جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنتالإنجليزية 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنتالإنجليزية 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنتالإنجليزية 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنتالإنجليزية 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنتالإنجليزية 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنتالإنجليزية 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنتالإنجليزية 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنتالإنجليزية 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنتالإنجليزية 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنتالإنجليزية 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنتالإنجليزية 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنتالإنجليزية 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنتالإنجليزية 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنتالإنجليزية 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنتالإنجليزية 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنتالإنجليزية 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنتالإنجليزية 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنتالإنجليزية
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

الكيمياء · المسرد

ما معنى ضغط الأكسجين التوازني؟

تعريف 6.4 الكيمياء الجامعية — السنة الثانية · الفصل 6 — مخططات إلينغهام والتعدين

ضغط الأكسجين التوازني لزوج فلز–أكسيد عند درجة الحرارة TT هو ضغط ثنائي الأكسجين الذي يتعايش عنده الفلز والأكسيد في توازن: RTln⁡(pOX2/p∘)=ΔrG∘(T)RT\ln(p_{\ce{O2}}/p^\circ) = \Delta_r G^\circ(T) للتفاعل المكتوب لكل مول من OX2\ce{O2}.

أمثلة

مثال 6.6 (أكسيد الزئبق)

من أجل 2 Hg+OX2→2 HgO\ce{2Hg + O2 -> 2HgO}، تعطي قيم كوداتا المرجعية ΔrH∘=−181.6 kJ/mol\Delta_r H^\circ = -181.6\,\mathrm{kJ}/\mathrm{mol} مع الزئبق السائل؛ وفوق نقطة غليان الزئبق يكون الفلز غازًا وΔrH∘=−304.3 kJ/mol\Delta_r H^\circ = -304.3\,\mathrm{kJ}/\mathrm{mol}، وΔrS∘=−414.6 J/(K mol)\Delta_r S^\circ = -414.6\,\mathrm{J}/(\mathrm{K}\,\mathrm{mol}). ويقطع الخط الصفر عند T=304.3/0.4146≈734 KT = 304.3/0.4146 \approx 734\,\mathrm{K}: فإذا سُخّن أكسيد الزئبق الأحمر فوق هذه الدرجة في الهواء، أو تحت 1 bar1\,\mathrm{bar} من الأكسجين، أطلق أكسجينه — وبهذه الطريقة عُزل الأكسجين أول مرة سنة 1774.

اقرأ في الفصل ←