Cтраница 2
![]() |
Зависимость количества образующихся побочных газообразных продуктов ( в мэ на 1 т сероуглерода от температуры прокалки древесного угля. [16] |
Чем меньше куски угля, тем большей геометрической поверхностью ( без учета внутренней поверхности пор) они обладают. Поверхность, отнесенная к единице объема, называется удельной поверхностью. В производстве выгоднее использовать более мелкий древесный уголь, имеющий большую удельную поверхность, так как внешняя поверхность, частиц угля примерно обратно пропорциональна квадрату их среднего диаметра. Однако использованию в ретортном производстве мелких фракций древесного угля препятствует резко возрастающее с увеличением полидисперсности угля гидродинамическое сопротивление слоя, затрудняющее проникновение парообразной серы сквозь его толщу. За последние 25 лет неоднократно изменялись нижние пределы фракций древесного угля. К настоящему времени сложилась практика применения древесного угля с размерами частиц 12 мм, хотя предпринимаются попытки использовать древесный уголь фракции 5 - 7 мм. [17]
После этого оказалось, что три плоскости каждого образца, не использованные при определении глубины проникновения серы, имели радиоактивность, в среднем равную 20 % от первоначальной. [18]
Еще Путли заметил, что концентрации доноров и акцепторов могут меняться необратимо, если образцы нагреваются до температур выше 800 К. Термическую генерацию доноров при температурах выше 500 К постулировал также и Скэнлон [121, 122], чтобы объяснить наблюдавшиеся им при температурах выше 500 К заметные необратимые изменения некоторых довольно чистых природных кристаллов галенита, на которых он производил измерения постоянной Холла и проводимости. Серией изящных экспериментов Бребрик и Скэнлон [123] смогли это убедительно доказать и показать, что при температурах ниже 500 К такие эффекты у PbS почти совсем не проявляются. У большинства природных кристаллов концентрация носителей тока слишком высока, чтобы в области температур до 500 К можно было наблюдать собственную проводимость и, следовательно, для определения величины ДЕ необходимы существенно более высокие температуры. Из наблюдений положения образующегося при этом р-тг-перехода выяснилось, что скорость диффузии серы в PbS соответствует проникновению серы на глубину в 1 мм за 10 часов при давлении паров серы, соответствующем температуре 123 С. [19]
Большое влияние на свойства металла сварных швов оказывает содержание в нем серы. Она обладает большим химическим сродством к никелю. Особенно это заметно при температурах выше 400 С, когда в течение короткого времени возникает сульфид никеля, образующий с никелем при 645 С легкоплавкую эвтектику, которая содержит 21 5 % серы. Она располагается вдоль границ зерен металла и охрупчивает его. Практически пластичность никеля исчезает полностью. Особенно чувствителен к сере чистый никель. Глубина и скорость проникновения серы в никель зависит от температуры. Температура до 400 С рассматривается как граница, в пределах которой заметного проникновения серы в никель не наблюдается. [20]
Большое влияние на свойства металла сварных швов оказывает содержание в нем серы. Она обладает большим химическим сродством к никелю. Особенно это заметно при температурах выше 400 С, когда в течение короткого времени возникает сульфид никеля, образующий с никелем при 645 С легкоплавкую эвтектику, которая содержит 21 5 % серы. Она располагается вдоль границ зерен металла и охрупчивает его. Практически пластичность никеля исчезает полностью. Особенно чувствителен к сере чистый никель. Глубина и скорость проникновения серы в никель зависит от температуры. Температура до 400 С рассматривается как граница, в пределах которой заметного проникновения серы в никель не наблюдается. [21]