元素または化合物の蒸発(または気化)は、液相から蒸気への相転移です。[1]蒸発には、蒸発と沸騰の2種類があります。蒸発は表面現象であるのに対し、沸騰はバルク現象(物体または物質全体がプロセスに関与する現象)です。
蒸発

蒸発とは、所定の圧力で沸点以下の温度で起こる、液相から蒸気(臨界温度以下の物質の状態)への相転移です。蒸発は表面で起こります。蒸発は、物質の蒸気分圧が平衡蒸気圧より低い場合にのみ起こります。たとえば、圧力が絶えず低下するため、溶液から排出された蒸気は最終的に極低温の液体を残します。
沸騰
沸騰も液相から気相への相転移ですが、沸騰は液体の表面下で蒸気の泡として蒸気が形成されることです。沸騰は、物質の平衡蒸気圧が大気圧以上のときに起こります。沸騰が起こる温度が沸騰温度、つまり沸点です。沸点は環境の圧力によって変わります。
昇華
昇華は、中間の液相を経ずに、固相から気相への直接的な相転移です。
「蒸発」という用語の他の用法
気化という用語は、口語的または誇張的な意味で、物体が高熱や爆発力にさらされて物理的に破壊されることを指すためにも使用されている。この場合、物体は文字通り気体に変換されるのではなく、実際に小さな破片に吹き飛ばされる。この用法の例には、 1952年のアイビー・マイク熱核実験で無人島のマーシャル諸島エルゲラブが「気化」したことが含まれる。[2]爆発物に関係する他の多くの例は、さまざまな怪しい伝説のエピソードで見ることができるが、その主なものは、セメントトラックをANFOで「気化」させた「セメントミックスアップ」である。[3]
十分に大きな隕石や彗星の衝突、火球の爆発、核分裂、熱核融合、または理論上の反物質兵器の爆発の瞬間、非常に多くのガンマ線、X 線、紫外線、可視光線、熱光子の束が短時間に物質に衝突し (多数の高エネルギー光子が、その多くが同じ物理空間で重なり合う)、すべての分子が原子結合を失って「飛び散る」。すべての原子は電子殻を失い、正に帯電したイオンになり、今度は吸収したエネルギーよりもわずかに低いエネルギーの光子を放出する。このような物質はすべて原子核と電子のガスになり、非常に高い温度のため空気中に上昇するか、冷却されるにつれて互いに結合します。このようにして蒸発した物質は、直ちに最大エントロピー状態のプラズマになり、この状態は、生物圏での自然プロセスと通常の温度と圧力での物理的効果により、時間の経過によって着実に減少します。
超短パルスレーザーアブレーションでも同様のプロセスが起こり、入射する高束の電磁放射によってターゲット物質の表面から電子が剥ぎ取られ、クーロン爆発を起こす正に帯電した原子が残ります。[4]
テーブル
参考文献
- ^ 蒸発。ブリタニカ百科事典。2007年4月25日。2015年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「"Mike" Test」。PBS American Experience。2016年8月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Mythbusters Cement Truck Blow Up、2022年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2022年7月16日閲覧。
- ^ GmbH、Dirk Müller、Lumera Laser。「高品質産業用マイクロマシニング向けピコ秒レーザー」。2018年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月19日閲覧。
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