热力学

仪器信息网热力学专题为您整合热力学相关的最新文章,在热力学专题,您不仅可以免费浏览热力学的资讯, 同时您还可以浏览热力学的相关资料、解决方案,参与社区热力学话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

热力学相关的资讯

  • 可达热力学极限充电速度的“量子电池”
    英国《新科学家》周刊9月10日发表题为《量子电池:可能提供即时电力的奇怪科技》的文章,作者是乔恩卡特赖特。全文摘编如下:我们中的一些人对智能手机、平板电脑和其他数字技术是那么依赖,以至于当它们没电以后,我们的生活几乎停摆。哪怕只有30分钟,我们也很可能会为因充电而损失的时间感到悲伤。如果说这看起来像是一种可笑的反应,那么对于为电动汽车提供动力的电池来说,这个问题就确实需要认真对待了。给这些电池充电通常需要几个小时,这成为交通业——全球最大的温室气体排放行业之一——脱碳的主要障碍。现在,量子物理学可以来拯救我们了。利用亚原子粒子的奇怪行为,量子电池的充电速度要比任何普通设备快得多。量子电池的优点是体积越大,表现就越好。尽管这一概念尚处于起步阶段,但最近的实验演示和一些理论上的进步表明,不间断的便携式电源并非遥不可及。理论局限锂离子充电电池目前的霸主地位归功于其相对较高的容量和相对较长的寿命。事实证明,它的充电速度也比竞争对手快,但也不能太快。给锂离子电池充电太快,则锂离子将不可逆转地粘在正极上,这样一来,电池就变得没用了,甚至可能爆炸。因此,使用锂离子技术的电动汽车充电所需时间可能要比给汽油或柴油车加油的时间长得多。英国《新科学家》周刊9月10日一期封面波兰格但斯克大学的罗伯特阿利基和比利时鲁汶大学的马克凡内斯在不到10年前首次正式提出量子电池的概念时,这些实际问题并不是最重要的。作为理论物理学家,他们感兴趣的是,量子电池的基本概念是否能让人理解困扰物理学家几代人的一个更大问题:为什么少量孤立的粒子的行为与可见物体的行为如此不同?量子世界本质上是不稳定的。看不见时——或者恰当地说,任何方法都无法观测到时——一个粒子就不再具有明确的特性,而是处于叠加状态。它还可以与其他孤立粒子协同作用,一个粒子的状态会立即影响其他粒子的状态,甚至是在远距离之外,这种现象叫量子纠缠。对电池科学家来说,涉及热量、能量等有形的大规模特性的经典理论就可以了。从历史上看,这一理论一直是热力学。热力学在描述发动机、热泵、锅炉、电池和其他常见电源的工作原理方面是无与伦比的。热力学成功的关键是它对单个粒子高度不敏感。大多数实用的系统由大量粒子组成,因此在热力学方案中,处理平均值就足够了。然而,近年来,理论家开始批评这一假设。如果将热力学定律应用于具有量子奇异特性的单个粒子,那么热力学定律是否仍然有效?这个问题的答案是否有助于解释量子世界与经典物理世界之间的过渡?要想找到答案,最好的办法莫过于一种暂时储存能量的设备。对阿利基和凡内斯来说,电池是回答这些问题的潜在试验场,于是两人着手设计一种基于量子规则的电池。优势独特从表面上看,量子电池与普通电池没有太大区别。它由一些更喜欢在低能量状态下存在的“东西”组成,但在需要为某些东西提供动力时也可以被强行置于高能量状态。在量子电池中,这种“东西”就是量子比特。量子比特指的是任何可以同时存在于不同状态叠加中的东西,比如电子、离子、分子或光脉冲。从理论上讲,量子比特由什么构成的并不重要。2013年,阿利基和凡内斯计算得出,随着量子电池中越来越多的量子比特被纠缠在一起,从量子电池中提取的能量将接近热力学极限。换句话说,他们发现,纠缠让电池的容量可以达到经典理论的最大值。事实上,量子物理学甚至可能无法提供阿利基和凡内斯认为可能的热力学极限。2013年晚些时候,西班牙巴塞罗那光子科学研究所的卡伦霍夫汉尼斯扬和其他人证明,只要多次提取,可以从没有纠缠的量子电池中提取同样数量的能量。不过,阿利基和凡内斯的研究的确引发了一种猜疑,即无论热力学极限是什么,量子电池都可能比普通电池有优势。2015年,包括澳大利亚维多利亚州莫纳什大学的卡万莫迪在内的理论家意识到,虽然量子纠缠可能无法提高电池的总提取能量,但它可以提高某种或许更有用的东西:电池的充电速度。为什么会这样,我们要深入探究量子行为的奥秘。普通电池充电时,它实际上必须从低能量状态走向高能量状态。想象就像一个骑自行车的人,沿着一条直线从A到B。能量的缺口越大,行程越长,充电时间就越长。在仅有一个量子比特的量子电池中,情况也是如此。但是,将第二个量子比特与第一个量子比特纠缠在一起,捷径就出现了。两个量子比特协同工作,就能够以更快的速度、更平缓地到达高能量状态。事情不止于此。