Cтраница 2
Термографическим анализом установлена устойчивость цинкаммо-нийфосфата до температуры 350 С. [16]
Термографическим анализом все горные породы разделены на термоактивные и термоинертные. Коэффициент линейного расширения горных пород имеет аномалии. Установлена зависимость объемного электрического сопротивления от температуры. [17]
Правильность термографического анализа может быть доказана следующим путем. Составляются две синтетические смеси с соотношением солей, аналогичным природной пробе. Как видно из термограммы, на дифференциальной кривой заметен эффект при 240 С ( тенардит), что не соответствует термограмме природного образца. [18]
Метод термографического анализа в применении к катг лизаторам и адсорбентам используется для изучения их тер моустойчивости, определения форм влаги, присутствующе в них, и ряда других свойств. В настоящей работе мето, был использован в сочетании с химическим анализом дл изучения промышленного фосфорнокислотного катализатор полимеризации газов крекинга, вырабатываемого по МРТ. [19]
Дифференциальные термограммы висмутмолибденовых катализаторов различного состава. [20] |
Результаты термографического анализа находятся в близком соответствии с результатами рентгенострук-турного анализа и дают возможность с достаточной степенью достоверности представить картину фазового состава изучаемой системы. Оба метода исследования фазового состава позволили установить кроме фаз исходных окислов висмута и молибдена наличие еще трех фаз. Так как границы существования этих фаз по данным обоих методов приблизительно совпадают, можно утверждать, что в этих случаях речь идет об одних и тех же фазах. [21]
Данные термографического анализа ВЦ позволяют сделать заключение о наличии в нем по меньшей мере двух видов воды. В интервале 60 - j - 400 С образец теряет гидратную воду, что сопровождается эндотермическим эффектом. На последний налагается дополнительный эндотермический эффект ( рис. 1, 1), четко выраженный в узком температурном интервале 270 - - 285 С. [22]
Метод термографического анализа напряжений особенно полезен при исследовании развития трещин. Известно, что наибольшие напряжения концентрируются в зоне головки растущей трещины, где возникает область пластической деформации, характеризующаяся локальным повышением температуры. [23]
Результаты термографического анализа последних шести образцов находятся в полном согласии с данными рентгенографического исследования и химико-аналитических определений. Эти термограммы в основном сходны между собой. [24]
Для термографического анализа горючих сланцев и высокотемпературных каменноугольных пеков скорость нагрева можно принять равной 10 град / мин. [25]
Итоги термографического анализа перечисленных присадок в таблице показывают, что для четырех исследованных присадок взаимодействие с железом происходит в диапазоне температур от 135 до 195 С. Для сильных иротивозадирных присадок в присутствии избытка железа реакция протекает очень бурно с резким пиком температурной кривой, после которого присадка себя полностью исчерпывает, не давая уже щикаких эффектов. [26]
Зависимость теплоты коксования от выхода летучих веществ по данным различных исследователей. [27] |
Результаты термографического анализа углей разной степени метаморфизма показывают, что максимум эндотермического эффекта наблюдается у жирных и коксовых углей. [28]
Изменение Tg стекол системы Р - Ое-Se в зависимости от содержания фо. сфора ( а и германия ( б. [29] |
При термографическом анализе для большинства составов стекол на кривых нагревания получен один эффект-эндотермический эффект размягчения стекла, соответствующий Tg. [30]