Cтраница 1
Пламя смеси F2 CH3J может быть осуществлено при очень низких давлениях и температурах, что исключает возможность образования повышенных концентраций атомов за счет разогрева. [1]
Пламя фтороводородной смеси имеет температуру выше 4000 С. [2]
Пламя водородо-кисло-родных смесей до сих пор фотографически не исследовалось. В силу их малой актиничности эти пламена не поддаются непосредственному фотографированию. Для изучения их следует применять шлирен-метод. Водород легко диффундирует через мыльную пленку, так что при проведении опытов по методу мыльного пузыря пузырь, содержащий водородо-кислородную смесь, должен быть окружен атмосферой, состоящей из водорода и какого-нибудь инертного газа вроде азота. Эти данные, однако, не были обработаны по предложенному выше методу. Они указывают на то, что при малых концентрациях водорода скорость пламени не зависит от давления в пределах изменения последнего от 0 5 до 3 эта. В более богатых водородом смесях скорость пламени растет с давлением. [3]
Пламя фтороводородной смеси имеет температуру выше 4000 С. [4]
Пламя смеси природного газа с воздухом, частично ушедшее внутрь горелки. Расход газа лишь немного превышает критический расход для проскока пламени. Состаи смеси: 8 1 % природного газа и воздух; расход газа 52 см3 / сек; внутренний диаметр трубки 1 068 см. Слева - фотография пламени, па которой видны следы трассирующих частиц в центральной вертикальной плоскости. Справа изображены линии тока и распределение скоростей точения. Линии тока, проведенные сплошными линиями, расположены так, что потоки массы между любыми двумя соседними линиями одинаковы. [5]
Используется пламя смеси ацетилена с воздухом, получаемое с помощью щелевой металлической горелки со щелью длиной 36 мм и шириной 0 25 мм. [6]
Используется пламя смеси ацетилена с воздухом. Ток трубки с полым катодом равен 35 ма. [7]
В пламени смеси динитроксид - ацетилен ( N20 - C2H2) степень ионизации щелочных и даже щелочноземельных элементов оказывается довольно значительной. Таким образом, эти поглощающие среды являются, по существу, низкотемпературной плазмой. [8]
В пламени смеси водорода и кислорода определению 1 MKzMg / мл не мешают 108 мкг / мл Cs, Ag, Cu ( II), Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Hg2, Hg2, Ce ( IV), Sn ( IV), Pb, Th, Sb ( V), Bi, Mn ( II), Co, Ni, Pd ( II), La. Металлы Li, Na, K, Rb, Cr ( III), Fe ( III), Sn ( II), Be, Zr и Ti занижают результаты. Не мешают при концентрации 100 мкг / мл Мо04, С204, цитраты, тартраты, лактаты. [9]
Скорость пламени смесей СО Ог зависит от содержания катализатора этой реакции - НаО ( см. гл. [10]
Температура пламени смеси паров бензина или ацетона с воздухом невелика и приближается к температуре пламени светильного газа. Такое пламя может быть использовано в основном для определения щелочных металлов. [11]
![]() |
Внутренний мундштук ( материал латунь ЛС-59-1. [12] |
Свойства пламени смеси сжиженных газов с кислородом ( см. табл. 1) обусловливают значительно большую, чем при нагреве ацетилено-кислородным пламенем, длительность нагрева стали до сварочной температуры. В результате этого увеличиваются зона нагрева основного металла и деформация свариваемого изделия. При толщине стали более 5 мм тепловой напор пламени сжиженного газа в смеси с кислородом недостаточен для того, чтобы приток тепла существенно превышал теплоотвод. [13]
В пламенах смесей пропана и воздуха, С2Н2 и воздуха А1, Мо и Ti уменьшают интенсивность флуоресценции, притом помехи заметнее в более холодном пламени пропана и воздуха, чем в пламени С2Н2 и воздуха. Все перечисленные металлы мешают до определенного содержания ( например, А1, Мо и Ti в пламени смеси пропана и воздуха до 0 8; 2 и 0 8 мг / л соответственно, а в пламени смеси С2Н2 и воздуха - 0 8, 0 8 и 0 5 мг / л соответственно), выше которого интенсивность флуоресценции уже не меняется. [14]
В пламенах смесей окиси углерода с водородом относительная интенсивность полосы при 4 4 jz с увеличением содержания окиси углерода сначала растет, достигая в пламени смеси с 90 % СО значения 9 6, но затем падает до величины 8 1 в пламени чистой окиси углерода. [15]