化学hf是什么意思 模特么

化学中的Δhr和Δhf是什么
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标准摩尔反应焓变 ,标准摩尔生成焓
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Hf(化学元素)
铪(Hf)是一种化学元素,它的化学符号是Hf,它的原子序数是72,原子量178.49,属周期系ⅣB族。它是一种带光泽的银灰色的过渡金属,熔点2233℃,沸点4602℃,密度13.31克/厘米3。致密的金属铪性质不活泼,表面形成氧化物覆盖层,在常温下很稳定,粉末状的铪容易在空气中自燃。Hf:还有其他含义,详见下文。
hf照片(4张)原子序数:72:Hf元素中文名称:铪(ha)元素英文名称:Hafnium体积弹性模量:110GPa原子化焓:703kJ/mol@25℃热容:25.73J/(mol·K)导热系数:23.0W/(m·K)导电性:0./(cm·Ω)熔化热:24.060(千焦/摩尔):575.0(千焦/摩尔)元素在宇宙中的含量:0.0007(ppm):178.5核内质子数:72核外电子数:72核电核数:72质子质量:1.20456E-25质子相对质量:72.504所属周期:6所属族数:IVB摩尔质量:178密度:13.2熔点:2150.0℃沸点:5400.0℃外围电子排布:5d26s2核外电子排布:2,8,18,32,10,2颜色和状态:金属原子半径:2.16常见:+4发现人:考斯特、海维西发现时间和地点:1923丹麦元素来源:它存在于大多数锆矿中元素用途:由于它容易发射电子而很有用处(如用作白炽灯的灯丝)。用作X射线管的阴极,铪和钨或钼的合金用作高压放电管的电极。:178.4常见:+4电负性:1.3外围电子排布:5d26s2核外电子排布:2,8,18,32,10,2及放射线:Hf-172[1.9y]Hf-174[2.0E15y]Hf-175[70d]Hf-176Hf-177Hf-178Hf-179*Hf-180电子亲合和能:-61KJ·mol-1第一:720KJ·mol-1第二:1440KJ·mol-1第三:0KJ·mol-1单质密度:13.2g/cm3单质熔点:2150.0℃单质沸点:5400.0℃原子半径:2.16埃离子半径:0.83(+4)埃共价半径:1.44埃常见化合物:HfO2发现人:考斯特、海维西时间:1923地点:丹麦名称由来:得名于哥本哈根的拉丁名称“Hafnia”。元素描述:有延展性的银白色金属。元素来源:取自锆石或斜锆石。
1、铪的主要用途是制作原子核反应堆的控制棒。纯铪具有可塑性、易加工、耐高温抗腐蚀,是原子能工业重要材料。铪的热中子捕获截面大,是较理想的中子吸收体,可作原子反应堆的控制棒和保护装置。铪粉可作火箭的推进器。由于它对中子有较好的吸收能力,因此常用来做核反应堆的控制棒,以减慢核子连锁反应的速率,同时抑制原子反应的&火焰&。用于最新的Intel45纳米处理器。2、在电器工业上可制造X射线管的阴极。由于它容易发射电子而很有用处(如用作白炽灯的灯丝)。用作X射线管的阴极,铪和钨或钼的合金用作高压放电管的电极。常用作X射线的阴极和钨丝制造工业。2、铪有吸收中子的能力,因此应用于核反应堆的控制棒。3、铪的合金可作火箭喷嘴和滑翔式重返大气层的飞行器的前沿保护层,Hf-Ta合金可制造工具钢及电阻材料。在耐热合金中铪用作添加元素,例如钨、钼、钽的合金中有的添加铪。HfC由于硬度和熔点高,可作硬质合金添加剂。4TaC·HfC的熔点约为4215℃,为已知的熔点最高的化合物。
总体特性名称,符号,序号铪、Hf、72系列过渡金属族,周期,元素分区4族,6,d密度、硬度13310kg/m、5.5颜色和外表银灰色地壳含量4×10%原子属性原子量178.49原子量单位原子半径(计算值)155(208)pm共价半径150pm范德华半径无数据价电子排布[氙]4f5d6s电子在每能级的排布2,8,18,32,10,2氧化价(氧化物)4(两性的)晶体结构六方密排晶格物理属性物质状态固态熔点°C)沸点°C)摩尔体积13.44×10m/mol汽化热575kJ/mol熔化热24.06kJ/mol蒸气压1.12×10帕(2500K)声速3010m/s(293.15K)其他性质电负性1.3(鲍林标度)比热140J/(kg·K)电导率3.12×10/(米欧姆)热导率23W/(m·K)第一电离能658.5kJ/mol第二电离能1440kJ/mol最稳定的同位素同位素丰度半衰期衰变模式衰变能量MeV衰变产物172Hf人造1.87年电子捕获0.4Hf0.162%2×1015年α衰变2.6Hf5.206%稳定177Hf18.606%稳定178Hf27.297%稳定179Hf13.629%稳定180Hf35.1%稳定182Hf人造9×106年β衰变0.373182Ta化学激光及其应用_百度百科
