NIST Chemistry WebBook, SRD 69 (Français)

  • Formule : O2
  • Poids moléculaire : 31,9988
  • IUPAC Standard InChI:
    • InChI=1S/O2/c1-2
    • Télécharger l’identifiant dans un fichier.
    Logo certifié de l'INChI Trust 2011
  • InChIKey standard IUPAC :MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N
  • Numéro d’enregistrement CAS : 7782-44-7
  • Structure chimique : O2
    Cette structure est également disponible en tant que fichier Mol 2dou en tant que fichier SD 3d calculé
    La structure 3d peut être visualisée en utilisantJavaorJavascript.
  • Autres noms:Oxygène moléculaire;Molécule d’oxygène;Oxygène pur;O2;Oxygène liquide;ONU 1072;ONU 1073;Dioxygène
  • Lien permanent pour cette espèce. Utilisez ce lien pour mettre en signet cette espècepour une référence future.
  • Informations sur cette page :
    • Données sur les changements de phase
    • Notes
  • Autres données disponibles :
    • Données de thermochimie en phase gazeuse
    • Données de thermochimie de réaction :réactions 1 à 50,réactions 51 à 70
    • Données sur la loi de Henry
    • Données sur l’énergétique des ions en phase gazeuse
    • Données sur le regroupement des ions
    • Spectre de masse (ionisation électronique)
    • Constantes des molécules diatomiques
    • Propriétés des fluides
  • Données sur d’autres sites publics du NIST :
    • Spectres micro-ondes (sur le site web du laboratoire de physique)
    • Sections croisées d’ionisation par impact électronique (sur le site web de la physique)
    • Base de données de comparaison et de référence de la chimie informatique
    • Base de données de cinétique en phase gazeuse
  • Options :
    • Commutation en unités basées sur les calories

Données sur les sites d’abonnement du NIST :

  • NIST / TRC Web Thermo Tables, édition « lite » (données thermophysiques et thermochimiques)
  • NIST / TRC Web Thermo Tables, édition professionnelle (données thermophysiques et thermochimiques)

Les sites d’abonnement du NIST fournissent des données dans le cadre du programme de données de référence standard du NIST, mais leur accès nécessite des frais annuels.Le but de ces frais est de récupérer les coûts associés au développement des collections de données incluses dans ces sites. Votre institution est peut-être déjà abonnée.Suivez les liens ci-dessus pour en savoir plus sur les données de ces sites et leurs conditions d’utilisation.

Données sur les changements de phase

Aller à : Haut, Références, Notes

Compilation de données copyrightpar le secrétaire américain au commerce au nom des États-Unis.Tous droits réservés.

Données compilées comme indiqué dans les commentaires :
TRC – Centre de recherche sur la thermodynamique, laboratoires NIST de Boulder, Kenneth Kroenlein directeur

.

Quantité Valeur Unités Méthode Référence Commentaire
Tboil 90.2 K N/A Streng, 1971 Incertitude attribuée par TRC = 0.2 K ; TRC
Quantité Valeur Unités Méthode Référence Commentaire
Tfus 54.8 K N/A Streng, 1971 Incertitude attribuée par TRC = 0.2 K ; TRC
Quantité Valeur Unités Méthode Référence Commentaire
Ttriple 54.33 K N/A Henning et Otto, 1936 Incertitude attribuée par le CRT = 0.06 K ; température mesurée avec un thermomètre à gaz He ; TRC
Quantité Valeur Unités Méthode Référence Commentaire
Tc 154.58 K N/A Pentermann et Wagner, 1978 Incertitude attribuée par TRC = 0.0015 K ; TRC
Tc 154.58 K N/A Wagner, Ewers, et al, 1976 Incertitude attribuée par le CRT = 0,0015 K ; CRT
Tc 155.15 K N/A Cardoso, 1915 Incertitude attribuée par le CRT = 0.3 K ; 4 déterminations avec le même résultat ; TRC
Quantité Valeur Unités Méthode Référence Commentaire
Pc 50.43 bar N/A Wagner, Ewers, et al, 1976 Incertitude attribuée par TRC = 0,005 bar ; Les mesures de pression de vapeur donnent pc=5,04332 MPa à Tc de L.A.Weber, 1970 PRT, IPTS-68, PP+ transducteur de pression différentielle ; TRC
Pc 50.0343 bar N/A Cardoso, 1915 Incertitude attribuée par le CRT = 0.3039 bar ; TRC
Pc 49.9228 bar N/A Cardoso, 1915 Incertitude attribuée par le CRT = 0.3039 bar ; TRC
Pc 49.8519 bar N/A Cardoso, 1915 Incertitude attribuée par le CRT = 0.3039 bar ; TRC
Quantité Valeur Unités Méthode Référence Commentaire
ρc 13.60 mol/l N/A Pentermann et Wagner, 1978 Incertitude attribuée par le CRT = 0.014 mol/l ; à partir de mesures de densité 65 à 300 K, Tc de Weber, 1970 ; TRC

