❶ 初中化学中什么物质溶于水使温度降低,可用作制冷剂的又是什么呢
总体规律就是,熵的变化:一种状态(混乱度)到另一种状态(混乱度),整个过程如果是越来越混乱,就说明是放热;反之,越来越有序就是吸热。例如:水(单一的物质,一相体系,还可以是多相体系)气--液--固
气相就是最混乱的,固相就是最有序的:气相---固相(放热);反之,类同
。
初中阶段只需要记住以下几个就可以了:
浓硫酸、固体氢氧化钠溶于水时会放热;生石灰既能与水反应也会放出热量。
各种铵盐(如硝酸铵、氯化铵、硫酸铵等)溶于水时会吸热。
❷ 冰箱制冷剂是什么
答:
日常使用的电冰箱制冷剂氟利昂12(F12)及空调器制冷剂氟利昂22(F22)都是含氯卤化烃,对臭氧层具有破坏作用。
目前最佳的氟里昂12(F12)替代品是HFC-134a(分子式为CF3CH2F),其中的氟含量非但未减少,反有所增加,而氟里昂里面的氯则被取代了。所以“无氟冰箱”,准确地说应该叫“无氯冰箱”。
资料扩展:
发现者
小托马斯米奇利(Midgley,Thomas,Jr.)1889年5月18日出生在美国宾夕法尼亚州比弗福尔斯,他本来是一名训练有素的工程师,后来对化学的工业用途产生了浓厚的兴趣。他曾经为世界发明了性能卓越的汽油抗爆振剂四乙铅以及无毒性的制冷剂氟利昂(二氟二氯甲烷)。
这2种物质在各自的领域起到了划时代的作用,但是随着社会的发展,人们越来越认识到在这2种化合物辉煌的背后却隐藏着罪恶,美国于1986年开始停止销售和使用含铅(四乙铅)汽油,1974年开始禁止使用氟利昂。随后其他国家也纷纷颁布法律和条令限制或者禁止使用上述2种物质。四乙铅和氟利昂曾经给社会带来的巨大经济效益体现了米奇利的天才一面,但是这2种物质给现代社会带来的无穷无尽的危害和麻烦确实显示了他天才背后意料不到的对人类造成的负面作用。
20世纪20年代,当时的冰箱使用一些有毒且危险的气体(其中包括氨、二氧化硫和丙烷)作为制冷剂,因为时常泄漏,所以这些制冷剂非常危险。1929年,发生在俄亥俄州克利夫兰某家医院的冰箱泄漏事故使超过100人丧生。于是,米奇利开始对研制一种稳定、不易燃、不腐蚀且无毒的新型制冷剂产生了浓厚的兴趣。他还是借助于门捷列夫的化学地图开始自己的工作,结果发现只有位于周期表右边的非金属元素能生成在室温下呈气态的化合物,同时他还注意到化合物的可燃性从左到右依次减小。
事实上,卤化物可以用来阻燃,可是他发现比较重的元素化合物通常毒性很大。通过上述观察,他认为氟和其他较轻的非金属元素形成的化合物可以制成性能优良的制冷剂。经过2年的艰苦实验,他合成出二氟二氯甲烷(也称氟利昂),这种化合物具有理想的制冷效果,从而在20世纪30年代初开始投入大批量生产,而且还用处多多,从家用冰箱、空调到除臭喷雾剂都离不开它。
❸ 初中化学中什么物质溶于水使温度降低,可用作制冷剂的
铵盐,书本例子用硝酸铵NH4NO3
铵盐溶于水是一个吸热过程,温度降低
❹ 化学中常用作制冷剂的是什么
常用
制冷剂
的特性目前使用的制冷剂已达70~80种,并正在不断发展增多。但用于
食品工业
和
空调
制冷的仅十多种。其中被广泛采用的只有以下几种:
1.氨(代号:R717)
氨是目前使用最为广泛的一种
中压
中温制冷剂。氨的
凝固温度
为-77.7℃,标准蒸发温度为-33.3℃,在
常温
下冷凝压力一般为1.1~1.3MPa,即使当夏季冷却水温高达30℃时也绝不可能超过1.5MPa。氨的单位标准
容积
制冷量
大约为520kcal/m3。
氨有很好的
吸水性
,即使在
低温
下水也不会从氨液中析出而冻结,故系统内不会发生“冰塞”现象。氨对
钢铁
不起
腐蚀作用
,但氨液中含有
水分
后,对铜及铜合金有腐蚀作用,且使蒸发温度稍许提高。因此,氨
制冷装置
中不能使用铜及铜合金材料,并规定氨中
含水量
