Cтраница 3
Зависимость кратковременной механической прочности от температуры при растяжении чистой оксидной керамики.| Зависимость потери массы образ. [31] |
Использование керамики из чистых оксидов при высоких температурах в различных газовых средах и в вакууме ограничивается значением упругости паров оксидов, соответствую-шей началу их летучести. На рис. 23.31 приведена зависимость летучести ( потери массы) от температуры. [32]
Теплоемкость параводорода вдоль линии насыщения. [33] |
Различие теплоты испарения орто - и парамодификаций было определено Вуллн, Скоттом и Брикведде [5] по разнице значений упругости пара. [34]
Ввиду того что значительная часть поверхности жидкой ванны экранирована торцом электрода, давление паров металла над поверхностью ванны близко к значению упругости пара при температуре поверхности ванны; следовательно, значениями р из рис. 7 - 11 можно воспользоваться для расчетов по формуле Лэнгмюра. [35]
Определению упругости насыщенных паров были посвящены исследования Богаевского, Голицына, Зайончевского, Надеждина, Ки-стяковского, Шиллера и др. Надеждиным и Зайончевским были определены значения упругости пара некоторых жидкостей до критического состояния включительно. [36]
Давление насыщенных парсе твердого водорода.| Различие в упругости пара между параводородом и смесямп с различным содержанием орюмоди. [37] |
В связи с тем, что указанные результаты приведены в обзорной работе [5] без описания методики, а данные других исследователей отсутствуют, судить о точности значений упругости пара трудно. При этом следует отметить, что полученные этими авторами значения упругости пара жидкого водорода отлично согласуются с данными других работ. [38]
При увеличении упругости паров иода свыше 10 - 5 мм рт. ст. кривые тушения флуоресценции идут более круто, указывая на установление равновесия, при каждом значении упругости пара очень слабо выраженное в случае комнатной температуры адсорбента. [39]
В основу метода положено явление выпадения конденсата из газа при повышении давления и последующем охлаждении его, что объясняется повышением парциальных давлений тяжелых углеводородов до предела, соответствующего значению упругости паров в состоянии насыщения, при котором начинается переход из паровой фазы в жидкую. Как было изложено выше, попутные нефтяные газы представляют собой смесь углеводородов, тяжелая часть которых должна быть извлечена. [40]
При молекулярной перегонке, как указывалось выше, нет какой-либо температурной точки, подобной температуре кипения, при которой начинается эффективная дестилляция, но с повышением температуры вещество плавно вступает в область таких значений упругости паров, когда скорость испарения достигает заметной величины. Интервал температуры, в котором перегонка начинается с заметной скоростью и достигает предельного для данного аппарата значения, определяется ходом кривой упругости паров перегоняемого вещества, а также теми особенностями устройства перегонного аппарата, которые влияют на скорость перегонки. К последним относятся в первую очередь развитие поверхности испарения и коэффициент полезного действия К. [41]
Для предварительно изученного процесса приводятся физико-химические константы и свойства исходных, промежуточных и конечных продуктов в условиях процесса ( давления и температуры): теплоемкость, теплопроводность, вязкость, температуры кипения, плавления, вспышки, самовоспламенения, застывания и испарения, растворимость в воде и органических растворителях, значение упругости паров, масса ( для твердых продуктов насыпная плотность), коррозионная активность по отношению к углеродистой стали. [42]
В качестве жидкостей для изготовления суспензии применяются ацетон, амилацетат, ксилол, бутил-ацетат ( табл. 2 - 42); пленкообразующими веществами могут быть при этом нитроцеллюлоза, метакрилаты, глипталь. Значения упругости паров применяемой жидкости позволяют подбирать время, требуемое для сушки, а соотношение компонентов должно обеспечивать необходимую вязкость суспензии для ее нанесения кистью или пульверизатором. [43]
Перпендикуляр, опущенный на ось абсцисс, отмечает температуру замерзания чистой воды, равную Tz. В точке В значения упругости пара, льда и раствора равны. Следовательно, раствор замерзает при более низкой температуре, чем чистый растворитель. Точка А соответствует упругости пара воды, равной атмосферному давлению. Поэтому Т3 представляет собой температуру кипения воды. Следовательно, раствор кипит при более высокой температуре, чем чистый растворитель. [44]
В табл. 1 представлены некоторые физические свойства карбонилов металлов. В табл. 2 приведены значения упругости пара карбонилов металлов, поскольку подобные данные в сводном виде ранее не публиковались. [45]