Fázový diagram vody

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 18. května 2022; kontroly vyžadují 2 úpravy .

Fázový diagram vody  je grafickým zobrazením rovnovážného stavu fází vody ( kapalina , vodní pára a různé modifikace ledu ). Je zabudován v souřadnicovém systému teplota - tlak .

Prvky fázového diagramu

Trojité body

Ne. Fáze Tlak Teplota Poznámka
MPa °C K
jeden Pára Voda Led Ih 611,657 Pa 0,01 273,16

[jeden]

2 Pára Led Ih Led XI 0 −201,0 72,15

[2] [3] [4]

3 Voda Led Ih Led III 209,9 −21,985 251,165

[5] [6]

čtyři Led Ih Led II Led III 212,9 −34,7 238,45 [5] [6] [7]
5 Led II Led III Led V 344,3 −24.3 248,85 [5] [6]
6 Led II Led VI Led XV ~ 800 −143 130 Pro D 2 O [8]
7 Voda Led III Led V 350,1 −16,986 256,164 [5] [6]
osm Voda Led IV Led XII ~ 500-600 ~ -6 ~ 267

[9]

9 Led II Led V Led VI ~ 620 ~ -55 ~ 218 [deset]
deset Voda Led V Led VI 632,4 0,16 273,32 [5] [6]
jedenáct Led VI Led VIII Led XV ~ 1500 −143 130 Pro D 2 O [8]
12 Led VI Led VII Led VIII 2100 ~5 ~ 278 [11] [12]
13 Voda Led VI Led VII 2216 81,85 355 [5] [6]
čtrnáct Led VII Led VIII Led X 62 000 −173 100 [13]
patnáct Voda Led VII Led X 47 000 ~ 727 ~ 1000 [14] [15]

Křivka sublimace ledu

Křivka sublimace ledu začíná v bodě (0 Pa; 0 K) a končí v trojném bodě vody (611,657 Pa; 273,16 K). V tomto úseku s klesající teplotou klesá exponenciálně sublimační tlak a při teplotě 130 K je nevýznamný ( 10–8 Pa).

S dobrou přesností je sublimační tlak v této části popsán exponenciálou

kde

Chyba tohoto vzorce není větší než 1 % v teplotním rozmezí 240–273,16 K a ne více než 2,5 % v teplotním rozmezí 140–240 K.

Přesněji řečeno, křivka sublimace je popsána vzorcem doporučeným IAPWS( English  International Association for the Properties of Water and Steam - International Association for the Study of the Properties of Water and Steam ) [16] :

kde

Křivka tání ledu Ih

Křivka tání ledu Ih (tedy obyčejného ledu) na fázovém diagramu v oblasti nízkého tlaku je téměř svislá přímka. Při přechodu z trojného bodu (611 Pa) do atmosférického tlaku (101 kPa) tedy teplota tání klesne pouze o 0,008 K (z 273,16 na 273,15 K). Tlak potřebný ke snížení bodu tání o 1 K je asi 132 atm. Křivka tání podél vodorovné osy zaujímá teplotní rozsah 251,165–273,16 K (–21,985 ... 0,01 °C) . Minimální teplota tání (–21,985 °C) je dosažena při tlaku 208,566 MPa (2058 atm).

Křivka tání ledu Ih je jediným fázovým přechodem spojeným se změnou stavu agregace vody, který má obrácený sklon (s rostoucím tlakem klesá teplota tání). Tato okolnost (v souladu s le Chatelierovým principem ) se vysvětluje tím, že led Ih má při stejném tlaku nižší hustotu než voda. Všechny ostatní modifikace ledu jsou těžší než voda, jejich bod tání se zvyšuje s rostoucím tlakem.

Křivka tání je popsána vzorcem doporučeným IAPWS [16] :

kde

Křivka tání ledu III

Křivka tání ledu III začíná v bodě minimální teploty tuhnutí vody (251,165 K; 208,566 MPa), kde běžný led přechází ve strukturní modifikaci III, a končí v bodě (256,164 K; 350,1 MPa), kde prochází hranice mezi fázemi III a V.