不应超过0.2%。
氨的比重和
粘度
小,
放热系数
高,价格便宜,易于获得。但是,氨有较强的
毒性
和
可燃性
。若以容积计,当
空气
中氨的含量达到0.5%~0.6%时,人在其中停留半个小时即可中毒,达到11%~13%时即可点燃,达到16%时遇明火就会爆炸。因此,氨制冷
机房
必须注意通风排气,并需经常排除系统中的空气及其它
不凝性气体
。
总上所述,氨作为制冷剂的优点是:易于获得、价格低廉、压力适中、单位制冷量大、放热系数高、几乎不溶解于油、
流动阻力
小,泄漏时易发现。其缺点是:有刺激性臭味、有毒、可以燃烧和爆炸,对铜及铜合金有腐蚀作用。
2.氟利昂-12(代号:R12)
R12为烷烃的
卤代物
,
学名
二氟二氯甲烷,
分子式
为CF2Cl2。它是我国中小型制冷装置中使用较为广泛的中压中温制冷剂。R12的标准蒸发温度为-29.8℃,冷凝压力一般为0.78~0.98MPa,凝固温度为-155℃,单位容积标准制冷量约为288kcal/m3。
R12是一种无色、透明、没有
气味
,几乎无毒性、不燃烧、不爆炸,很安全的制冷剂。只有在空气中容积浓度超过80%时才会使人窒息。但与明火接触或温度达400℃以上时,则分解出对人体有害的
气体
。
R12能与任意比例的
润滑油
互溶且能溶解各种有机物,但其吸水性极弱。因此,在小型氟利昂制冷装置中不设分油器,而装设
干燥器
。同时规定R12中含水量不得大于0.0025%,系统中不能用一般
天然橡胶
作
密封垫片
,而应采用
丁腈橡胶
或氯乙醇等人造
橡胶
。否则,会造成密封垫片的膨胀引起制冷剂的泄漏。
3.氟利昂-22(代号:R22)
R22也是烷烃的卤代物,学名
二氟一氯甲烷
,分子式为CHClF2,标准蒸发温度约为-41℃,凝固温度约为-160℃,冷凝压力同氨相似,单位容积标准制冷量约为454kcal/m3。
R22的许多性质与R12相似,但化学稳定性不如R12,毒性也比R12稍大。但是,R22的单位容积制冷量却比R12大的多,接近于氨。当要求-40~-70℃的低温时,利用R22比R12适宜,故目前R22被广泛应用于-40~-60℃的双级压缩或空调
制冷系统
中。
4.
R-134a
(代号:R134a)
分子式
:
CH
2
FCF
3
(四氟乙烷)
,分子量
:102.03
沸点
:-26.26℃
,
凝固点
:-96.6°C
,临界温度
:101.1
℃
,临界压力
:4067kpa
饱和液体密度
:25℃
,
1.207g/cm
3
,液体比热
:25℃
,
1.51KJ/(Kg·℃)
溶解度
(
水中,
25℃
)
:0.15%
,临界密度
:0.512g/cm3
破坏臭氧潜能值(
ODP
)
:0
,
全球变暖系数值(
GWP
)
:0.29
沸点下蒸发潜能
:215
kJ/kg
质量指标
:
纯度
≥
99.9
%
,水份PPm≤
0.0010,酸度
PPm≤
0.00001
,蒸发残留物PPm≤
0.01
R134a作为R12的替代制冷剂,它的许多特性与R12很相像。
R134a的毒性非常低,在空气中不可燃,安全
类别
为A1,是很安全的制冷剂。
R134a的化学稳定性很好,然而由于它的溶
水性
比R22高,所以对制冷系统不利,即使有少量水分存在,在润滑油等的作用下,将会产生酸、
二氧化碳
或
一氧化碳
,将对
金属
产生腐蚀作用,或产生“镀铜”作用,所以R134a对系统的干燥和清洁要求更高。R134a对钢、铁、铜、铝等金属未发现有相互
化学反应
的现象,仅对锌有轻微的作用。
R134a
是目前国际公认的替代
CFC-12
的主要制冷
工质
之一,常用于车用空调,商业和
工业
用制冷系统,以及作为
发泡剂
用于硬塑料
保温材料
生产,也可以用来配置其他混合
致冷剂
,如
R
404a
和
R
407c
等。
5.