Paramètres de l’équation d’Antoine

log10(P) = A – (B / (T + C))
P = pression de vapeur (bar)
T = température (K)

Voir le tracéIl faut un navigateur capable de faire du canevas JavaScript / HTML 5.

Température (K) A B C Référence Commentaire
54.36 – 100,16 3,85845 325,675 -5.667 Brower et Thodos, 1968 Coefficaces calculés par le NIST à partir des données de l’auteur.
54,36 – 154,33 3,9523 340,024 -4.144 Brower et Thodos, 1968 Coefficaces calculés par le NIST à partir des données de l’auteur.
En plus des données du Thermodynamics Research Center(TRC) disponibles sur ce site, beaucoup plus de données sur les propriétés physiques et chimiques sont disponibles dans les produits TRC suivants :

  • SRD 103a – Thermo Data Engine (TDE) pour les composés purs.
  • SRD 103b – Moteur de données thermiques (TDE) pour les composés purs,les mélanges binaires et les réactions chimiques
  • SRSD 2 – Tableaux thermiques Web (WTT), édition « lite »
  • SRSD 3 – Tableaux thermiques Web (WTT), édition professionnelle
  • SRD 147 – Base de données des liquides ioniques
  • SRD 156 – Base de données des propriétés physiques des hydrates de clathrates

Voir : Haut de page, Données sur les changements de phase, Notes

Compilation de données copyrightpar le secrétaire au commerce des États-Unis au nom des États-Unis.Tous droits réservés.

Streng, 1971
Streng, A.G.,Miscibilité et compatibilité de certains gaz liquides et solidifiés à basse température,J. Chem. Eng. Data, 1971, 16, 357.

Henning et Otto, 1936
Henning, F. ; Otto, J.,Courbes de pression de vapeur et points triples dans la région de température de 14 à 90 k,Phys. Z., 1936, 37, 633-8.

Pentermann et Wagner, 1978
Pentermann, W. ; Wagner, W.,Nouvelles mesures de pression-densité-température et nouvelles équations rationnelles pour les densités liquide et vapeur saturées de l’oxygène,J. Chem. Thermodyn., 1978, 10, 1161-1172.

Wagner, Ewers, et al, 1976
Wagner, W. ; Ewers, J. ; Pentermann, W.,Une nouvelle mesure de la pression de vapeur et une nouvelle équation rationnelle de la pression de vapeur de l’oxygène,J. Chem. Thermodyn., 1976, 8, 1049.

Cardoso, 1915
Cardoso, E.,Étude du point critique de plusieurs gaz difficilement liquéfiables : L’azote, le monoxyde de carbone, l’oxygène et le méthane,J. Chim. Phys.-Chim. Biol. 1915, 13, 312.

Brower et Thodos, 1968
Brower, G.T. ; Thodos, G.,Pressions de vapeur de l’oxygène liquide entre le point triple et le point critique,J. Chem. Eng. Data, 1968, 13, 2, 262-264, https://doi.org/10.1021/je60037a038.

Notes

Voir : Haut, Données sur les changements de phase, Références

  • Symboles utilisés dans ce document :

    .

    Pc Pression critique
    Tébullition Point d’ébullition
    Tc Température critique Tfus Point de fusion . (fusion) Ttriple Température du point triple
    ρc Densité critique
  • Données de la base de données de référence standard du NIST 69 :NIST Chemistry WebBook
  • Le National Institute of Standards and Technology (NIST)fait tout son possible pour fournir une copie de haute qualité de laDatabase et pour vérifier que les données qu’elle contient ont été sélectionnées sur la base d’un jugement scientifique solide.Toutefois, le NIST ne donne aucune garantie à cet effet et ne peut être tenu responsable de tout dommage pouvant résulter d’erreurs ou d’omissions dans la base de données.
  • Support client pour les produits de données de référence standard du NIST.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *