Cтраница 2
Ниже приводятся результаты исследования влияния температуры и времени выдержки на величину остаточных напряжений. [16]
В работе [139] приведены результаты исследований влияния температуры на состав продуктов алки-лирования бензола пропан-пропиленовой фракцией на установке с неподвижным слоем промышленного шарикового алюмосиликатного катализатора. [17]
В данной статье приводятся результаты исследования влияния температуры жидкости на износ входные кромок нерегулируемых дросселей, ведущий к изменению расхода жидкости. [18]
Для примера в табл. 12 приведены результаты исследования влияния температуры на проницаемость пород для неполярной и полярной жидкостей. Как видно из таблицы, добавление полярных примесей к очищенному керосину при температуре 20 С приводит к значительному уменьшению проницаемости пород для этих жидкостей. [19]
Как показано в табл. I, результаты исследования влияния температуры раствора ингибитора на скорость коррозии зависят от его концентрации. Так, в растворах нитротерефталевой кислоты ( КГ гм / л) и нитротерефталата натрия ( 2 5 19 гм / л) полная запщта обеспечивается в интервале температур 20 - 40 С. С повышением температуры скорость коррозии увеличивается я етаяо - внтся больше, чем в дистиллированной воде. [20]
Четвертый, пятый и шестой разделы посвящены изложению результатов исследований влияния температуры на свойства неионогенных ПАВ и их взаимодействия с другими веществами. В последних двух разделах рассматриваются методы очистки и анализа неионогенных ПАВ. Включение этих последних разделов является целесообразным потому, что чистота исследуемого вещества оказывает большое влияние на свойства его растворов, а методы очистки и проверки чистоты неионогенных ПАВ мало известны. [21]
Приводимые в работах 17 ], [47], [108] результаты исследований влияния температуры испытаний и скорости нагружения на механические свойства термореактивных пластмасс при деформировании показали, что во всех случаях пластические деформации отсутствовали и имели место только упругие деформации. [22]
Предположение о возможности образования в системе Аи - Ni метаста-бильной упорядоченной структуры при низкотемпературном отпуске ( ниже 225) закаленных сплавов было высказано также в работе [21] по результатам исследования влияния температуры старения на модуль нормальной упругости, объем и удельное электросопротивление сплавов с 70 и 60 ат. Согласно [25] отжиг при 500 пленок сплава золота с 15 ат. Ni, полученных катодным распылением сплава на подложку с температурой ниже 400, приводит к упорядочению твердого раствора вначале с образованием сверхструктуры AuaNi, а затем, при увеличении длительности отжига при медленном повышении температуры, происходят еще более сложные фазовые превращения. При отжиге выше 600 происходит образование фазы, богатой никелем. [23]
Нами разработан метод получения имиио-диуксусной кислоты п тем взаимодействия нитрилтриуксусной и серной кислот. В результате исследования влияния температуры, продолжительности реакции, концентрации серной кислотьи, соотношения компонентов и способа выделения продукта на выход и качество иминодиуксусной кислоты, найдены оптимальные условия, обеспечивающие выход кислоты 75 % теории. [24]
Сравнительная реакционная способность технического углерода и нефтяного кокса, определенная при одинаковых условиях. [25] |
Свойства нефтяных коксов, в том числе их реакционную способность, можно регулировать не только подбором сырья и подготовкой его к коксованию, но и предварительной термообработкой самих коксов. Перед использованием коксов в качестве наполнителей в большинстве случаев их подвергают термообработке; поэтому результаты исследований влияния температуры термообработки ( ТТО) на реакционную способность нефтяных коксов могут быть использованы при проектировании и выборе оптимальных условий работы промышленных установок, предназначенных для прокаливания в среде активных газов. [26]
Так как содержание алкил-циклопентанов в катализате из н-октана, полученном на щелочном катализаторе, выше, чем на кислом, интересно было исследовать поведение их в присутствии щелочного катализатора. Для проведения опытов был выбран н-нропшщиклопентан, поскольку, как показали опыты с кислым катализатором [6], он гораздо легче подвергается дегидроизомеризации, чем 1-метил - 2-этилциклопентан. В табл. 2 представлены результаты исследования влияния температуры на выход продуктов превращения н-пропилциклопентана. Как видно, реакция дегидроизомеризации н-пропилциклопентана действительно не наблюдается даже в области высоких температур. Пропил-циклопентан в этих условиях подвергается главным образом гидрогенолизу и дегидрированию. Отсюда можно сделать вывод, что в присутствии щелочного катализатора ароматизация н-октана за счет дегидроизомеризации ал-килциклопентанов, предварительно получающихся из н-октана в результате С8 - дегидроциклизации, по-видимому, не происходит. Это противоречило данным работы [5], авторы которой наблюдали дегидроизомеризацию метил - и этилциклопентана в присутствии щелочного катализатора. Подобное несоответствие можно было бы объяснить тем, что условия реакции дегидроизомеризации в работе [5] были более жесткие, чем те, которые приняты в настоящей работе. Однако опыты с н-пропилциклопентаном и 1-метил - 2-этилциклопентаном ( данные не указываем), выполненные нами в условиях работы [5], также показали полное отсутствие ароматических углеводородов состава С8 в продуктах превращения. [27]
Установлено, что с увеличением темпа нагнетания теплоносителя эффективность прогрева однородного пласта увеличивается. В слоисто-неоднородном пласте эффективность прогрева определяется потерями тепла в окружающие пласт породы и потерями тепла с добываемой жидкостью. При низком темпе ввода теплоносителя возможны значительные потери тепла в окружающие породы, при высоких темпах увеличиваются потери с добываемой жидкостью, поэтому изменения коэффициента вытеснения в зависимости от скорости нагнетания теплоносителя может быть различным в зависимости от конкретных условий. По результатам исследования влияния температуры на капиллярную пропитку сделан вывод, что пропитка увеличивается с возрастанием температуры, но мало зависит от темпа нагнетания. [28]
В связи с этим, на наш взгляд, могут представить интерес результаты исследования влияния температуры и реакционной среды на структуру подложки и активность железосодержащих цеолитов. [29]