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球化的产生导致了金属部件内部形成空隙。 球化的产生会使铺粉棍在铺粉过程中与前一层产生较大的摩擦力。 球化现象会损坏金属表面质量。 从热力学角度讲,SLM的润湿是自由能升高的过程,产生球化的原因主要是吉布斯自由能的能量最低原理。
任何温度下标准氢电极的电极电位为0; 标准氢电极的焓、熵、自由能变、热容变和电极电势为0; 电子的所有热力学性质与温度无关; 电子的生成热和生成吉布斯自由能为0
可能,它满足热力学第一定律 可能,它满足热力学第二定律 不可能,它不满足热力学第一定律 不可能,它满足热力学第一定律,但不满足热力学第二定律
只有理想气体的热力学能是状态的单值函数 对应于某一状态的热力学能是不可测定的 当理想气体的状态改变时,热力学能一定改变 体系的热力学能即为体系内分子之间的相互作用势能
热力学平衡常数与反应体系中各物质的活度有关,对一个反应体系来说,当其内物质的活度发生变化时该反应的热力学平衡常数也会发生变化; 热力学平衡常数与反应体系中各物质的活度无关,但可以用反应达到平衡时体系内各物质的平衡活度进行计算; 热力学平衡常数与温度无关,但可以用标准状态下反应的吉布斯自由能变进行计算; 水的离子积KW实际上就是水离解反应的热力学平衡常数。
1/273.15; 1/273.16; 1/273; 1/273.1
随着微粒粒径变小,表面积不断增加,表面张力降低 表面积增加可使表面自由能大大增加 在分散体系溶液中,可能出现小晶粒溶解,大晶粒长大的现象 微粒越小,聚结趋势越大 在微粒分散体系中,加入表面活性剂也不能降低体系的表面自由能
可自然发生 需供能才能发生 只有b产物 只有d产物
电子的生成热为0; 电子的偏摩尔热焓为0; 电子的偏摩尔生成吉布斯自由能为0; 电子的偏摩尔熵为0。
静脉注射乳剂后分布较快,药效高,具有靶向性 按照乳剂乳滴的大小,可分为普通乳,亚微乳,纳米乳 乳剂属于热力学稳定的非均相分散系统 乳剂由水相,油相和乳化剂组成,三者缺一不可 乳剂中乳滴具有很大分散度,表面自由能很高,属于热力学不稳定体系