化学激光及其应用
《化学激光及其应用》是2006年出版的图书,作者是,,。
化学激光及其应用图书信息
作 者: ,, 著
丛 书 名:出 版 社: ISBN:7 出版时间:版 次:1页 数:280装 帧:平装开 本:32开所属分类: &
化学激光及其应用内容简介
《化学激光及其应用》比较系统地阐述了与氧碘化学激光相关的内容,为从事氧碘化学激光器研究者提供了一本有用的参考书。《化学激光及其应用》重点介绍了氧碘化学激光的原理及其相关的激发态氧发生器、碘蒸气发生器、氧碘混合和碘分子的解离、氧碘混合喷管和扩压器、激光器增益与工作特性、激光器性能参数的测试诊断等技术及典型的氧碘化学激光装置。此外,还简要介绍了HF/DF化学激光器的原理和装置,以及化学激光器在工业上和军事上的应用。《化学激光及其应用》内容丰富,讲解通俗易懂,具有很强的可读性。
化学激光及其应用作者简介
桑凤亭,中国工程院院士,博士生导师。1942年生,辽宁省大连市人。1964年毕业于哈尔滨工业大学工程力学系。1987年在美国Tulane大学化学系做访问学者,现任中国科学院大连化学物理研究所研究员。
从1971年开始先后从事过气动激光,HF/DF化学激光和氧碘化学激光及其相关技术研究,并获得了多项国家和部委的科技进步奖。与他人合作编写了《短波长化学激光》和《化学激光》两本专著。
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化学激光及其应用目录
第1章 绪论
1.1激光的发展
1.2化学激光的发展
1.3第一代化学激光——HF/DF化学激光
1.4第二代化学激光——氧碘化学激光
1.5泛频HF化学激光
1.6化学激光的定义和特点
1.7有关化学激光的基本概念
1.7.1化学抽运(化学泵浦)
1.7.2全反转、部分反转和传能化学激光
1.8氧碘化学激光原理和基本构成
第2章 单重态氧O2(1△)发生器
2.1用化学反应产生单重态氧O2(1△)
2.2激发态氧O2(1△)发生器
2.3鼓泡式O2(1△)发生器
2.4转板式O2(1△)发生器
2.5转板式O2(1△)发生器的热管理
2.6射流式O2(1△)发生器
2.7均匀液滴O2(1△)发生器
2.8喷雾式O2(1△)发生器
2.9转网式O2(1△)发生器
2.10其他类型O2(1△)发生器
2.1l激发态O2(1△)的气相传输损失
第3章 碘蒸气发生器、氧碘混合和碘分子解离
3.1碘蒸气发生器
3.2O2(1△)与I2的混合
3.3I2的解离
第4章 氧碘混合喷管和扩压器
4.1超音速流动的作用
4.2激光增益系数
4.3超音速喷管
4.4扩压器设计
第5章 连续波氧碘化学激光器增益与工作特性
5.1COIL的增益与功率提取
5.1.1光腔流动工作介质密度恒定条件下的增益与功率提取
5.1.2光腔流动工作介质密度变化条件下的增益与功率提取
5.2输出光强与腔内往返振荡光强的关系
第6章 连续波氧碘化学激光器光学谐振腔理论
6.1光学谐振腔的模式
6.1.1驻波条件
6.2光学谐振腔的损耗、Q值及线宽
6.2.1光腔的损耗
6.2.2光子的寿命
6.2.3无源腔的Q值
6.2.4无源腔的线宽
6.3光学谐振腔的几何光学分析
6.3.1光线传输矩阵
6.3.2共轴球面腔的稳定条件
6.4一般稳定球面腔的模式特征
6.4.1ABCD矩阵方法求解一般稳定腔的模参数
6.4.2等价共焦腔求解一般稳定腔的模参数
6.4.3传播圆作图方法求解一般稳定腔的模参数
6.5光学谐振腔的衍射理论分析
6.5.1菲涅耳一基尔霍夫衍射积分方程
6.5.2复杂光学系统的衍射积分——ColIins公式.