R-404A
制冷剂
物化特性:R404A是一种不含氯的
非共沸混合制冷剂
,常温
常压
下为无色气体,贮存在
钢瓶
内是被压缩的液化气体。其
ODP
为
0
,因此R404A是不破坏
大气
臭氧层
的环保制冷剂。主要用途:R404A
主要用于替代
R22
和
R502
,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等
特点
,大量用于中低温冷冻系统。
6.
R-410A
制冷剂
物化特性:常温常压下,
R410A
是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其
ODP
为
0
,因此R410A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
主要用途:R410A
主要用于替代
R22
和
R502
,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于
家用空调
、小型
商用空调
、户式中央空调等。
❺ 什么元素的氢化物可作制冷剂
氮元素的氢化物可作制冷剂,也就是氨气。
氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂。氨的凝固温度为-77.7℃,标准蒸发温度为-33.3℃,在常温下冷凝压力一般为1.1~1.3MPa,即使当夏季冷却水温高达30℃时也决不可能超过1.5MPa。氨的单位标准容积制冷量大约为520kcal/m3。
(5)可用作制冷器的是什么化学物质扩展阅读
氨气,Ammonia, NH3,无色气体。有强烈的刺激气味。密度 0.7710。相对密度0.5971(空气=1.00)。易被液化成无色的液体。在常温下加压即可使其液化(临界温度132.4℃,临界压力11.2兆帕,即112.2大气压)。沸点-33.5℃。也易被固化成雪状固体。熔点-77.75℃。溶于水、乙醇和乙醚。
在高温时会分解成氮气和氢气,有还原作用。有催化剂存在时可被氧化成一氧化氮。用于制液氮、氨水、硝酸、铵盐和胺类等。可由氮和氢直接合成而制得,能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀,以至死亡 。
氮原子有5个价电子,其中有3个未成对,当它与氢原子化合时,每个氮原子可以和3个氢原子通过极性共价键结合成氨分子,氨分子里的氮原子还有一个孤对电子。氨分子的空间结构是三角锥型,极性分子。
❻ 哪种物质可作制冷剂
目前使用的制冷剂已达70~80种,并正在不断发展增多。但用于食品工业和空调制冷的仅十多种。其中被广泛采用的只有以下几种: 1.氨(代号:R717) 氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂。氨的凝固温度为-77.7℃,标准蒸发温度为-33.3℃,在常温下冷凝压力一般为1.1~1.3MPa,即使当夏季冷却水温高达30℃时也绝不可能超过1.5MPa。氨的单位标准容积制冷量大约为520kcal/m3。 氨有很好的吸水性,即使在低温下水也不会从氨液中析出而冻结,故系统内不会发生“冰塞”现象。氨对钢铁不起腐蚀作用,但氨液中含有水分后,对铜及铜合金有腐蚀作用,且使蒸发温度稍许提高。因此,氨制冷装置中不能使用铜及铜合金材料,并规定氨中含水量不应超过0.2%。 氨的比重和粘度小,放热系数高,价格便宜,易于获得。但是,氨有较强的毒性和可燃性。若以容积计,当空气中氨的含量达到0.5%~0.6%时,人在其中停留半个小时即可中毒,达到11%~13%时即可点燃,达到16%时遇明火就会爆炸。因此,氨制冷机房必须注意通风排气,并需经常排除系统中的空气及其它不凝性气体。 总上所述,氨作为制冷剂的优点是:易于获得、价格低廉、压力适中、单位制冷量大、放热系数高、几乎不溶解于油、流动阻力小,泄漏时易发现。其缺点是:有刺激性臭味、有毒、可以燃烧和爆炸,对铜及铜合金有腐蚀作用。 2.氟利昂-12(代号:R12) R12为烷烃的卤代物,学名二氟二氯甲烷,分子式为CF2Cl2。它是我国中小型制冷装置中使用较为广泛的中压中温制冷剂。