每增加一个量子比特,原有行程的迂回线路就会被去掉,更快的线路就有可能出现。事实上,莫迪及其同事说,量子电池的充电时间与纠缠量子比特的数量成反比。也就是电池越大,充电就越快。前景可期今年1月,澳大利亚阿德莱德大学的詹姆斯郭和其他人证明了量子电池在实践中的优势。根据意大利技术研究院物理学家绘制的一份蓝图,他们制造了简化版的量子电池,由一种有机染料的分子而不是量子比特组成,虽然不能完全纠缠,但分子都一样,且具有低能量和高能量状态。实验者将这些分子置于两个小镜子之间的一个洞中,并向其发射激光。其结果是,光吸收速度——实际上是整个电池的一次充电——远远超过了每个分子吸收光时可能达到的速度。这个实验有大约100亿个分子,对于量子系统来说数量太多了,但充电能力仅相当于一枚电池的十亿分之一。由于量子充电的优势取决于该系统能否与周围环境隔离,因此包括阿利基和莫迪在内的理论家们怀疑该系统能否有可能扩展至实际用途。莫迪说:“对我们来说,这一理论只是探索时间和能源等基本概念的一个有趣的游乐场。我认为不会有技术上的应用。”其他人则比较乐观,强调隔离问题影响的是所有量子技术,而不仅仅只针对电池。4月,韩国基础科学研究所的科学家开展了进一步的理论研究,研究了量子电池可能的最大充电速度。他们指出,詹姆斯郭及其同事在实验中储存的能量密度与普通铅酸蓄电池的能量密度大致相当。他们说,从理论上讲,未来的量子电池充电速度极快,以至于充电操作几乎无法察觉。对电动汽车来说,我们可以想象一个免下车充电站,一个你甚至不需要停车的充电站。然而,这样的未来可能还很遥远。
  • 2012全国化学热力学和热分析学术会议
    2012年10月19-22日,由中国化学会化学热力学和热分析专业委员会主办的中国化学会第十六届全国化学热力学和热分析学术会议在武汉举行。来自全国各高校、科研单位和企业界的300位代表参加。武汉大学党委副书记、副校长王传中教授;国家自然科学基金委员会化学学部常务副主任梁文平教授;中国化学会化学热力学与热分析专业委员会主任韩布兴教授,副主任委员陈启元教授、高胜利教授、沈伟国教授、孙立贤教授、刘义教授、王键吉教授、尉志武教授等知名专家学者出席开幕式。 上图:2012第十六届全国化学热力学和热分析学术会议开幕式 梅特勒托利多此次以协办单位的身份全程参与了这次会议。为了让参会观众更好的与梅特勒托利多面对面的交流机会, 梅特勒托利多特别邀请了实验室热分析部技术经理唐远旺先生在&ldquo 热分析技术及其应用&rdquo 专场分别做了主题为:&ldquo Flash DSC1超快速差示扫描量热仪技术与应用&rdquo 、&ldquo TOPEM多频温度调制DSC技术及应用&rdquo 报告现场反响激烈。 在热分析技术中,梅特勒托利多超快速差示扫描量热仪(闪速DSC1)应用较广泛。这是目前世界上速率最快的商品化DSC仪器,升温速率达到10的7次方数量级(K/min),降温速率达到10的6次方数量级(K/min)。Flash DSC是创新型的超高速扫描量热仪,该技术能分析之前无法测量的结构重组过程。Flash DSC与常规DSC是理想的互补工具。极快的降温速率可制备明确定义的结构性能的材料,例如在注塑过程中快速冷却时出现的结构;极快的升温速率可缩短测量时间从而防止结构改变。Flash DSC也是研究结晶动力学的理想工具,不同的降温速率的应用可影响试样的结晶行为和结构。 Flash DSC 1 的特点与优点: 超高降温速率 &ndash 能够制备具有确定结构属性的材料; 超高升温速率 &ndash 减少测量时间与防止重组过程; 快速响应传感器 &ndash 允许研究极为快速的反应或结晶过程动力学; 高灵敏度 &ndash 可以使用低升温速率; 广泛的温度范围 &ndash 可在 &ndash 95° C 至 450 ° C 范围内进行测量; 用户友好型人体工程学与功能 &ndash 快速与轻松制备样品; 上图:超快速差示扫描量热仪 更多信息,请登录梅特勒-托利多网站:www.mt.com
  • 岛津公司参加2010全国化学热力学和热分析学术会议
    2010全国化学热力学和热分析学术会议于8月21-24日在西安举行。这是国内热力学和热分析行业最重要的学术会议,来自全国各地的热力学和热分析学者汇聚一堂,交流各自学术研究成果。 岛津公司是热分析仪器的知名专业生产厂商,在此次会议上,岛津公司与清华大学高分子所携手就热分析仪器在高分子受限结晶分析中的应用与各位参会人员进行了充分的交流。 岛津公司与清华大学高分子所合作研究项目报告进行中 岛津公司热分析仪器经过多年的发展,技术成熟,产品线齐全,目前在售的TA-60系列能够满足各行各业的分析需要。

