Бинарный раствор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Быть может, ваше единственное предназначение в жизни - быть живым предостережением всем остальным. Законы Мерфи (еще...)

Бинарный раствор

Cтраница 3


В бинарном растворе процессы I - V протекают в растворителе X. Кроме рассмотренных выше процессов VI - IX ( раздел III, 5), конкурирующими процессами расхода и преобразования энергии возбуждения Six ( рис. 3) являются также следующие процессы, характеризуемые соответствующими параметрами скоростей.  [31]

В бинарных растворах мы должны рассматривать затухание возбуждения X, перенос энергии возбуждения к Y и затухание испускания Y.  [32]

В бинарных растворах замещения градиент концентрации одного из компонентов неизбежно связан с противоположно направленным градиентом концентрации другого. Поэтому в диффузионном процессе участвуют атомы обоих компонентов, причем их потоки направлены навстречу друг другу: атомы А диффундируют в область, более богатую атомами В, а атомы В - в область, обогащенную атомами А. Такой тип встречной химической диффузии атомов двух сортов называют взаимной диффузией.  [33]

Во внутренне устойчивом бинарном растворе химический потенциал компонента всегда растет с ростом концентрации этого компонента.  [34]

Среди систем бинарный раствор - чистый компонент могут встретиться системы, различающиеся агрегатным состоянием как раствора, так и чистого компонента, но все эти системы обладают сходными свойствами и могут быть описаны общими уравнениями. В настоящей главе рассмотрены только некоторые из этих систем. Наибольшее практическое значение имеют системы, в которых жидкий раствор находится в равновесии с чистым твердым или газообразным веществом, и отчасти системы, состоящие из газообразного раствора и жидкости. Особое внимание в главе обращено на взаимосвязь между температурой и концентрацией и между давлением и концентрацией раствора.  [35]

В случае бинарных растворов удобно использовать рассмотренную в разд. Asa / cft - aZhF ( M - J-U -), которая характеризует изменение значений a и щ при изменении концентрации. В сильно разбавленных растворах, когда a - - 1 и / - - м /, параметр Л стремится к своему предельному значению Л, зависящему только от природы электролита. По мере увеличения концентрации значение Л уменьшается, поскольку уменьшаются как степень диссоциации, так и подвижности ионов.  [36]

Температура кипения бинарного раствора при постоянном давлении зависит от состава раствора. При увеличении в растворе доли абсорбента повышается температура кипения раствора.  [37]

В качестве бинарного раствора чаще всего используют водо - аммиачный раствор, в котором аммиак является холодильным агентом, а вода - абсорбентом. У этого раствора недостатки обусловлены Свойствами аммиака и, кроме того, сравнительно небольшая разность температур кипения компонентов в чистом виде.  [38]

39 Схема двойного автоматического моста. [39]

Метод анализа бинарных растворов по давлению насыщенных паров основан на зависимости упругости паров бинарной жидкости от соотношения ее компонентов.  [40]

Температура кипения бинарного раствора при постоянном давлении зависит от состава раствора.  [41]

В качестве бинарного раствора чаще всего используют водо-аммиачный раствор, в котором аммиак является холодильным агентом, а вода - абсорбентом. У этого раствора недостатки обусловлены свойствами аммиака и, кроме того, сравнительно небольшая разность температур кипения компонентов в чистом виде.  [42]

Термодинамические свойства бинарных растворов во многом отличаются от свойств однородных веществ. В абсорбционных машинах применяются такие растворы, компоненты которых при одном и том же давлении имеют резко отличные температуры кипения.  [43]

Уравнения для бинарных растворов, представленные ранее, легко обобщаются для растворов, содержащих произвольное количество компонентов.  [44]

В случае бинарного раствора, если индекс к относится к примеси, присутствующей в малой концентрации, частота удаления Q определяется частотой обмена местами вакансии и атомов растворителя, а точнее, пропорциональна этой частоте с коэффициентом пропорциональности, определенным для каждой определенной кубической решетки. В этом случае согласно формуле (6.161) при фиксированной частоте прыжков примеси сок корреляционный множитель для примесных атомов тем больше, чем выше частота прыжков атомов растворителя. При этом возможны два предельных случая.  [45]



Страницы:      1    2    3    4