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1,临界温度是什么

临界温度,使物质由气相变为液相的最高温度叫临界温度。每种物质都有一个特定的温度,在这个温度以上,无论怎样增大压强,气态物质不会液化,这个温度就是临界温度。水的临界温度为374.15℃

临界温度是什么

2,关于临界温度

恩恩,有种东西叫相图,如这个相图所示,横坐标不变,纵坐标越来越高时,其是气态,然后是超临界态,然后再增加就到红色的固态了,这一条直线是不经过液态的。
到达临界温度,分子不运动了,物质不就没有能量了,怎么会达到光速?

关于临界温度

3,热处理中正火中临界温度是什么意思

钢正火时的临界温度具体数值不记得了,但是推荐你查一下《工程材料》、《金属工艺学》这方面的书中的铁碳合金相图。图上有具体的关于热处理时,各临界状态温度,还包括具体形态,比如奥氏体,铁素体,马氏体等变换。
钢在加热或冷却时,会发生组织转变,组织转变开始或终了的那个温度,便叫做临界温度,或叫做临界点。每种钢的临界温度都不同的。
临界温度就是相变的转变温度
临界温度是指物体发生性变的 温度,在此题中指的是钢的熔点

热处理中正火中临界温度是什么意思

4,热处理中的临界温度是什么意思

应该是指相变临界点的温度,铁碳合金相图中 碳钢在非常缓慢加热活冷却过程中,固态组织转变的临界温度可由铁碳合金相图中A1线(PSK)、A3线(GS)、Acm(ES)线来确定, A1、A3、Acm都是平衡临界点,即新相与旧相平衡的温度。但在热处理时,实际加热活冷却的速度不可能是非常缓慢的,因此,组织的转变都偏离平衡临界点出现迟滞现象,即钢中各相的转变温度在加热时要稍高于相图所指出的相变温度,在冷却时要稍低于相图所指出的相变温度,因此,钢在实际临界点在加热时附以小写字母c,冷却时附以小写字母r以示区别。钢的临界点含义如下: Ac1(727℃):加热时,珠光体向奥氏体转变的温度 Ac3:亚共析钢加热时,铁素体向奥氏体转变的终了温度, ACcm:过共析钢加热时,二次渗碳体向奥氏体溶入的终了温度, Ar1:冷却时,奥氏体向珠光体转变的温度 Ar3:亚共析钢冷却时,奥氏体向铁素体转变的起始温度, Arcm:过共析钢冷却时,二次渗碳体由奥氏体析出的起始温度。 这些临界点是钢在热处理的加热和冷却时组织发生变化的温度的主要依据。

5,什么是临界温度

临界温度 (1)定义或解释 ①物质处于临界状态时的温度。 ②物质以液态形式出现的最高温度。 (2)说明 ①每种物质都有一个特定的温度,在这个温度以上,无论怎样增大压强,气态物质不会液化,这个温度就是临界温度。因此要使物质液化;首先要设法达到它自身的临界温度。有些物质如氨、二氧化碳等,它们的临界温度高于或接近室温,对这样的物质在常温下很容易压缩成液体。有些物质如氧、氮、氢、氦等的临界温度很低,其中氦气的临界温度为一268。C。要使这些气体液化,必须相应的要有一定的低温技术,以使能达到它们各自的临界温度,然后再用增大压强的方法使它液化。 ②通常把在临界温度以上的气态物质叫做气体,把在临界温度以下的气态物质叫做汽。 临界温度 物质处于临界状态时的温度,称为“临界温度”。降温加压,是使气体液化的条件。但只加压,不一定能使气体液化,应视当时气体是否在临界温度以下。如果气体温度超过临界温度,无论怎样增大压强,气态物质也不会液化。例如,水蒸汽的临界温度为374℃,远比常温度要高,因此,平常水蒸汽极易冷却成水。其他如乙醚、氨、二氧化碳等,它们的临界温度高于或接近室温,这样的物质在常温下很容易被压缩成液体。但也有一些临界温度很低的物质,如氧、空气、氢、氦等都是极不容易液化的气体。其中氦的临界温度为-268℃。要使这些气体液化。必须具备一定的低温技术和设备,使它们达到它们各自的临界温度以下,而后再用增大压强的方法使其液化。
某种情况下所限制的最大或最小值
临界温度是指物质在某一温度下开始发生变化这个温度就是临界温度
简单一点,我喜欢种花,一种花在0度以下会冻死,5度到35度会生长,40度以上会死亡,这些都是这种花生长的临界温度
对同一种物质来说,较高的饱和压力对应较高的饱和温度。提高压力则可以提高液化温度,使气体变得容易液化。即在一定温度下,可以通过提高压力来使它液化。但是,对每一种物质来说,当温度超过某一数值时,无论压力提得多高,也不可能再使它液化。这个温度叫“临界温度”。临界温度是该物质可能被液化的最高温度。与临界温度对应的液化压力叫临界压力。 在临界温度及临界压力下,气态与液态已无明显差别;超过临界压力时,温度降至临界温度以下就全部变为液体,没有相变阶段和相变潜热。反之的气化过程也相同。 对内压缩流程,液氧在装置内压缩到所需的压力后再在高压热交换器中复热气化。如果液氧的压缩压力低于临界压力(例如炼钢用氧压力3.0MPa),则在热交换器的气化过程中,有一段吸收热量、温度不变的气化阶段,然后才是气体温度升高的过热阶段;如果液氧的压缩压力高于临界压力(例如化学工业用氧压力6.0MPa或更高),则在热交换器的气化过程中,没有一个温度不变的气化阶段。这将影响高压热交换器的传热性能,在设计时需要充分考虑。
物质以液态形式出现的最高温度。

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