Cтраница 1
Зависимость упругости пара от температуры для трибутил - и диэтилфенилфосфата была получена в Торнтоне. Другими полезными источниками данных о температурах кипения являются книга Косолапова [ И ] и Handbook of Chemistry and Physics. [1]
Зависимость упругости паров SC12 от температуры не изучена. [2]
Зависимость упругости пара от температуры для комплексов, полученных из SiCl4 и Sit Ch, точно согласуется с уравнением 1 еРлша - ЫТ в газовой фазе комплексы являются твердыми и полностью диссоциируют на триметиламин и галогенид кремния. [3]
Зависимость упругости паров от соотношения объемов вой и аддкой фае обусловила существование множества приборов для намерения давленая насыщенных паров. Каждый на првб оров приспособлен для определения упругости паров при соотношении 14 / И характерном для данного процесса. [4]
![]() |
Зависимость плотности от температуры для хлортрифторэти-леновых масел различной вязкости18.| Зависимость упругости пара от температуры для хлорфторуглеводородных масел19. [5] |
Зависимости упругости паров от температуры для ряда галоидуглеводородных жидкостей приведены на рис. IV.2. Высокая упругость пара обусловлена небольшими теплотами испарения и слабым межмолекулярным взаимодействием, что ха рактерно для органических соединений со значительным содер жанием фтора. [6]
![]() |
Давление паров р железа и марганца над чистыми жидкостями и сплавом 95 % Fe 5 % Мп. [7] |
Зависимость упругости пара чистых железа и марганца от температуры показана на рис. II.1 сплошными линиями. [8]
Зависимость упругости паров натрия от температуры, оьределен-ная методом резонансной флуоресценции. [9]
Зависимость упругости паров метилового спирта от температуры, его вязкость и другие характеристики приведены в приложении к настоящей книге. [10]
Зависимость упругости паров сжиженных газов от температуры имеет большое практическое значение и определяет фракционный состав газа для различных климатических условий, а также для летнего и зимнего периодов. [11]
Рассматривая зависимость упругости пара жидкости или твердого тела от температуры в широком интервале, необходимо учитывать изменение теплоты фазового превращения от температуры. [12]
Графически зависимость упругости паров смеси двух жидкостей от состава смеси можно изобразить следующим образом. На оси ординат откладывается упругость пара смеси и упругости паров каждой жидкости, а на оси абсцисс - состав смеси в молярных процентах. [13]
График зависимости упругости пара от температуры является наилучшей характеристикой летучести соединения. К сожалению, имеющаяся информация такого рода довольно скудна [5, 8-15] и в ряде случаев ненадежна. Для множества летучих соединений металлов, в особенности синтезированных за последнее время, эти данные отсутствуют. [14]
Кривая, выражающая зависимость упругости пара от процентного состава растворов, имеет максимум. [15]