绪论
第1章 气体
1.1 气体经验定律和理想气体状态方程
1.1.1 气体经验定律
1.1.2 理想气体状态方程
1.1.3 分子间力与理想气体模型
1.1.4 摩尔气体常数
1.2 道尔顿分压定律和阿马格分体积定律
1.2.1 理想气体混合物组成的表示方法
1.2.2 理想气体状态方程对理想气体混合物的应用
1.2.3 道尔顿分压定律
1.2.4 阿马格分体积定律
1.3 实际气体状态方程
1.3.1 实际气体的行为
1.3.2 范德华方程
1.3.3 其他重要实际气体状态方程
1.4 临界状态和对应状态原理
1.4.1 液体的饱和蒸气压
1.4.2 临界参数
1.4.3 实际气体的p—V图及气体的液化
1.4.4 对应状态原理
1.4.5 普遍化压缩因子图
习题
第2章 热力学第一定律
2.1 基本概念及术语
2.1.1 系统和环境
2.1.2 状态函数和系统性质
2.1.3 过程和途径
2.2 热力学第一定律的有关概念和数学表达式
2.2.1 热
2.2.2 功
2.2.3 热力学能
2.2.4 热力学第一定律的数学表达式
2.3 恒容热、恒压热、焓
2.3.1 恒容热
2.3.2 恒压热与焓
2.4 焦耳实验及理想气体的热力学能、焓
2.5 热容
2.5.1 热容的定义
2.5.2 摩尔定容热容和摩尔定压热容
2.5.3 热容与温度的关系
2.6 可逆过程和最大功
2.7 理想气体绝热可逆过程
2.8 热化学
2.8.1 化学反应热效应
2.8.2 热化学方程式
2.8.3 赫斯定律
2.9 标准摩尔生成焓
2.9.1 标准摩尔生成焓的定义
2.9.2 由标准摩尔生成焓求标准摩尔反应焓
2.10 标准摩尔燃烧焓
2.10.1 标准摩尔燃烧焓的定义
2.10.2 由标准摩尔燃烧焓求标准摩尔反应焓
2.11 反应热效应与温度的关系
2.12 相变焓
习题
第3章 热力学第二定律
3.1 卡诺循环
3.2 自发过程和热力学第二定律的经典描述
3.2.1 自发过程及其共同特征
3.2.2 热力学第二定律的经典表述
3.3 熵的概念及有关计算
3.3.1 可逆过程的热温商——熵函数
3.3.2 不可逆过程的热温商
3.3.3 热力学第二定律的数学表达式
3.3.4 熵变的计算
……
第4章 多组分系统热力学
第5章 化学平衡
第6章 相平衡
第7章 电化学
第8章 化学动力学基础
第9章 界面现象
第10章 胶体分散系统与大分子溶液
附录一 国际单位制
附录二 希腊字母表
附录三 基本常数
附录四 换算因数
附录五 元素的相对原子质量表(1997)
附录六 某些物质的临界参数
附录七 某些气体的范德华常数
附录八 某些气体的摩尔定压热容与温度的关系
附录九 某些物质的标准摩尔生成焓、标准摩尔生成吉布斯函数、标准摩尔熵及摩尔定压热容
参考文献