Cтраница 1
Теплота фазовых переходов отдельных материалов. [1] |
Значение теплоты испарения колеблется от 5000 кДж / кг у низкотемпературных металлов до 10000 кДж / кг у тугоплавких окислов и 20000 у графита. [2]
Значения теплот испарения и сублимации близки. Около температуры плавления мало отличаются также плотности твердого тела и образующегося из него расплава. Соответственно, примерно одинаковы и значения поверхностных энергий на границах жидкость - пар amr и твердое тело - пар ( газ) сттг. В отличие от этого межфазная энергия 0ТШ на границе раздела твердого тела с собственным расплавом, как правило, низка: подобно тому как теплота плавления составляет примерно 10 % теплоты испарения, и для поверхностного натяжения Отж наблюдаются обычно значения, не превышающие одной десятой поверхностного натяжения расплава. [3]
Значение теплот испарения и сублимации близки. При температуре плавления мало различаются также плотности твердого тела и образующегося из него расплава. В отличие от этого межфазная энергия атх на границе раздела твердого тела с собственным расплавом, как правило, низка: подобно тому как теплота плавления составляет - 10 % теплоты испарения, для поверхностного натяжения сттх наблюдаются обычно значения, не превышающие одной десятой поверхностного натяжения расплава. [4]
Значения теплоты испарения воды из растворов серной кислоты даны на рис. III. [5]
Приводятся также значения теплоты испарения ( г) жидкости. [6]
Особенно высоко значение теплоты испарения, я именно 11610 кал / моль. [7]
На основании значения теплоты испарения АЯу298 15 ( SO3, жидк. [8]
Следовательно, и значения теплот испарения копию ентов из раствора остаются такими же, как значения их для чистых компонентов. [9]
Следовательно, и значения теплот испарения компонентов из раствора остаются такими же, как значения их для чистых компонентов. [10]
Следовательно, и значения теплот испарения компонентов из раствора остаются такими же, как значения их для чистых компонентов. [11]
Если известно одно значение теплоты испарения L при температуре Т, определенное экспериментально или рассчитанное, например, по уравнению Кистяковского ( 9 - 8), то по рис. 9 - 7 L определим величину [; после этого уже легко вы - т Г числить теплоту испарения для любой температуры. При этом необходимо знать величину критической температуры для данной жидкости. [12]
Линии наименьших квадратов, изображающие зависимость давления пара ( р рутения от температуры ( по данным 3. [13] |
Для второй партии значения теплоты испарения, полученные по 2-му и 3-му законам, не согласуются; поэтому при проведении четвертой и пятойсерий измерений были сделаны попытки получить наиболее надежные среднеквадратичные линии путем расширения температурного диапазона. [14]
В табл. 31 приведены значения теплоты испарения и энтропии испарения некоторых солей. Из этих данных видно, что правило Пикте - Трутона соблюдается с точностью 2 кал 1град для ряда солей. [15]