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高志崇

作品数:38 被引量:83H指数:8
供职机构:泰山学院更多>>
相关领域:理学文化科学天文地球生物学更多>>

文献类型

  • 36篇期刊文章
  • 1篇专利

领域

  • 31篇理学
  • 3篇文化科学
  • 2篇生物学
  • 2篇天文地球
  • 2篇自然科学总论
  • 1篇机械工程
  • 1篇交通运输工程

主题

  • 16篇波长
  • 11篇燃烧反应
  • 11篇温度
  • 8篇自由能
  • 8篇吉布斯自由能
  • 8篇光化反应
  • 6篇反应机理
  • 5篇火焰温度
  • 4篇光解
  • 4篇光解反应
  • 3篇光合作用
  • 3篇光子
  • 3篇臭氧
  • 3篇H
  • 2篇电动势
  • 2篇一氧化碳
  • 2篇速率常数
  • 2篇热力学
  • 2篇温度系数
  • 2篇化学反应

机构

  • 30篇泰山学院
  • 6篇泰安教育学院
  • 1篇山东轻工业学...
  • 1篇泰安师范专科...
  • 1篇泰安市教育局

作者

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  • 1篇李群
  • 1篇杨荣东
  • 1篇吴仁涛
  • 1篇李峰
  • 1篇程学礼
  • 1篇赵燕云
  • 1篇崔国强
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传媒

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  • 2篇山东轻工业学...
  • 2篇聊城大学学报...
  • 1篇计算机与应用...
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年份

