Cтраница 1
Повышение температуры сопровождается уменьшением поверхностного натяжения чистой жидкости на границе с паром, что связано с уменьшением межмолекулярных сил с ростом температуры. [1]
Зависимость поверхностного натяжения небитдагской нефти на границе с водой от давления при температуре 20 С и при насыщении обеих фаз метаном ( кривая 1 и этан-пропановой смесью ( кривая 2. [2] |
Повышение температуры сопровождается ухудшением растворимости газа и увеличением коэффициента сжимаемости нефти. Поэтому поверхностное натяжение ее на границе с водой с повышением температуры должно уменьшаться. Следовательно, рост давления и температуры действует в противоположных направлениях и в результате в отдельных случаях возможно, что изменения поверхностного натяжения не будет. [3]
Влияние состава сплавов иа HV и п ( толщина покрытия 200 мкм. [4] |
Повышение температуры приводит к уменьшению содержания серы в осадке, особенно в интервале температур 40 - 60 С. [5]
Каталитический риформинг фракции 130 - 190 С при различных условиях. [6] |
Повышение температуры вызывает усиление реакций ароматизации и гидрокрекинга. Первая реакция способствует увеличению выхода водорода, вторая - уменьшению его. Снижение давления благоприятствует протеканию ароматизации и подавляет реакции гидрокрекинга. При снижении давления и постоянном выходе дебутанизированного бензина чистота получаемого водорода повышается. [7]
Результаты термического гидродеалкилирования толуола в зависимости от параметров процесса. [8] |
Повышение температуры с 600 до 750 С при давлении 50 ат приводит к увеличению выхода бензола. [9]
Повышение температуры, как и добавление нитрата натрия [37], ускоряют реакцию. Избыток ацетата ртути не только ускоряет реакцию, но и способствует полноте ее протекания, причем оптимальный размер этого избытка зависит от природы анализируемого этиленового соединения. Практически на 1 мэкв этиленового соединения берут 1 г ацетата ртути. Если такое количество ртути оказывается недостаточным для завершения реакции в течение 15 мин, значит, этот метод для анализа данного соединения не пригоден. Как показано в табл. 7.18, увеличение времени реакции приводит к большей полноте, но точность может понизиться из-за возрастания результата холостого титрования. [10]
Повышение температуры, во всяком случае для расплавов и концентрированных растворов полимероп, подавляет проявление высокой эластичности. Становится затруднительным или невозможным обнаружить у них Критические ( предельные) значения а. YBJ - При этом сильно ускоряется достижение установившихся режимов течения, протекание всех релаксационных процессов и ослабляется аномалия вязкости. [11]
Повышение температуры вызывает сдвиг равновесия в сторону эндотермической реакции, понижение - в сторону экзотермической реакции. [12]
Повышение температуры заметным образом сказывается на величине константы скорости окисления углеводородов. При повышении температуры на 25 С в интервале 125 - 175 С константа скорости окисления флуорена возрастает в 3 8 раза. Для аценафтена повышение температуры в интервале 150 - 200 С приводит к увеличению константы скорости в 2 58 раза, а в интервале 200 - 250 С - в 1 6 раза. Полученные результаты свидетельствуют о более медленном протекании процесса окисления аценафтена, что, вероятно, связано с ингибирующим действием образующихся промежуточных продуктов. [13]
Повышение температуры сверх 80 С не приводит к значительному ускорению осаждения частиц, так как при дальнейшем нагревании вязкость изменяется незначительно. Если учесть, что при температуре 100 С возможно вскипание содержащейся в масле воды и вспенивание масла, то очевидно, что оптимальной для отстоя следует считать температуру 80 - 90 С. [14]
Повышение температуры от 155 до 183 С приводит к созданию единой, трудно разделимой полимерной фазы. Соотношение ПВХ и бутадиен-нитрильного каучука оказывает также существенное влияние. Если содержание каучука мало ( 95: 5), то он плохо распределяется в поливинилхлориде. При повышении содержания каучука ( 80: 20 или еще лучше 70: 30) распределение более равномерное. [15]