R12的标准蒸发温度为-29.8℃,冷凝压力一般为0.78~0.98MPa,凝固温度为-155℃,单位容积标准制冷量约为288kcal/m3。 R12是一种无色、透明、没有气味,几乎无毒性、不燃烧、不爆炸,很安全的制冷剂。只有在空气中容积浓度超过80%时才会使人窒息。但与明火接触或温度达400℃以上时,则分解出对人体有害的气体。 R12能与任意比例的润滑油互溶且能溶解各种有机物,但其吸水性极弱。因此,在小型氟利昂制冷装置中不设分油器,而装设干燥器。同时规定R12中含水量不得大于0.0025%,系统中不能用一般天然橡胶作密封垫片,而应采用丁腈橡胶或氯乙醇等人造橡胶。否则,会造成密封垫片的膨胀引起制冷剂的泄漏。 3.氟利昂-22(代号:R22) R22也是烷烃的卤代物,学名二氟一氯甲烷,分子式为CHClF2,标准蒸发温度约为-41℃,凝固温度约为-160℃,冷凝压力同氨相似,单位容积标准制冷量约为454kcal/m3。 R22的许多性质与R12相似,但化学稳定性不如R12,毒性也比R12稍大。但是,R22的单位容积制冷量却比R12大的多,接近于氨。当要求-40~-70℃的低温时,利用R22比R12适宜,故目前R22被广泛应用于-40~-60℃的双级压缩或空调制冷系统中。 4. R-134a(代号:R134a) 分子式 : CH 2 FCF 3 (四氟乙烷) ,分子量 :102.03 沸点 :-26.26℃ , 凝固点 :-96.6°C ,临界温度 :101.1 ℃ ,临界压力 :4067kpa 饱和液体密度 :25℃ , 1.207g/cm 3 ,液体比热 :25℃ , 1.51KJ/(Kg·℃) 溶解度 ( 水中, 25℃ ) :0.15% ,临界密度 :0.512g/cm3 破坏臭氧潜能值( ODP ) :0 , 全球变暖系数值( GWP ) :0.29 沸点下蒸发潜能 :215 kJ/kg 质量指标 : 纯度 ≥ 99.9 % ,水份PPm≤ 0.0010,酸度 PPm≤ 0.00001 ,蒸发残留物PPm≤ 0.01 R134a作为R12的替代制冷剂,它的许多特性与R12很相像。 R134a的毒性非常低,在空气中不可燃,安全类别为A1,是很安全的制冷剂。 R134a的化学稳定性很好,然而由于它的溶水性比R22高,所以对制冷系统不利,即使有少量水分存在,在润滑油等的作用下,将会产生酸、二氧化碳或一氧化碳,将对金属产生腐蚀作用,或产生“镀铜”作用,所以R134a对系统的干燥和清洁要求更高。R134a对钢、铁、铜、铝等金属未发现有相互化学反应的现象,仅对锌有轻微的作用。 R134a 是目前国际公认的替代 CFC-12 的主要制冷工质之一,常用于车用空调,商业和工业用制冷系统,以及作为发泡剂用于硬塑料保温材料生产,也可以用来配置其他混合致冷剂,如 R 404a 和 R 407c 等。 5. R-404A制冷剂 物化特性:R404A是一种不含氯的非共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP 为 0 ,因此R404A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。主要用途:R404A 主要用于替代 R22 和 R502 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于中低温冷冻系统。 6. R-410A制冷剂 物化特性:常温常压下, R410A 是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP 为 0 ,因此R410A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。 主要用途:R410A 主要用于替代 R22 和 R502 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、小型商用空调、户式中央空调等。
另外,丙烯也可作为制冷剂,一般在石化方面或MTP/MTO方面会用到。
❼ 可以作为制冷剂的是什么物质
理论上,只要是温度可以发生变化的物质,都可以作为制冷剂!
