应的Δ<sub>T</sub>G<sub>p,m</sub>=0.
(1)计算50℃时N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>(g)的解离度及分解反应的K<sup>θ</sup>;
(2)计算100C时反应的K<sup>θ</sup>.
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液硫中的H<sub>2<£¯sub>Sx在低温下分解缓慢,但搅拌可加速分解。()
是
否
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293K下CS<sub>2</sub>的饱和蒸气压为40kPa。试求1000gCS<sub>2</sub>,溶有181.2gP<sub>4</sub>所得溶液的蒸气压。
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动脉血氧分压(PaO<sub>2</sub>)低于(),或伴有二氧化碳分压(PaO<sub>2</sub>)高于(),即为呼吸衰竭
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将足量的NaHCO<sub>3</sub>(s)放在一密闭容器中,在高温下加热使其分解为Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>(s)、H<sub>2</sub>O(g
将足量的NaHCO<sub>3</sub>(s)放在一密闭容器中,在高温下加热使其分解为Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>(s)、H<sub>2</sub>O(g)和CO<sub>2</sub>(g)。当该分解反应达到平衡后,系统中共有压力不变的条件下将平衡系统中Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>(s)除去·部分,化学平衡衡系统中的NaHCO<sub>3</sub>(s)全部除去,在其他条件不变时系统处于()。
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比较CS<sub>2</sub>在H<sub>2</sub>O和CCI<sub>4</sub>中的溶解度大小,并说明理由。