Křivka tání je popsána vzorcem doporučeným IAPWS [16] :

kde

Křivka tání ledu V

Křivka tání ledu V začíná v bodě (256,164 K; 350,1 MPa), na rozhraní mezi fázemi III a V a končí v bodě (273,31 K; 632,4 MPa), kde prochází hranice mezi fázemi V a VI.

Křivka tání je popsána vzorcem doporučeným IAPWS [16] :

kde

Křivka tání ledu VI

Křivka tání ledu VI začíná v bodě (273,31 K; 632,4 MPa), na rozhraní mezi fázemi V a VI a končí v bodě (355 K; 2216 MPa), kde prochází hranice mezi fázemi VI a VII.

Křivka tání je popsána vzorcem doporučeným IAPWS [16] :

kde

Křivka tání ledu VII

Křivka tání ledu VII začíná v bodě (355 K; 2216 MPa), na rozhraní mezi fázemi VI a VII a končí v bodě (715 K; 20,6 GPa), kudy prochází hranice fáze VII.

Křivka tání je popsána vzorcem doporučeným IAPWS [16] :

kde

Křivka saturace páry

Křivka nasycení vodní páry začíná v trojném bodě vody (273,16 K; 611,657 Pa) a končí v kritickém bodě (647,096 K; 22,064 MPa). Ukazuje bod varu vody při daném tlaku nebo ekvivalentně tlak nasycené vodní páry při dané teplotě. V kritickém bodě dosáhne hustota vodní páry hustoty vody, a tak rozdíl mezi těmito stavy agregace mizí.

Podle doporučení IAPWS je čára nasycení reprezentována jako implicitní kvadratická rovnice s ohledem na normalizovanou teplotu θ a normalizovaný tlak β [17] :

kde

1167,0521452767
-724213,16703206
-17,073846940092
12020,82470247
-3232555,0322333
14,91510861353
-4823,2657361591
405113,40542057
-0,23855557567849
650,17534844798

Pro danou absolutní hodnotu teploty T se vypočte normalizovaná hodnota θ a koeficienty kvadratické rovnice

po kterém se zjistí hodnota β

a absolutní hodnota tlaku

Tlak nasycené vodní páry (kPa) při různých teplotách

(vertikála je celé číslo stupňů, horizontála je zlomek)

T°C .0 ,jeden .2 .3 ,čtyři ,5 .6 .7 ,osm ,9
0 0,6112 0,6571 0,7060 0,7581 0,8135 0,8726 0,9354 1,002 1,073 1,148
deset 1,228 1,313 1,403 1,498 1,599 1,706 1,819 1,938 2,065 2,198
dvacet 2,339 2,488 2,645 2,811 2,986 3,170 3,364 3,568 3,783 4.009
třicet 4,247 4,497 4,759 5,035 5,325 5,629 5,947 6,282 6,632 7 000
40 7,384 7,787 8,209 8,650 9.112 9,594 10.10 10,63 11.18 11,75
padesáti 12:35 12,98 13,63 14:31 15.02 15,76 16,53 17:33 18.17 19.04
60 19,95 20,89 21,87 22,88 23,94 25.04 26.18 27,37 28,60 29,88
70 31,20 32,57 34,00 35,48 37.01 38,60 40,24 41,94 43,70 45,53
80 47,41 49,37 51,39 53,48 55,64 57,87 60,17 62,56 65.02 67,56
90 70,18 72,89 75,68 78,57 81,54 84,61 87,77 91,03 94,39 97,85
100 101,4