在实际上,使用最多的制冷剂是空气和水。
❽ 制冷剂有何作用共分几种
制冷剂又称制冷
工质
,是
制冷循环
的工质介质。制冷剂在蒸发器
内吸收
被冷却对象的热量气化,在冷凝器内将吸收的
热量传递
给
环境介质
,从而达到制冷的目的。目前可作为制冷剂的物质大约有80多种,最常用的是氨、
氟利昂
类以及水和少数
碳氢化合物
等。
根据制冷剂的化学成分,可将制冷剂分为
无机化合物
、
卤族
化合物(氟利昂)、碳氢化合物和
共沸混合物
4种。
(1)无机化合物制冷剂
无机化合物制冷剂是使用较早的制冷剂,后来逐渐为
氟利昂制冷剂
所取代,但氨和水依然作为制冷剂应用于
空调制冷
行业中。
(2)卤族化合物制冷剂(氟利昂制冷剂)
氟利昂(英语Freon的译音)是中、小型空调、
食品冷藏
与家用冰箱中使用最普遍的制冷剂,也是目前对人体危害最小的制冷剂。最常用的氟利昂制冷剂是
R22
、
R134a
及R13。
(3)碳氢化合物制冷剂
碳氢化合物制冷剂主要作为工业
制冷装置
的制冷剂。
(4)共沸混合物制冷剂
共沸混合物制冷剂是由两种或两种以上
互溶
的单纯制冷剂,在常温下按一定比例混合而成。混合物的性质同单纯制冷剂的性质一样,具有较为固定的
蒸发温度
和
冷凝温度
。常用的有
R502
、R503等。
根据制冷剂使用的温度范围,可分为高温、中温、低温三大类。
高温制冷剂又称低压制冷剂。其蒸发温度高于0℃,冷凝压力低于0.3MPa,如R21等,适用于
离心式压缩机
的空调系统。
中温制冷剂又称中压制冷剂。其蒸发温度为-50~0℃,冷凝压力为1.5~2.0MPa,如R22、R502等。其适用范围较广,适用于
活塞式压缩机
的电冰箱、食堂小冷库、空调用
制冷系统
、大型
冷藏库
等制冷装置中。
低温制冷剂又称高压制冷剂。其蒸发温度低于-50℃,冷凝压力为2.0~4.0MPa,如R13、
R14
等,主要用于低温的
制冷设备
中,如复叠式低温制冷装置。
❾ 水能做制冷剂吗为什么
水可用作工作温度高于0℃的载冷剂。水的比热大,对流传热性能好,价格低廉,跟密度无关。
制冷剂,又称冷媒、雪种,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。这些物质通常以可逆的相变(如气-液相变)来增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷机中的雪种等等。一般的蒸汽机在工作时,将蒸汽的热能释放出来,转化为机械能以产生原动力;而制冷机的雪种则用来将低温处的热量传动到高温处。
传统工业及生活中较常见的工作介质是部分卤代烃(尤其是氯氟烃),但由于它们会造成臭氧层空洞而逐渐被淘汰。其他应用较广的工作介质有氨气、二氧化硫和非卤代烃(例如甲烷)。
1805年埃文斯(O.Evans)原创作地提出了在封闭循环中使用挥发性流体的思路,用以将水冷冻成冰。
他描述了这种系统,在真空下将乙醚蒸发,并将蒸汽泵到水冷式换热器,冷凝后再次使用。1834年帕金斯第一次开发了蒸汽压缩制冷循环,并且获得了专利。在他所设计的蒸汽压缩制冷设备中使用二乙醚(乙基醚)作为制冷剂。
早期的制冷剂,几乎多数是可燃的或有毒的,或两者兼而有之,而且有些还有很强的腐蚀和不稳定性,或有些压力过高,经常发生事故。
十九世纪中叶出现了机械制冷。雅各布.帕金斯(Jacob Perkins)在1834年建造了首台实用机器。它用乙醚作制冷剂,是一种蒸汽压缩系统。
二氧化碳(CO2) 和氨(NH3)分别在1866年和1873年首次被用作制冷剂。其他化学制品包括化学氰(石油醚和石脑油)、二氧化硫(R-764)和甲醚,曾被作为蒸汽压缩用制冷剂。其应用限于工业过程。多数食物仍用冬天收集或工业制备的冰块来保存。