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{{NoteTA |G1=Chemistry |G2=Physics }} '''格雷姆定律'''({{lang-en|Graham's Law}})說明定溫定壓時,[[气体]]的[[隙流]][[速率]]與其气体微粒质量的[[平方根]]成反比。此定律由[[蘇格蘭]][[化學家]][[托马斯·格雷姆]]於1831年在实验的基础上提出,其形式为:<math>\frac{Rate_1}{Rate_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}</math>这里的<math>Rate_1</math>和<math>Rate_2</math>分别是第一种和第二种气体的[[隙流]][[速率]],单位为单位时间多少体积或多少摩尔数,<math>M_1</math>和<math>M_2</math>分别是两种气体的分子量<ref name=LM>Keith J. Laidler and John M. Meiser, ''Physical Chemistry'' (Benjamin/Cummings 1982), pp.18-19</ref>。在气体中各处的密度差别不大的情况下,格锐目定律可以用来估算气体的[[扩散]]速率比。 == 应用实例 == 格锐目定律可以用于解释一些生活中的常见现象,比如充满氦气的气球,由于氦的分子量(约为4)小于空气的平均分子量(约为29),氦气通过气球表面的小孔逸出的速度大约是空气进入气球速度的2.7倍,故氦气球的体积会逐渐减小,浮力也随之变小。另一个常见的应用就是用隙流方法分离[[同位素]],天然的铀元素中只含0.72%的{{sup|235}}U和99.28%的{{sup|238}}U,將{{sup|235}}U和{{sup|238}}U與[[氟]]反應生成{{sup|235}}UF{{sub|6}}和{{sup|238}}UF{{sub|6}}並加熱成氣態,然后通过多孔板,尽管{{sup|235}}UF{{sub|6}}的隙流速率仅仅是{{sup|238}}UF{{sub|6}}的1.004倍,但经过多个多孔挡板之后,{{sup|235}}UF{{sub|6}}就会走在最前面,富集之后就是浓缩铀,可用于反应堆(含3%的{{sup|235}}U)和制造核潜艇的燃料(含20%的{{sup|235}}U)<ref>{{cite book|author=傅献彩主编|title=大学化学|publisher=高等教育出版社|year=1999|pages=29-30}}</ref>。 == 参见 == * [[阿伏伽德罗定律]] * [[玻意耳定律]] * [[查理定律]] * [[道尔顿分压定律]] * [[盖-吕萨克定律]] * [[范德瓦耳斯方程]] * [[亨利定律]] * [[理想气体状态方程]] == 参考资料 == <references/> [[Category:氣體定律|G]]
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