热力学相关的方案

热力学相关的论坛

  • 化学热力学问题300例

    化学热力学问题300例[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=15640]化学热力学问题300例[/url]

  • 【分享】我国首次实现辐射法测量热力学温度

    12月28日,由中国计量科学研究院承担的《辐射法测量热力学温度研究》课题通过了国家质检总局组织的专家验收。该课题通过对金属-碳高温热力学温度的研究,在国内首次实现辐射法测量热力学温度,完成对高温固定点的热力学温度赋值,相对标准不确定度达到(1.0~1.7)×10-4,标志着我国高温计量步入国际先进行列和前沿研究领域。 现行的国际温标(ITS-90)高温段固定点只有银、金、铜三个定义凝固点,其中最高温度是铜凝固点(1084.62℃)。温标规定,银凝固点(961.78℃)以上温度,从定义固定点外推获得,这导致随着温度升高,国际温标复现和高温测量的不确定度将显著增大。由于在更高温度条件下,缺乏性能良好的高温固定点,高温固定点已成为国际温度计量界亟待解决的一大难题。近年来,金属(碳)-碳高温固定点的发现,使得寻找更高温度的固定点成为可能。金属(碳)-碳高温固定点及其热力学温度测量已成为国际高温测量研究领域的热点。 据课题负责人原遵东研究员介绍,该课题采用辐射法测量热力学温度,是国家“十一五”科技支撑计划重点项目“以量子物理为基础的现代计量基准研究”中的一项。经过近4年的努力,课题组解决了绝对辐射温度计的滤光片辐射计绝对响应度、物镜透射比及几何参数测量等主要关键技术的理论与实验研究。

  • 如何考察一种化合物的热力学和动力学性质

    请教高人一个问题:如何考察一种化合物的热力学和动力学性质,或者这两者的过程?又或者是否有资料可以查阅到物质的热力学和动力学参数?我想从理论上解释弱酸在溶液里面是解离大于结合还是结合大于解离。

