Cтраница 3
Скорость выделения летучих характеризуется сложной зависимостью от температуры - наблюдается ряд максимумов скоростей. Первый максимум - при 100 - 200 С - обусловлен испарением влаги, которая попадает в кокс; второй - испарением и дококсовыванием адсорбированных продуктов при 470 - 520 С. Испарение смол, видимо, сопровождается их деструкцией, так как газы прокаливания кроме Н2 и СН4 содержат непредельные углеводороды: этилен, пропилен и следы бутиленов. [31]
![]() |
Интегральные кривые зависимости выхода летучих веществ от температуры нагрева нефтяных коксов.| Динамика выделения летучих из кокса замедленного коксования. Скорость нагрева 4 С1мин. [32] |
Скорость выделения летучих характеризуется сложной зависимостью от температуры - наблюдается ряд максимумов скоростей. Первый максимум - при 100 - 200 С - обусловлен испарением влаги, которая попадает в кокс, второй - испарением и дококсо-выванием адсорбированных продуктов при 470 - 520 С. [33]
![]() |
Динамика выделения Ей летучих из кокса замедленно - п § 0 6. [34] |
Скорость выделения летучих характеризуется сложной зависимостью от температуры - наблюдается ряд максимумов скоростей. [35]
![]() |
Интегральные кривые зависимости выхода летучих веществ от температуры нагрева нефтяных коксов.| Динамика выделения летучих из кокса замедленного коксования. Скорость нагрева 4 С / лшк. [36] |
Скорость выделения летучих характеризуется сложной зависимостью от температуры - наблюдается ряд максимумов скоростей. Первый максимум - при 100 - 200 С - обусловлен испарением влаги, которая попадает в кокс, второй - испарением и дококсо-выванием адсорбированных продуктов при 470 - 520 С. [37]
Скорость выделения летучих характеризуется сложной зависимостью от температуры - наблюдается ряд максимумов скоростей. Первый максимум - - при 100 - 200 С - обусловлен испарением влаги, которая попадает в кокс; второй - испарением и дококсовыванием адсорбированных продуктов при 470 - 520 С. Испарение смол, видимо, сопровождается их деструкцией, так как газы прокаливания кроме HZ и СН4 содержат непредельные углеводороды: этилен, пропилен и следы бутиленов. [38]
За первым минимумом под углом во при больших углах лежит еще ряд максимумов и минимумов. Пользуясь подобными рассуждениями, можно найти углы, под которыми видны эти максимумы и минимумы. Интенсивность их очень мала и основной световой пучок заключен между углами во и - во симметрично по отношению к направлению К. [39]
За первым минимумом под углом 60 при больших углах лежит еще ряд максимумов и минимумов. Пользуясь подобными рассуждениями, можно найти углы, под которыми видны эти максимумы и минимумы. Интенсивность их очень мала и основной световой пучок заключен между углами 00 и - 00 симметрично по отношению к направлению К. [40]
![]() |
Интенсивность рассеяния рентгеновских лучей ( Х0 71 А в жидком аргоне, находящемся в равновесии с насыщенным паром аргона для точек 1, 2, 4, 5 и в на 8 ( по Эйзенштейну и Гингричу. [41] |
Во всех случаях зависимость интенсивности рассеяния от угла рассеяния последовательно проходит через ряд максимумов, высота которых постепенно уменьшается с ростом &. Наиболее резко выражен первый или главный максимум. [42]
По мере увеличения величины 26 видимость стремится к нулю, проходя через ряд максимумов и минимумов. [43]
По мере увеличения величины 2Ь видимость стремится к нулю, проходя через ряд максимумов и минимумов. [44]
Линия тренда ( trendline) - линия на ценовом графике, соединяющая ряд возрастающих максимумов или убывающих минимумов. [45]