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酒精和煤油是两种常见的燃料和溶剂,它们在化学性质、物理特性和用途上存在显著差异。 化学组成与性质 酒精(乙醇)的化学式为C₂H₅OH,是一种有机一元醇,在常温常压下为无色透明液体,具有特殊香味,易挥发,能与水以任意比例互溶。 煤油是一种石油分馏产物,主要成分为C₁₀-C₁₆的碳氢化合物混合物,包括烷烃、环烷烃和芳香烃等,不溶于水,易溶于有机溶剂。 物理性质对比 性质酒精(乙醇)煤油密度0.789g/cm³0.8-0.9g/cm³沸点78.3℃175-325℃熔点-114.1℃-40℃以上闪点12℃38-72℃溶解性与水互溶不溶于水 燃烧特性差异 酒精燃烧时发出淡蓝色火焰,燃烧产物为二氧化碳和水,燃烧反应为:C₂H₅OH + 3O₂ → 2CO₂ + 3H₂O。 煤油燃烧时火焰呈橙黄色,亮度足,火焰稳定,不冒黑烟,燃烧完全,对环境污染小。 主要用途区别 酒精的主要用途: 医用消毒(75%浓度效果最佳) 制药工业溶剂和提取剂 食品工业(酿酒、调味品) 燃料(乙醇汽油) 化工原料 煤油的主要用途: 照明燃料(煤油灯、汽灯) 航空燃料(航空煤油) 工业溶剂和清洗剂 油漆稀释剂 化工裂解原料 安全特性对比 酒精易挥发,其蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限为3.3%-19.0%,闪点较低,易燃性较强。 煤油相对较安全,闪点较高,爆炸极限为0.7%-5.0%,在常温下挥发性相对较低,储存和运输风险较小。 环保性能 酒精燃烧产物主要为二氧化碳和水,污染相对较小,且可生物降解。煤油燃烧会产生二氧化碳、一氧化碳等污染物,但现代精炼技术已大幅降低其硫含量。 总结 酒精和煤油虽然都是常用的燃料和溶剂,但酒精更适用于医药、食品和精细化工领域,而煤油主要用于工业燃料和溶剂。在安全性方面,煤油相对更安全,但酒精在消毒和食品应用方面具有不可替代的优势。# Diy自制怀炉用什么填充料#怎么避免怀炉造成的低温烫伤 #自制怀炉的填充物选择 #超低成本的怀炉制作 #9块9自制取暖器
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袁岚峰1月前
最值得人工智能做的是什么?是科学本身 如果问近年来最热的科学领域是什么,那无疑是人工智能。不过,人工智能最大的用处是什么呢?#知识前沿派对 #量子化学 #人工智能 #AI4S #量子力学 现在的最新趋势是,科学。 这话的意思是,大家逐渐认识到,最值得用AI去追求的东西就是科学成果,即AI for science,这比用AI聊天或者生成图像与视频有价值得多。聊天聊得再好也不能产生新的知识,而科学是真能改变世界的。从科学到AI,又从AI到科学,闭环了。 有一点大多数人会感到吃惊的是,AI for science这个词是中国科学家提出来的!不久前,我在跟东方卫视合作的《锚点》节目中访问北京科学智能研究院理事长张林峰博士时谈到,2018年,中国科学院院士鄂维南和汤超等人在北京大学组织了一次会议,这个会议的名称就是AI for science。 鄂维南院士是著名的应用数学家、我的科大师兄,他在深度学习刚出来的时候就敏锐地意识到,许多领域的困难都可以归结为维数灾难,而深度神经网络正是提供了一个克服维数灾难的机会,因为它是一种逼近高维函数的方法。在他的指导下,张林峰等年轻科学家取得了很多突破,例如把高精度分子动力学模拟的原子数一下子提高了五个量级,获得2020年戈登·贝尔奖,这个奖被称为高性能计算应用最高奖。 这方面的研究对我来说其实非常熟悉,因为我的专业叫做理论与计算化学,分子动力学就是其中的一部分。理论与计算化学还有一部分叫做量子化学,即用量子力学原理直接计算原子分子体系的性质。今天,我们就来介绍一个量子化学的最新进展。 10月21日,来自字节跳动、伦敦国王学院和北京大学等单位的科学家在《Nature Communications》上发表了一篇文章,标题是《一种多分辨率、可系统改进的大规模表面化学计算量子嵌入方案》(A multi-resolution systematically improvable quantum embedding scheme for large-scale surface chemistry calculations)(https://www.nature.com/articles/s41467-025-64374-2)。呃,这说的是啥? 实际上,这里的关键是“可系统改进”。
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