6.5.3Fox-Li数值迭代法
6.5.4快速傅里叶变化法
6.6非稳定光学谐振腔
6.6.1非稳腔的模参数和共轭像点
6.6.2非稳腔的光束近场和远场强度分布
6.6.3束转动90度环形非稳腔(UR90)
6.7激光光束质量的评价方法
6.7.1衍射极限倍数因子19
6.7.2斯特列尔比(StrehlRate)
6.7.3环围功率比(BQ)
6.7.4M2因子
第7章 压力恢复系统
7.1真空机组加真空罐的压力恢复系统
7.2引射式压力恢复系统
7.3低温吸附泵压力恢复系统
第8章 氧碘化学激光器的效率
8.1反应效率
8.2激发效率
8.3提取效率
8.4化学效率
8.5重量效率
第9章 化学激光性能参数的测试诊断技术
9.1小信号增益系数的测量
9.1.1P—T(变耦合率)和极大损耗法
9.1.2直接测量法
9.1.3小信号增益分布的测量
9.2激光输出功率和能量的测量
9.2.1转针采样高能激光监测系统
9.2.2积分球技术
9.2.3能量吸收器技术
9.3输出激光光束质量的测量技术
9.3.1激光光束质量的意义
9.3.2转筒或旋转测量技术
9.3.3哈特曼测量近场强度和相位技术
9.3.4CCD或热释电列阵成像测量技术
9.4腔镜高反射率的测量
9.5氧碘化学激光物种浓度的测量技术
9.5.1单重态氧绝对浓度(产率)的测量技术
9.5.2氯气利用率的测量技术
9.5.3单重态氧气流中水汽含量测量
9.5.4碘分子浓度的测量
第10章 脉冲氧碘化学激光
10.1光引发脉冲氧碘化学激光模型
10.2光引发脉冲COIL
10.3放电引发脉冲氧碘化学激光
10.4连续波COIL的脉冲化
10.4.1连续波COIL的调Q
10.4.2连续波COIL内增益磁调制
第11章 典型的氧碘化学激光装置
11.1COIL的发展历史
11.2世界上第一台连续波氧碘激光器
11.3亚音速氧碘化学激光器
11.4RotoCOIL装置
11.5RADICL装置
11.6VertiCOIL装置
11.7200kwCOIL模块和兆瓦COIL
第12章 HF/DF化学激光器
12.1全反转和部分反转
12.2电弧驱动HF/DF连续波化学激光器
12.3燃烧驱动连续波HF/DF化学激光器
12.3.1燃烧室
12.3.2喷管组件
12.3.3光学谐振腔
12.3.4扩压器和压力恢复系统
12.4MIRACL装置和ALPHA计划
12.5脉冲HF/DF化学激光器
第13章 化学激光的应用
13.1化学激光器在军事领域的应用
13.1.1美国“星球大战”计划和弹道导弹防御计划
13.1.2机载激光武器计划
13.1.3SBL研制计划
13.1.4战术高能激光武器
13.2化学激光器在工业中的应用
13.2.1COIL的金属切割性能
13.2.2COIL的金属焊接性能
13.2.3氧碘化学激光器的光纤传输性能
13.3化学激光器的其他应用
13.3.1核设施(装置)的退役和拆除
13.3.2石油、天然气及矿业开采
13.3.3太空垃圾的清除
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