Температурный коэффициент - вязкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
"Человечество существует тысячи лет, и ничего нового между мужчиной и женщиной произойти уже не может." (Оскар Уайлд) Законы Мерфи (еще...)

Температурный коэффициент - вязкость

Cтраница 1


Температурный коэффициент вязкости для полимеров в пределах молекулярных масс от 17000 до 29000 не зависит от длины молекулы.  [1]

Температурный коэффициент вязкости ( ТКВ) оценивает зависимость вязкости от температуры в интервале от 0 до 100 С или от 20 до 100 С. Исходными данными для его расчета являются значения кинематической вязкости при 0, 50 и 100 С.  [2]

3 Влияние внешнего давления на Q расплавов некоторых волокнообра-зующих полимеров.| Кажущаяся энергия активации вязкого течения расплавов ( & Ер во-локнообразующих полимеров. [3]

Температурный коэффициент вязкости ( кажущаяся энергия активации вязкого течения) расплавов волокнообразующих полимеров существенно зависит от степени аномалии вязкостных свойств: с уменьшением доли эластической деформации в процессе сдвигового течения снижаются значения АЕр - Так, для расплавов ПКА в области температур 543 - 553 К величина А. ЕР 63 - 64 кДж / моль, а в диапазоне 553 - 573 К она возрастает до 120 - 125 кДж / моль, т.е. почти вдвое.  [4]

Температурный коэффициент вязкости жидкостей противоположен по знаку температурному коэффициенту вязкости газов, и это дает основание считать, что механизм вязкости жидкости должен существенно отличаться от такового для газов. Согласно теории Энского и Чэпмена [38] вместо передачи количества движения движущимися частицами одного слоя к другому имеет место передача его за счет межмолекулярных сил. Это оказывается возможным из-за достаточно большой плотности жидкости, когда среднее расстояние между молекулами сравнима с радиусом действия межмолекулярных сил. Анд-раде [39] в рамках своей теории полагал, что многие проблемы жидкого состояния, в том числе и вязкость жидкости, могут быть рассмотрены с позиций квазикристаллического состояния, когда кристаллическая структура, характерная для твердого тела, размыта тепловым движением. В жидкостях, особенно при температурах, близких к кристаллизации, колеблющиеся молекулы длительное время находятся в своих слоях в положениях равновесия, и передача количества движения от слоя к слою совершается только в момент сближения колеблющихся молекул.  [5]

Температурный коэффициент вязкости ТКВ характеризует зависимость вязкости от температуры в интервале от 0 до 100 или от 20 до 100 С. Исходными данными для его расчета являются значения кинематической вязкости при О, 50 и 100 С.  [6]

7 Вязкость некоторых фторуглеродов. [7]

Температурные коэффициенты вязкости фторуглеродов значительно больше, чем углеводородов.  [8]

Температурный коэффициент вязкости органических жидкостей весьма значителен; поэтому в любом случае при указании вязкости температура должна быть точно оговорена.  [9]

Вычислены температурные коэффициенты вязкости и электропроводности, а также приведенная электропроводность.  [10]

А - температурный коэффициент вязкости [ равен I / TJ а - коэффициент теплового расширения.  [11]

12 Коэффициент зависимости вязкости от давления. [12]

А - температурный коэффициент вязкости ( равен 1 / tj - J; х - сжимаемость; а - коэффициент теплового расширения.  [13]

Максимумы на кривых температурных коэффициентов вязкости более выражены, чем на изотермах вязкости, и могут служить подтверждением химического взаимодействия в системе.  [14]

Сложный вид диаграммы температурного коэффициента вязкости и особенно исправленной электропроводности в системе с изовале-риановой кислотой, а также широкий максимум на изотермах электропроводности и вязкости в системе с уксусной кислотой, может быть, объясняется образованием в системе не одного, а нескольких соединений.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5