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  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 3篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
  • 1篇2006
  • 1篇2005
  • 3篇2004
  • 5篇2003
  • 4篇2002
  • 4篇2001
  • 1篇2000
  • 1篇1997
38 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
燃烧反应火焰温度的探讨被引量:18
2001年
由于光是一种有序的能量 ,因而作者认为燃烧反应发出的光子的能量也是体系对环境作的一种非体积功 W .根据热力学第一定律推导出 ,燃烧反应的反应焓 ΔH 与光子能量 E之间的关系是ΔH =- n Em=- 0 .1 1 96n/λ.根据公式计算得的 H2 、CO和 C2 H2 燃烧的火焰温度分别为 2894K、1 62 5K和 380 4 K,这与它们各自的实际温度 2 773~ 32 73K、1 673K和 3773K非常接近 .另外 ,作者还说明了如何根据反应机理确定有机物燃烧时发出的光子的量 .
高志崇
关键词:燃烧反应火焰温度光子能量热力学第一定律反应机理
H_2+Br_2光化反应的温度系数
2018年
推导了H_2+Br_2+hv→2HBr反应中次级反应活化能(E_(sec))与各基元反应的活化能的关系E_(sec)=E_2-E_4+E_3,推导了速率常数与温度、次级反应的活化能之间的关系1nk(T_2)/k(T_1)=E_(sec)/R(1/T_1-1/T_2).计算了次级反应的活化能及温度系数,计算值为E_(sec)=102.15kJ·mol^(-1),k(483K)/k(473K)=1.71.
高志崇
关键词:光化反应活化能速率常数
S、H_2S及CS_2在氧气中燃烧反应机理
2014年
利用公式△H=-0.1196n/λ计算了S、H2S及CS2在氧气中燃烧反应的火焰温度,并推测了三种物质燃烧反应的机理.S在氧气中燃烧反应的火焰温度计算值为2086 K,与测定值2093K接近,误差为-0.30%.H2S在氧气中燃烧反应的火焰温度计算值为2238K,测定温度2383K,误差为-6.1%.CS2在氧气中燃烧反应的火焰温度计算值为2502K,测定温度2468K,误差为0.14%.根据燃烧反应的火焰温度,推测S、H2S及CS2在氧气中燃烧反应机理.S燃烧反应机理为:(1)O2+hv→2O·,(2)S+O·→SO+hv,(3)2SO+O2→2SO2,(4)SO2+O·→SO3+hv.H2S燃烧反应机理为:(1)O2+hv→2O·,(2)H2S→H2+S,(3)H2+O·→H2O+hv,(4)S+O·→SO+hv,(5)2SO+O2→2SO2,(6)SO2+O·→SO3+hv.CS2燃烧反应机理为:(1)O2+hv→2O·,(2)CS2→C+2S,(3)C+O·→CO+hv,(4)CO+O·→CO+hv,(5)S+O·→SO+hv,(6)2SO+O2→2SO2,(7)SO2+O·→SO3+hv.
高志崇
关键词:燃烧反应波长
希尔反应的热力学探讨被引量:3
2004年
推导了光化反应的平衡常数与光子波长之间关系的公式ΔrGom+RTlnKα=0 .1 1 96nλ ,利用该公式计算了希尔反应所需光了的波长 ,计算值为λ <6 86nm ,解释了红降现象 ,为光系统Ⅱ提供了热力学支持。
李秀芳高志崇
关键词:光合作用电动势吉布斯自由能波长
温度对臭氧压力的影响被引量:2
2007年
利用公式计算了不同温度下臭氧层内臭氧的最高压力.当臭氧层的温度分别为227 K、237 K、298K时,臭氧的压力依次为0.010 4、0.010 3、0.010 0 Pa.计算表明,温度上升对臭氧的压力的影响是非常小的.
高志崇
关键词:光化反应吉布斯自由能温度
初始温度对甲烷爆炸极限的影响被引量:3
2015年
利用公式△U=-0.1196n/λ计算了不同温度、不同爆炸下限时甲烷爆炸后的温度,进而计算了爆炸形成的压力.当初始温度为20℃、100℃、200℃、300℃、400℃、500℃、600℃时,根据欧洲标准,计算的温度值分别为1123.0 K、1133.2 K、1148.9 K、1168.2 K、1189.7 K、1211.0 K、1233.3 K,计算的压力值分别为388.156 k Pa、307.709 k Pa、246.037 k Pa、206.522 k Pa、179.078 k Pa、158.707 k Pa、143.119 k Pa;根据中国标准,计算的温度值分别为1342.3 K、1323.2 K、1345.7 K、1332.7 K、1359.8 K、1396.6 K、1442.7 K,计算的压力值分别为463.955 k Pa、359.301 k Pa、288.181 k Pa、235.603 k Pa、204.697 k Pa、183.031 k Pa、167.419 k Pa.
高志崇赵萍
关键词:温度甲烷
CO爆炸反应压力探讨被引量:9
2001年
利用公式△U=-0.119 6n/λ计算了CO在空气中爆炸反应发生时的温度,进而计算了爆炸反应产生的压力。计算表明,当CO在空气中的浓度为爆炸反应的低限浓度12.5%时,爆炸反应产生的最高压力为3.5latm;当CO在空气中的浓度达到爆炸反应的高限浓度74%时,爆炸反应产生的最高压力为3.66atm。
高志崇杨荣东
关键词:温度一氧化碳
甲烷爆炸后体系的温度与压力被引量:6
2008年
利用公式ΔU=-0.1196n/λ.计算了不同浓度的甲烷爆炸后体系的温度,进而计算了爆炸产生的压力.当甲烷在空气中的浓度达到爆炸反应的下限浓度5.3%时,爆炸后体系的温度为1232 K,最高压力为4.13 atm.当甲烷在空气中的浓度达到9.5%时(甲烷与空气中的氧气完全反应),爆炸后体系的温度为1815 K,最高压力为6.09 atm.
高志崇
关键词:温度
色素分子吸收光子后电极势的变化
2010年
推导了吉布斯自由能、电动势、电极势与光子的能量之间的关系,表达式为ΔrGm=-FE=-F[φ(A+|A*)-φ(A+|A)]=0.1λ196.利用该公式计算了基态P680和P700吸收光子变成激发态P6*80和P7*00后电极势的变化,计算值为φ(P3+80|P6*80)-φ(P6+80|P680)=-1.82V,φ(P7+00|P7*00-φ(P6+700|P700)=-1.77V.计算值与测量值完全相同.另外,计算支持紫色光合细菌光系统中B875把S1态的能量转移给D.
高志崇
关键词:光化学光合作用电化学吉布斯自由能波长
生化标准态电极势的计算被引量:1
2000年
本文根据电极反应有无氢离子参与分两种情况讨论了生化标准态电极势 E°′与热力学标准态电极势 E°间的关系。当电极反应无氢离子参与时 ,E°′=E°;当电极反应有氢离子参与时 ,E°′=(E°- 1.39× 10 - 3T) V。对于某些缺乏 E°值的电极 ,可通过反应的标准吉布斯自由能变△ r G°m 的值计算出 E°,然后利用公式计算出 E°′值。这样 ,我们便可借助于热力学标准态电极势 E°或反应的标准吉布斯自由能变△ r G°m 的值计算出某一温度下生化标准态电极势 E°′的值。通过计算得到的
高志崇
关键词:电动势吉布斯自由能
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