
【建】 coagulation point
coagulate; coagulation; congelation; curdle
【化】 condense; set; setting; setting up
【医】 coagulation; concretio; concretion
temperature
【化】 temperature
【医】 T; temperature
凝结温度(Condensation Temperature)是物质从气态转变为液态的临界温度值。在汉英词典中,该术语通常对应“凝結溫度”(中文繁体)或“凝结温度”(中文简体),英文翻译为“condensation point”或“dew point”。
从物理化学角度,凝结温度指气体在恒定压力下冷却至开始形成液态时的温度。例如,水蒸气在标准大气压(101.325 kPa)下的凝结温度为100°C,但随气压变化而改变。该概念广泛应用于气象学(如露点计算)、工业制冷及材料科学领域。
权威文献如《现代汉语词典》(第7版)和《牛津汉英大词典》(第2版)均将其定义为“相变过程中气液平衡的临界温度”。气象学中,世界气象组织(WMO)发布的《国际气象学与大气科学术语》进一步区分了“露点温度”(空气饱和时的凝结温度)与一般凝结温度的适用范围。
参考来源:
凝结温度是指物质在一定压力下从气态转变为液态的临界温度。以下是综合多个权威来源的详细解释:
1. 基本定义与物理特性 凝结温度与物质种类和外界压力密切相关。纯物质的凝结温度是一个固定点,而混合物则表现为一个温度范围(如制冷剂等复合物质)。例如,水蒸气在标准大气压下凝结为液态水的温度为100°C,但若压力降低,凝结温度会相应下降。
2. 与凝固温度的区别
3. 影响因素
4. 工业应用中的重要性 在制冷系统中,控制凝结温度直接影响能效。降低凝结温度可提升制冷量并减少能耗,但过低会导致制冷剂循环异常;过高则可能引发设备润滑失效或部件损坏。
凝结温度是气液相变的核心参数,需结合物质特性和环境条件综合考量。实际应用中需通过调节压力、冷却介质等参数实现优化控制。
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