Cтраница 1
Результаты кристаллизации ( табл. 2) определенным образом связаны с составом твердой фазы геля. [1]
Результатом кристаллизации фенола является обогащение фе-нольного раствора в одой. [2]
Схема диаграммы температура - состав с расслоением в жидком состоянии и кристаллизацией чистых компонентов. [3] |
Результатом кристаллизации фенола является относительное обогащение феиольного раствора водой. [4]
Результатом кристаллизации фенола является обогащение фенольного раствора водой. Но ввиду того, что при явода обладает определенной растворяющей способностью ( при этой температуре соотношение фенола и воды численно равно CH / gC, а концентрация фенола выражается точкой С), она образует первую каплю сопряженного раствора состава В. [5]
Результатом кристаллизации фенола является обогащение феноль-ного раствора водой. В точке В раствор становится насыщенным относительно обоих компонентов; это приводит к выделению Н2О и при этом в жидком виде, так как tztb. При температуре tgH вода обладает определенной растворяющей способностью. При этой температуре соотношение фенола и воды равно CH / ( gC) ( концентрация фенола выражается точкой С); вода образует первую каплю сопряженного раствора состава В. Фенолъный раствор расслаивается на фенол и водный раствор состава С в пропорции, отвечающей точке В, а избыток фенола выделяется в твердом виде. [6]
Результатом кристаллизации фенола является обогащение фепольного раствора водой. Но ввиду того, что при / яявода обладает определенной растворяющей способностью ( при этой температуре соотношение фенола и воды численно равно CH / gC, а концентрация фенола выражается точкой С), она образует первую каплю сопряженного раствора состава В. [7]
В результате кристаллизации быстро затвердевающих аморфных алюминиевых сплавов Al-Cr-Ce-M ( M-Fe, Co, Ni, Си), с содержанием более 92 ат. В качестве примера на рис. 2.4 показана микрофотография быстро затвердевающего сплава Alg4 5Cr3CeiCoi55 с дисперсными выделениями икосаэдрической фазы и снятые с некоторых участков сплава электронограммы. Интересно, что вид электронограм-мы дисперсной фазы зависит от величины участка, на котором происходит дифракция точно сфокусированного пучка электронов. [8]
В результате кристаллизации в объеме стекла или расплава образуется мелкозернистая равномерная структура с ценными свойствами. В зависимости от химического состава исходного стекла, фритты, расплава, температуры и продолжительности термообработки изменяется состав образующихся кристаллических фаз и ход процесса кристаллизации. В результате нагрева исходные стеклообразные материалы могут превратиться в кристаллические с высокими физико-механическими и физико-химическими свойствами. На практике полной кристаллизации исходных стекол не достигается. Обычно ситаллы состоят из большого числа очень мелких ( 1 - 2 мкм) кристаллов, разделенных тончайшей прослойкой стекла. [9]
В результате кристаллизации очень ( в 100 - 1000 раз) увеличивается вязкость расплава. Стекло может потерять способность быть смазкой и ухудшить условия деформирования металла. Объемные изменения, обусловленные кристаллизацией стеклопленки, могут служить источником напряжений, которые приводят к растрескиванию и отслаиванию слоя стекла. [10]
В результате кристаллизации из бензола получается тетрил с несколько пониженной температурой затвердевания. [11]
В результате кристаллизации в объеме стекла или расплава образуется мелкозернистая равномерная структура с ценными свойствами. В зависимости от химического состава исходного стекла, фритты, расплава, температуры и продолжительности термообработки изменяется состав образующихся кристаллических фаз и ход процесса кристаллизации. В результате нагрева исходные стеклообразные материалы могут превратиться в кристаллические с высокими физико-механическими и физико-химическими свойствами. На практике полной кристаллизации исходных стекол не достигается. Обычно ситаллы состоят из большого числа очень мелких ( 1 - 2 мкм) кристаллов, разделенных тончайшей прослойкой стекла. [12]
В результате кристаллизации очень ( в 100 - 1000 раз) увеличивается вязкость расплава. Стекло может потерять способность быть смазкой и ухудшить условия деформирования металла. Объемные изменения, обусловленные кристаллизацией стеклопленки, могут служить источником напряжений, которые приводят к растрескиванию и отслаиванию слоя стекла. [13]
В результате кристаллизации из паровой фазы могут образовываться также дендритные формы кристаллов. Тонкие игольчатые ветви создают в этом случае необходимую твердую поверхность, способствующую быстрому рассеиванию тепла. Этот тип роста в большинстве случаев связан с кристаллизацией из неподвижной среды, особенно в тонких слоях раствора. Типичным примером являются дендритные узоры на замерзших оконных стеклах. Многие металлы и органические расплавы первоначально кристаллизуются в форме дендритов, а некоторые неорганические соли можно заставить кристаллизоваться в этой форме под влиянием небольших количеств определенных красителей. [14]
В результате кристаллизации образуется достаточно подвижная суспензия кристаллов монохлоруксусной кислоты в жидкости, являющейся насыщенным ( 50 % - ным) раствором монохлоруксусной кислоты в смеси уксусной и дихлоруксусной кислот. Аппаратура на стадии фильтрования выполнена из титана. Отделенная от кристаллов жидкая фаза ( маточный раствор) возвращается на стадию хлорирования в емкость 5, где смешивается со свежей уксусной кислотой. [15]