热力学相关的资料

热力学相关的仪器

  • 反应量热全面研究过程安全性反应量热仪发现潜在的安全问题或不可放大条件,并在与工艺过程类似的条件下利用实时热流或热流量热提供过程信息,这包括:热特性化学转化比热反应焓热危险性避免实验室与工厂发生事故提供稳定可靠的过程 反应量热仪基于传统热流法或热通量量热仪提供热力学信息,适用于各种温度、压力和容量。 RC1e 工作站优化过程安全性调查效果,以避免实验室与工厂发生事故。热流量热仪EasyMax HFCal 与 OptiMax HFCal(热流量热仪)将合成工作站和反应量热仪的优势相结合。 在等温和非等温条件下采集热力学信息。 EasyMax HFCal 在开发早期提供反应安全信息。 OptiMax HFCal 可确定热量和可放大性参数,以安全扩大生产过程。反应量热指南了解将反应量热应用于过程中的价值,以及如何优化过程安全性调查。反应量热确保安全性反应量热仪为开发稳定、安全的可放大的工艺提供重要的信息。 了解反应量热仪如何在与工艺过程类似的条件下进行反应,以改进过程开发与加速生产进程。过程安全指南讨论设计安全过程的挑战:在化学生产方面的热危险性失控场景评估某一过程的风险性和危险性
    留言咨询
  • 赛默飞&trade picoSpin&trade 80 核磁波谱仪结构紧凑,价格经济,提供了核磁共振(NMR)波谱仪强大的功能。2特斯拉磁体, 高分辨率能够提供其它较低磁场波谱仪器无法显示的化学信息。picoSpin 80 波谱仪操作简便。NMR使用经验有限的学生和技术人员能够很容易地使用 picoSpin 80 波谱仪,进行化合物鉴定和结构分析。该仪器的毛细管位于一个可更换的模块内,仅需40微升液体样品。其温控永久磁铁不需要液体制冷剂,也无需使用耗材或定制的实验室设备。picoSpin 80 台式高分辨NMR谱仪,永磁体,共振频率为82MHz,有如下优点:分辨率: 1.44Hz信噪比:5000(水单次扫描)重量: 19千克 应用范围:高等院校化学类专业化学教育 有机化学,物理化学,无机化学,分析化学反应监控化学反应,高分子,生物燃料,化妆品&hellip 化学动力学研究化学热力学研究药物合成、药物中间体的结构鉴定工业领域石化、石油QA/QC等
    留言咨询
  • 仪器简介:界面热力学/动力学参数分析仪,是利用MEMS谐振式微悬臂梁传感芯片,通过“变温微称重法”,定量提取功能材料与气体分子发生吸附时,表界面分子作用热力学和动力学参数的科学分析仪器。该仪器及工作原理均为世界首创,可以定量获取决定功能材料吸附性能的本质参数,如焓变、吉布斯自由能变化、活化能、熵变等,对于研究材料吸附机理、指导材料性能优化、预测材料应用方向等方面有重要的意义。产品信息:海恩迈LoC-ITKP 2000界面热力学/动力学参数分析仪应用领域-功能材料研发- 作用机理研究- 吸附性能测试- 催化活性研究海恩迈LoC-ITKP 2000界面热力学/动力学参数分析产品特点-方法与原理世界首创- 应用范围广- 样品用量少- 测量参数多- 操作便捷,智能分析- 多通道同时检测应用案例自组装单层膜(SAMs)可以在多种界面上引入各类功能化基团,是近年来应用最广泛的一种成膜技术。SAMs的形成和质量从根本上由热力学参数,如吉布斯自由能ΔG、焓变ΔH和熵变ΔS等决定。 利用芯片式分子吸附分析仪测量热力学参数,并通过将热力学参数与自组装温度相关联,本研究提出了一种新的热力学模型,首次揭示了分子自组装的热力学类相变效应。热力学数据进一步提供了形成高质量SAM的优化反应条件,同时也有助于从根本上阐明自发自组装的物理化学机制。(图略) J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 126-131海恩迈LoC-ITKP 2000界面热力学/动力学参数分析技术参数LoC-ITKP 2000名称参数型号LoC-ITKP 2001LoC-ITKP 2002机型一体式模块式原理变温微称重法可测量理化参数吸附焓变、熵变、吉布斯自由能变化、材料活性位点数、覆盖度、平衡常数、吸附速率常数、活化能质量变化测量元件MEMS谐振式微悬臂梁传感芯片质量变化分辨率≤ 0.5 pg(10-12g)温度控制范围RT ~ 150℃-70℃ ~ 180℃温度波动度±0.1℃±0.3℃测试气体种类除氟化物外的大部分气体,腐蚀性气体可用接气口(5个)3个进气口,2个出气口,动态配气气体流速控制质量流量计(MFC)控制,流量范围0~200 sccm,可通过混气调配样品气浓度测量通道最大4个联用可与质谱、红外等仪器联用分析尾气成分额定功率3.0 KW1.5 KW主机尺寸(宽x深x高, cm)55 x 55 x 50控制电路模块:25 x 35 x 13气体控制模块:25 x 30 x 17温度控制模块:45 x 70 x 80详细参数,敬请垂询典型用户清华大学、上海交通大学、中科院福建物构所、厦门大学、苏州大学、上海大学、上海理工大学、郑州轻工业大学等售后服务免费上门安装:是保修期:1年是否可延长保修期:是保内维修承诺:免费上门维修,免费更换零件(非人为损坏)报修承诺:24小时内响应,48小时内到达现场免费仪器保养:6月1次免费培训:终身免费技术中心培训(每次两人以内)现场技术咨询:有
    留言咨询

热力学相关的耗材

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制