Cтраница 2
Следовательно, температурный коэффициент показателя преломления пропорционален температурному коэффициенту плотности. [16]
Первый член ряда гексаалкилпроизводных дисилоксана - гексаметил-дисилоксан, имеет температурный коэффициент плотности, значительно превышающий температурные коэффициенты плотности остальных членов этого гомологического ряда. Это приводит к тому, что при повышении температуры начинает наблюдаться аномалия при расположении гексаалкилпроизводных дисилоксана в порядке возрастания плотностей. [17]
![]() |
Зависимость теплоемкости от температуры для различных видов жидких диэлектриков. По Ducek, Polkin. [18] |
Плотность масел обычно варьирует в довольно узких пределах, а температурный коэффициент плотности составляет в среднем 0 00066 С-1. [19]
Когда в качестве эталонной применяют жидкость, отличающуюся по составу и температурному коэффициенту плотности от измеряемой, необходимо вводить автоматическую или ручную термокомпенсацию. [20]
Эти данные показывают, что и в кислой, и в щелочной средах температурные коэффициенты плотности пассивирующего тока окрашенных и неокрашенных электродов резко отличаются. Анодные потенциостатические кривые ( см. рис. 7 - 9) показывают, что окраска электродов заметно увеличивает пассивацию процесса растворения металла. [21]
Эти данные показывают, что и в кислой, и в щелочной средах температурные коэффициенты плотности пассивирующего тока окрашенных и неокрашенных электродов резко отличаются. Анодные потшциостатические кривые ( см. рис. 7 - 9) показывают, что окраска электродов заметно увеличивает пассивацию процесса растворения металла. [22]
В работах [28-31] показана справедливость линейного уравнения, в котором показатель преломления сравнивается с температурным коэффициентом плотности. Это уравнение было применено для анализа различных углеводородных смесей. [23]
Первый член ряда гексаалкилпроизводных дисилоксана - гексаметил-дисилоксан, имеет температурный коэффициент плотности, значительно превышающий температурные коэффициенты плотности остальных членов этого гомологического ряда. Это приводит к тому, что при повышении температуры начинает наблюдаться аномалия при расположении гексаалкилпроизводных дисилоксана в порядке возрастания плотностей. [24]
![]() |
Зависимость вязкости от температуры для соединений.| Зависимость вязкости от температуры для соединений. [25] |
В ряду линейных полиэтилсилоксанов с ростом молекулярного веса соединений значения коэффициентов а увеличиваются, а температурных коэффициентов плотности уменьшаются. Таким образом, зависимость плотности от температуры для высших членов ряда выражается более пологими прямыми, чем для низших членов. [26]
Из приведенных данных следует, что в рядах гексаалкилпроизводных дисилилметана и дисилилэтана коэффициенты а закономерно растут, а температурные коэффициенты плотности b уменьшаются с возрастанием молекулярного веса соединений. Наиболее значительное изменение плотности и температурного коэффициента в этих рядах наблюдается при переходе от гексаметилпроизводных к соответствующим гексаэтилпроиз-водным. [27]
Как следует из работы, плотность водных растворов и концентрация дикарбоновых кислот находятся в линейной зависимости, а температурные коэффициенты плотности растворов кислот данной концентрации и воды близки между собой. Это позволяет описать экспериментальные данные простыми по форме уравнениями. [28]
Еще один важный результат состоял в том, что при сравнительно малых скоростях и больших подогревах оказывалась существенной сила Архимеда, зависящая от температурного коэффициента плотности, и поэтому приходилось решать комплексную теплогидродинамическую задачу теплообменника. [29]