Cтраница 1
![]() |
Принципиальная схема трехкорпусной выпарной установки. [1] |
Свойства смесей определяют основные требования к условиям проведения процесса ( вакуум-выпаривание, прямо - и противоточные, одно - и многокорпусные выпарные установки), а также к конструкциям выпарных аппаратов. [2]
Свойства смеси в более или менее явной форме рассчитываются исходя из свойств компонентов. [3]
Свойства смеси не находятся в какой-либо связи с величинами свойств компонентов, либо свойство имеет физический смысл лишь в применении к смеси, но не к отдельному компоненту. [4]
Свойства смеси, которые арифметически складываются из соответствующих свойств отдельных составных частей, взятых в чистом виде, называются аддитивными свойствами. Следовательно, объем и энтальпия идеальной жидкой смеси являются аддитивными свойствами. [5]
Свойства смесей неограниченно растворимых друг в друге, как в жидком, так и в парообразном состоянии, целиком зависят прежде всего от того, вступают ли смешиваемые жидкости между собою во взаимодействие или нет, а также от характера этого взаимодействия. В зависимости от этого смеси растворимых жидкостей можно разделить на следующие группы: а) растворы жидкостей, не действующих друг на друга ( идеальные растворы); б) растворы, имеющие при определенных соотношениях максимальную упругость паров, и в) растворы, имеющие при определенных соотношениях минимальную упругость паров. [6]
![]() |
Принципиальная схема трехкорпусной выпарной установки. [7] |
Свойства смесей определяют основные требования к условиям проведения процесса ( вакуум-выпаривание, прямо - и противоточные, одно - и многостадийные многокорпусные выпарные установки), а также к конструкциям выпарных аппаратов. [8]
![]() |
Классификация неэлектролитов по Малликену ( Х - атомы галогена. R - алкильный остаток. [9] |
Свойства смесей частично обусловлены рассмотренными характеристиками. ЭДА-взаимодей-ствие-направленное взаимодействие, возможно, подобное индукционному, но вклад его больше, однако оно уступает протонному донорно-акцепторному взаимодействию. Для чистых компонентов ЭДА-взаимодействия проявляются, когда компонент может действовать как донор и акцептор электронов, например пиридин. [10]
Свойства смеси, полученной указанным выше методом, приближаются к свойствам смеси симметричных триарилфосфатов, в которых общее соотношение арильных групп одинаково. [11]
![]() |
Зависимость давления от состава пара и жидкости ( диаграмма с азеотропной смесью при t const.| Зависимость температуры кипения. [12] |
Свойства смесей с максимумом или минимумом температур кипения обобщаются вторым законом Коновалова, согласно которому в точках экстремума давления пара ( или температуры кипения) составы жидкости и пара совпадают. [13]
Свойства смесей с максимумом или минимумом температур кипения описываются вторым законом Коновалова, согласно которому в точках экстремума давления пара ( или температуры кипения) составы жидкости и пара совпадают. Максимум на кривой давления пара отвечает минимуму на кривой температуры кипения, а минимуму на кривой давления отвечает максимум на кривой температуры кипения. [15]