Cтраница 1
Растворимость жидких и твердых веществ в полимерах обычно характеризуют их равновесной концентрацией, которая устанавливается при контакте полимера с индивидуальным веществом или его насыщенными парами. [1]
Кривая растворимости медного купороса. [2] |
Практически растворимость жидких и твердых веществ зависит от температуры, так как их объем заметно не изменяется от давления. Эта зависимость может быть выражена графически в виде кривой растворимости ( рис. 38), для построения которой на оси абсцисс откладывают температуру, а на оси ординат - растворимость. [3]
Кривая растворимости медного купороса. [4] |
Практически растворимость жидких и твердых веществ зависит только от температуры, так как их объем заметно не изменяется от давления. Эта зависимость может быть выражена графически в виде кривой растворимости ( рис. 38), для построения которой на оси абсцисс откладывают температуру, а на оси ординат - растворимость. [5]
Кривая растворимости медного купороса. [6] |
Практически растворимость жидких и твердых веществ зависит только от температуры, так как их объем заметно не изменяется от давления. [7]
Кривая растворимости медного купороса. [8] |
Практически растворимость жидких и твердых веществ зависит от температуры, так как их объем заметно не изменяется от давления. Эта зависимость может быть выражена графически в виде кривой растворимости ( рис. 38), для построения которой на оси абсцисс откладывают температуру, а на оси ординат растворимость. [9]
Кривая растворимости медного купороса. [10] |
Практически растворимость жидких и твердых веществ зависит от температуры, так как их объем заметно не изменяется от давления. Эта зависимость может быть выражена графически в виде кривой растворимости ( рис. 38), для построения которой на оси абсцисс откладывают температуру, а на оси ординат-растворимость. [11]
При повышении давления растворимость жидких и твердых веществ в газах растет. Например, в пар высокого давления переходят из раствора соли, оксиды кремния и другие вещества. [12]
Материалы, приведенные в этой главе, свидетельствуют о большом интересе, проявляемом учеными разных стран к теоретическим методам расчета растворимости жидких и твердых веществ в сжатых газах. Однако эти методы применимы пока только к простым бинарным системам. Для многокомпонентной системы состав газовой фазы при высоких давлениях в двухфазной области может быть рассчитан по константам фазового равновесия компонентов системы. К сожалению, таких данных, относящихся к газо-жидкостному равновесию многокомпонентных систем при высоких температурах и давлениях, очень мало. [13]
В монографии рассмотрены свойства сжатых газов как растворителей в температурной области выше критических температур перехода газ - жидкость. Даны общие теоретические представления о растворимости веществ в сжатых газах, описаны методы определения растворимости, приведены общие характеристики растворимости жидких и твердых веществ в различных газах. Рассмотрено практическое применение результатов исследований: разделение смесей, экстракция веществ с помощью сжатых газов. Обсуждается возможная роль сжатых газов в ряде процессов переноса различных веществ в недрах земли. [14]
Давление в значительной степени влияет на растворимость газов в воде. С ростом давления растворимость газов повышается. На растворимость жидких и твердых веществ давление почти не оказывает влияния. [15]