Viz také

Odkazy

Poznámky

  1. L.A.Guildner, D.P. Johnson a F.E. Jones. Tlak par vody v jejím trojném bodě  //  J. Res. Nat. Bur. Stand.. - 1976. - Sv. 80A . - str. 505-521 . Archivováno z originálu 30. dubna 2010.
  2. MJ Francis, N. Gulati a RM Pashley. Disperze přírodních olejů v odplyněné vodě  (anglicky)  // J. Colloid Interface Sci .. - 2006. - Vol. 299 . - str. 673-677 .  (nedostupný odkaz)
  3. R. M. Pashley, M. Rzechowicz, L. R. Pashley a M. J. Francis. Odplyněná voda Je lepší čisticí prostředek  //  J. Phys. Chem.. - 2005. - Sv. 109 . - S. 1231-1238 . Archivováno 14. května 2019.
  4. R. M. Pashley, M. J. Francis a M. Rzechowicz. Hydrofobnost nevodných kapalin a jejich disperze ve vodě za odplyněných podmínek   // Curr . Opin. Colloid Interface Sci.- 2008. - Vol. 13 . - str. 236-244 .  (nedostupný odkaz)
  5. 1 2 3 4 5 6 Uvolnění na tlaku podél křivek tání a sublimace běžné vodní substance . IAPWS, 1993.
  6. 1 2 3 4 5 6 P. W. Bridgman Voda, v kapalné a pěti pevné formě, pod tlakem . Proč. Dopoledne. Akad. Arts Sci. 47, 1912, 439-558.
  7. JLF Abascal, E. Sanz, RG Fernández a C. Vega Potenciální model pro studium ledů a amorfní vody: TIP4P/Ice . J. Chem. Phys. 122 (2005) 234511.
  8. 1 2 C. G. Salzmann, P. G. Radaelli, E. Mayer a J. L. Finney Ice XV: nová termodynamicky stabilní fáze ledu Archivováno 3. února 2020 na Wayback Machine . arXiv:0906.2489v1, cond-mat.mtrl-sci (2009).
  9. EA Zheligovskaya, GG Malenkov Krystalické vodní ledy Archivováno 28. září 2006 na Wayback Machine . Ruský Chem. Rev. 75 (2006) 57-76.
  10. L. Mercury, P. Vieillard a Y. Tardy Termodynamika ledových polymorfů a „ledové“ vody v hydrátech a hydroxidech  (odkaz není k dispozici) . Appl. geochem. 16 (2001) 161-181.
  11. D. Eisenberg a W. Kauzmann Struktura a vlastnosti vody Archivováno 24. dubna 2014 na Wayback Machine . Oxford University Press, Londýn, 1969.
  12. L. Pauling Struktura vody. In: Hydrogen bonding, Ed. D. Hadzi a HW Thompson , Pergamon Press Ltd, Londýn, 1959, str. 1-6.
  13. M. Song, H. Yamawaki, H. Fujihisa, M. Sakashita a K. Aoki Infračervené vyšetřování na ledu VIII a fázový diagram hustých ledů . Phys. Rev. B 68 (2003) 014106.
  14. B. Schwager, L. Chudinovskikh, A. Gavriliuk a R. Boehler Křivka tání H2O na 90 GPa měřená v laserem vyhřívaném diamantovém článku . J. Phys: Kondenzuje. Matter 16 (2004) S1177-S1179.]
  15. AF Goncharov, N. Goldman, LE Fried, JC Crowhurst, IF. W. Kuo, CJ Mundy a JM Zaug Dynamická ionizace vody za extrémních podmínek Archivováno 31. července 2013 na Wayback Machine . Phys. Rev. Lett. 94(2005)125508.
  16. 1 2 3 4 5 6 Revidované uvolnění tlaku podél křivek tání a sublimace běžné vodní substance . Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a páry. Berlín, Německo, září 2008.
  17. Rovnice saturačních čar Archivní kopie ze dne 20. května 2017 na Wayback Machine : A. A. Aleksandrov, K. A. Orlov, V. F. Ochkov Termofyzikální vlastnosti pracovních látek tepelné energetiky: Internetová referenční kniha. - M .: Nakladatelství MPEI. 2009.

Literatura