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気体の臨界温度

1869
  • Thomas Andrews
熱力学における気体の臨界温度を示す19世紀の実験室風景。.

(画像はイメージです)

臨界温度とは、印加される圧力に関係なく、明確な液相が形成されない温度のことである。 プレッシャーそれぞれの気体には固有の臨界温度が存在する。気体を液化するには、まずこの臨界温度以下に冷却する必要がある。トーマス・アンドリュースによって確立されたこの概念は、あらゆる液化プロセスに必要な条件を理解する上で不可欠である。

1860年代に行われたトーマス・アンドリュースの二酸化炭素に関する実験は極めて重要なものでした。彼は二酸化炭素の圧力・体積・温度(PVT)関係を綿密に測定し、約30.98℃(304.1K)以上では、どれだけ圧力を加えても二酸化炭素は液化しないことを発見しました。彼はこれを「臨界温度」と名付けました。この温度以下では、気体に圧力を加えると最終的に液体に凝縮します。臨界温度そのものでは、気体は特定の「臨界圧力」と「臨界体積」で液体に変化します。この状態は臨界点として知られています。この点では、液体相と気体相の密度が等しくなり、両者を隔てるメニスカスが消滅します。物質は超臨界流体となり、気体と液体の両方の性質を持つようになります。この発見は極めて重要だった。なぜなら、ファラデーのような科学者たちが酸素、窒素、水素などの気体を液化しようとした以前の試みがなぜ失敗したのかを説明したからだ。彼らは、圧縮による液化の前提条件である、それぞれの気体の臨界温度(はるかに低い温度)以下に気体を冷却していなかったのである。

UNESCO Nomenclature: 2212
熱力学

タイプ

物理原理

混乱

基礎

使用法

広く普及している

前駆物質

  • ボイルの法則(圧力と体積の関係)
  • シャルルの法則(体積と温度の関係)
  • アマガットによる高圧下での気体圧縮率に関する実験
  • マイケル・ファラデーによる初期のガス液化の試みは、部分的に成功した。

アプリケーション

  • 天然ガスの液化(LNG)
  • 工業用および医療用液体酸素および液体窒素の製造
  • 冷凍・空調システム
  • 超臨界流体抽出(例:コーヒーのカフェイン除去)
  • 超臨界流体クロマトグラフィー

特許:

NA

潜在的なイノベーションのアイデア

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関連キーワード:臨界温度、相転移、液化、トーマス・アンドリュース、臨界点、気体、液体、圧力、熱力学、超臨界流体。

歴史的背景

気体の臨界温度

1860
1861
1865
1869
1871
1876
1877
1859
1861
1865
1868
1870
1873
1877
1880

(日付が不明または関連性がない場合、例えば「流体力学」などでは、その注目すべき出現時期の概算値が提示されます。)

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