Cтраница 3
Предельная концентрация кислорода в жидком азоте, при которой материалы не чувствительны к механическому удару. В опытах определяли минимальную концентрацию кислорода ( табл. 8.11), при которой во время удара по образцу появляется пламя или хлопок, а при внешнем осмотре образца и чашки обнаруживаются следы нагара и темные пятна. [31]
![]() |
Предельные концентрации кислорода в жидком азоте, выше которых возможно горение некоторых материалов. [32] |
Предельная концентрация кислорода в жидком азоте, при которой невозможно горение материалов. В экспериментах [18] определяли минимальную концентрацию кислорода в жидком азоте, при которой материалы не могут быть воспламенены от локального источника зажигания. Опыты проводили с интенсивно горящими в жидком кислороде материалами: оргстеклом СО-120, полистиролом ПС-4, замасленной тканью. Образцы из оргстекла и полистирола представляли стержни диаметром 4 и длиной 100 мм, а образцы из ткани - полоски шириной 30 и длиной 100 мм. [33]
![]() |
Предельные концентрации кислорода в жидком азоте. [34] |
Предельная концентрация кислорода в жидком азоте, при которой невозможна детонация материалов. В экспериментах [18] определяли минимальную концентрацию кислорода в жидком азоте, выше которой по материалу после воздействия на него сильного удара возбуждается и распространяется детонация. [35]
![]() |
Предельные концентрации кислорода в жидком азоте, выше которых возможно горение некоторых материалов. [36] |
Предельная концентрация кислорода в жидком азоте, при которой невозможно горение материалов. В экспериментах [18] определяли минимальную концентрацию кислорода в жидком азоте, при которой материалы не могут быть воспламенены от локального источника зажигания. Опыты проводили с интенсивно горящими в жидком кислороде материалами: оргстеклом СО-120, полистиролом ПС-4, замасленной тканью. Образцы из оргстекла и полистирола представляли собой стержни диаметром 4 и длиной 100 мм, а образцы из ткани - полоски шириной 30 и длиной 100 мм. [37]
![]() |
Предельные концентрации кислорода в жидком азоте, выше которых материалы чувствительны к воздействию механического. [38] |
Предельная концентрация кислорода в жидком азоте, при которой невозможна детонация материалов. В экспериментах [18] определяли минимальную концентрацию кислорода в жидком азоте, выше которой по материалу после воздействия на него сильного удара возбуждается и распространяется детонация. [39]
![]() |
Изменение степени окисления кокса акокс0кис от температуры t на образцах с содержанием хокса 2 3 % ( О, 5 7 % ( и 10 8 % ( ( с.| Изменение времени окисления кокса от температуры ( пояснения в. [40] |
Так, из рис. 68 видно, что абсолютное содержание трудновыжигаемых компонентов кокса возрастает пропорционально общему количеству кокса на катализаторе. При низких температурах и некоторой минимальной концентрации кислорода окисление кокса протекает в кинетической области по всему объему частицы. Повышение температуры интенсифицирует окисление с переходом его во внешнедиффузионную область, где основными факторами, определяющими скорость реакции, становятся скорость подвода кислорода и отвода продуктов окисления из глубины частицы. [41]
Найдены кинетические характеристики реакции, которые связаны с коэффициентами диффузии кислорода в тории. В результате получен металлический торий с минимальной концентрацией кислорода по сравнению с данными, приводимыми в литературе. [42]
![]() |
Теплота сгорания некоторых типов волоков. [43] |
Для воспламенения и поддержания горения необходима определенная концентрация кислорода в газовой среде. Фенимор и Мартин [11] разработали метод испытания для определения минимальной концентрации кислорода в смеои с азотом, при которой поддерживается непрерывное горение материала. [44]
Хорошо известно, что скорости коррозии многих материалов зависят от концентрации кислорода в окружающей среде. Из-за этого было решено организовать второй испытательный участок в зоне минимальной концентрации кислорода в воде. Испытания в этой зоне, как представлялось, должны были дать весьма существенную информацию. [45]