Cтраница 2
Прямая, характеризующая давление паров уксусной кислоты, построенная по правилу Дюринга. [16]
![]() |
Зависимость температуры замерзания растворов некоторых солей от концентрации. Обозначения 1 - 2. [17] |
Для определения температуры кипения раствора при различных давлениях можно воспользоваться правилом Дюринга, согласно которому отношение разности температур кипения раствора при двух разных давлениях к разности температур кипения растворителя при тех же давлениях величина постоянная. [18]
Для других концентраций кривые ( см. рис. 107 и 108) построены с использованием правила Дюринга. [19]
Для расчета теплоты испарения LB раствора нелетучего вещества А в растворителе В можно воспользоваться правилом Дюринга, приняв чистый растворитель В за стандартное вещество. [20]
![]() |
Взаимосвязь ме - t. t В ( р р. [21] |
Если исключить многочисленные работы, в которых это правило использовалось для обработки опытных данных, то все исследования, ев зан-ные с правилом Дюринга, можно разбить на три группы. Одни из них посвящены в основном анализу и применению этого правила [27-43], в. Дюринга распространено на многокомпонентные-системы ( см. стр. [22]
Это уравнение является примером четвертого метода сравнительного расчета для частного случая фазового равновесия в однокомпонентной двухфазной системе и в то же время распространением правила Дюринга ( см. стр. [23]
Уравнениям Рамзая и Юнга посвящен ряд исследований [5, 163, 4484 571, 753, 939], в некоторых из них ( см., например, 16031) рассмотрена связь между этими уравнениями и правилом Дюринга. [24]
Уравнениям Рамзая и Юнга посвящен ряд исследовании [5, 163, 448, 571, 753, 939], в некоторых из них ( см., например, [603]) рассмотрена связь между этими уравнениями и правилом Дюринга. Крейтон [283] обобщил уравнение ( III. [25]
В тех случаях, когда для данной жидкости известна температура кипения ее при двух различных давлениях, кривую упругости паров ее с достаточной степенью точности можно вычислить по правилу Дюринга ( см. стр. [26]
Выпариванию подвергаются, главным образом, растворы, которые кипят при атмосферном давлении при более высоких температурах, чем чистый растворитель. Правило Дюринга целиком распространяется и на них, так что, найдя из опыта температуры кипения данного рас твора при двух давлениях, всегда можно вычислить температуру кипения при любом давлении. [27]
При выпаривании мы имеем дело, главным образом, с растворами, которые, как известно, кипят при атмосферном давлении при более высоких температурах, чем чистый растворитель. Правило Дюринга целиком распространяется и на них, так что, найдя из опыта температуры кипения данного раствора при двух давлениях, всегда можно вычислить температуру кипения при любом давлении. [28]
Графические методы определения давления паров по сравнению с расчетными методами обычно проще и требуют меньшей затраты времени. По правилу Дюринга кривую давления паров получают следующим образом. Температуры кипения данного вещества А и эталона Б, соответствующие одному и тому же давлению, представляют в прямоугольной системе координат в виде точки, абсцисса которой равна температуре кипения вещества Б, а ордината - температуре кипения А. Точки, нанесенные для различных давлений, лежат все без исключения на одной и той же прямой. На рис. 38 показана диаграмма Дюринга, характеризующая давление паров уксусной кислоты; она построена с использованием воды в качестве эталонного вещества. [29]
Графические методы определения давления паров по сравнению с расчетными способами обычно проще и требуют меньшей затраты времени. Так, по правилу Дюринга получают кривую давления паров, нанося точки кипения рассматриваемого вещества А и эталонного вещества Б при одинаковом давлении ь системе координат, где на оси абсцисс отложены температуры кипения эталона Б, а на оси ординат - температуры кипения вешества А. В этом случае все нанесенные точки будут лежать на одной прямой. На рис. 38 показана диаграмма Дюринга для давления паров уксусной кислоты при использовании воды в качестве эталона. Давление паров уксусной кислоты для заданной температуры определяют следующим образом: отсчитывают на оси абсцисс соответствующую температуру воды, а затем по кривой давления паров воды ( 1) ( рис. 39) определяют давление, соответствующее давлению паров воды при найденной температуре. Величину давления паров воды можно, конечно, также нанести на диаграмму рис. 38, но в этом случае трудно будет отсчитывать промежуточные значения. [30]