Cтраница 3
![]() |
Характеристики дисперсии статических свойств листовых материалов. [31] |
В - ширина кольца, деленная на его радиус; X - длина волны; D - длина ребра частицы, имеющей форму кубика; в - угол между падающим и рассеянным лучами; Ь - константа, характеризующая геометрию прибора. Полную поверхность пористых тел определяют также методом теплопроводности, измерением скорости растворения дисперсной системы, определением теплоты смачивания, проницаемости, методом адсорбции красителей, с помощью радиоактивных индикаторов, электролитическим и интерференционным методами. [32]
Из приведенных данных видно, что коэффициенты теплопроводности различных газов в ряде случаев значительно отличаются друг от друга. Это свойство позволяет осуществить анализ некоторых газовых смесей методом теплопроводности. [33]
![]() |
Прибор для анализа газов методом теплопроводности. [34] |
Из приведенных данных видно, что коэффициенты теплопроводности различных газов в ряде случаев значительно отличаются друг от друга. Это свойство позволяет осуществить анализ некоторых газовых смесей методом теплопроводности. Теплопроводность смеси газов не является аддитивной величиной. Поэтому при анализе газовой смеси приходится предварительно калибрировать прибор по смесям известного состава. [35]
![]() |
Схема прибора для полного микроанализа инертных газов. [36] |
В качестве стандартного газа применяют чистый гелий или неон. Подняв температуру активированного угля в баллончике 5 от - - 180 до - 120, откачивают из угля аргон, чистоту которого определяют также методом теплопроводности, имея в качестве эта-лона чистый аргон. [37]
![]() |
Схема прибора для хроматографиче-ского анализа углеводородных и неуглеводородных газов. [38] |
Разделение бутанов в колонке 1 производится элюентным методом. В случае определения компонентов объемным методом, газ, выходящий из колонки, поступает в щел % чной поглотитель, а объем компонентов измеряется микробюреткой. При анализе методом теплопроводности газ по выходе из колонки поступает в измерительную камеру газоанализатора. Состав газа фиксируется на диаграммной ленте регистрирующего прибора. [39]
В общем случае все виды рассеяний фононов происходят одновременно, и поэтому значения концентрации примесей нельзя получить при непосредственном измерении теплопроводности. Более того, такие дефекты, как вакансии, также оказывают влияние на рассеяние фононов, и иногда нельзя различить рассеяние на примесях от рассеяния на этих дефектах. Таким образом, метод теплопроводности полезен для качественных измерений или для относительного сравнения чистоты двух или более одинаковых проб. Кроме того, анализ методом теплопроводности не разрушает пробу, поэтому можно делать ориентировочные измерения перед применением основных аналитических методов. [40]
В некоторых случаях объем камеры приходится делать, насколько возможно, малым. Так, например, при хроматографи-ческом разделении газовых смесей, как уже упоминалось, небольшие количества определяемых компонентов могут следовать быстро друг за другом. Если регистрация этих компонентов производится методом теплопроводности, то объем камеры имеет большое значение. При большом объеме камер разделение смеси на компоненты не будет замечено. [41]
В 1955 г. Подбильняк и Престон [202] разработали новую модель автоматического аппарата для низкотемпературной ректификации - Термокон. Этот аппарат оснащен новыми узлами, коренным образом изменившими его и позволившими значительно расширить и усовершенствовать автоматический контроль процесса ректификации, а следовательно, повысить точность и сократить продолжительность анализа. При выборе метода определения состава дистиллята авторами было установлено, что лучшим из всех испытанных методов является метод теплопроводности. [42]
Косвенный метод определения малых концентраций газов может быть применен также для анализа трехкомпонентной смеси, два компонента которой присутствуют в очень малых количествах. Для анализа смесь делят на две порции: к первой добавляют аргон, поглощают кислород и анализируют смесь методом теплопроводности; ко второй - добавляют азот, поглощают кислород и смесь анализируют. [43]
В работах 1958 - 1962 гг. было показано, что в сплавах на основе железа, никеля, титана роль фононной теплопроводности может быть весьма заметной. Этот факт позволил успешно применить метод теплопроводности для исследования структурных изменений, которые происходят в сталях и сплавах под влиянием различных факторов. В связи с этим большой интерес имеет выяснение того, сплавы каких металлов ( кроме перечисленных выше) целесообразно исследовать при помощи метода теплопроводности. Решение этого вопроса в значительной степени зависит от того, насколько велика роль фононной проводимости в том или другом чистом металле. Следует отметить, что до сих пор он остается в значительной степени открытым. На наш взгляд, такое представление является принципиально неправильным. [44]
![]() |
Схема прибора для полного микроанализа инертных газов. [45] |