Cтраница 3
Первая из них [104] выполнена методом испарения металла с нити в вакууме с определением скорости испарения по потере веса нити. [31]
![]() |
Давление пара жидкого таллия по данным работы. [32] |
В исследованиях [151, 394] для определения давления пара жидкого таллия был применен вариант эффузионного метода с определением скорости испарения по потере веса камеры с веществом. Авторы работы [151] использовали таллий, полученный восстановлением водородом дважды перекристалллзованного азотнокислого таллия. [33]
Единственной по измерению давления пара рения является работа I536 ], выполненная методом Лэнгмюра с определением скорости испарения по потере веса образца. Испарение рения пелось с цилиндров из рения, нагреваемых в вакууме высокочастотным нолем. [34]
Применение более летучей подвижной фазы требует изменения условий хроматографического разделения в U-камере; необходимы контроль температуры и определение скорости испарения. Такой метод описан ранее. Для достижения требуемой точности необходимо дальнейшее развитие работ в этом направлении. [35]
В 1951 г. снова была предпринята попытка определения давления пара твердого железа [539] методом испарения с поверхности цилиндра в вакууме с определением скорости испарения по потере веса. Примененный прибор описан ранее на стр. [36]
Лучистый теплообмен в пламени играет очень важную роль при решении задач охлаждения стенок камеры сгорания, при применении огневых испарителей топлива и при определении скорости испарения капель распыленного форсункой топлива. [37]
Тогда используя законы кинетической теории газов, можно, аналогично тому как и для конденсации паров воды ниже тройной точки, получить формулу для определения скорости испарения льда с открытой поверхности в вакуум. [38]
Упругость пара двуокиси урана, отвечающая этой формуле, графически показана на рис. 1.15, б вместе с данными других авторов. Некоторое расхождение результатов объясняется различием методик определения скорости испарения, однако это не является препятствием для практических расчетов скорости испарения UO2 при высоких температурах. [39]
Исследования [325, 326] проведены методом Лэнгмюра с определением скорости испарения по потере веса образца. Примененная аппаратура аналогична описанной на стр. В работе [326] параллельно с определением давления пара методом Лэнгмюра были проведены измерения интегральным вариантом метода Кнудсена с определением скорости эффузии по потере веса молибденовых эффузионных камер с внутренним диаметром 1 9 см и высотой 1 9 см и диаметром эффузионного отверстия 0 318 и 0 398 см. В обоих работах использовался бериллий высокой чистоты, во второй работе - переплавленный в вакууме. [40]
Для повышения точности измерений скоростей испарения, для сокращения времени эксперимента или получения большей информации об Испаряемом образце нередко используют комбинированные методики. Эти методики заключаются обычно в различном сочетании способов определения скоростей испарения и способов измерения количества сконденсированного вещества. Иногда выполнению таких задач помогают удачные конструктивные решения. Комбинированные методики позволяют выявить факторы, влияющие на скорость испарения, и точнее определить погрешности измерений. [41]
![]() |
Давление пара иттрия но данным работы. [42] |
Един гтненная работа по давлению пара скандия [140] выполнена методом Кнуд-сопа с определением скорости испарения по потере веса эффузионнои камеры, как это описано в работе [400] для туллия. Эффузионная камера пыла изготовлена из тантала. Так как тантал реагирует со скандием при температурах опыта, результаты работы ( табл. 171) не совсем надежны. [43]
Процент двойных и тройных образований в парах хлоридов щелочных металлов достаточно велик, в частности, при низких температурах. Этот факт всегда следует учитывать, когда в уравнение ( 48) для определения скорости испарения по массе вещества подставляются значения давления пара и молекулярный вес. [44]
Таким образом, горение жидкого топлива протекает в диффузионной области. Так как скорость горения определяется наиболее медленной стадией процесса горения - скоростью испарения, то определение скорости горения сводится к определению скорости испарения за счет тепла, излучаемого зоной горения. [45]