Cтраница 1
Изменение скорости нагрева, увеличение продолжительности таагрева, охлаждение топлива и его повторный нагрев до той же температуры мало сказываются на показателе термостабильности топлива. [1]
Изменение скорости нагрева при карбонизации ( конечная температура 800 С) в пределах 10 - 200 С / ч мало сказывается на механических свойствах волокна. В патенте [23] рекомендуется медленное нагревание волокон из фенольных смол при карбонизации. [2]
Изменение скорости нагрева, увеличение продолжительности нагрева, охлаждение топлива и его повторный нагрев до той же температуры мало сказываются на показателе термостабильности топлива. [3]
![]() |
Графическая интерпретация функциональной зависимости между скоростью нагрева и температурой максимальной скорости реакции. [4] |
Изменение скорости нагрева при термографическом исследовании угля в пределах 5 - 50 град / мин существенно не изменяет положения эндотермических эффектов, и лишь повышение скорости нагрева от 50 до 100 град / мин приводит к смещению тепловых эффектов в область более высоких температур. [5]
![]() |
Термограммы угля, по.| Влияние скорости нагрева на дифференциальную запись при термическом анализе угля. [6] |
Изменение скорости нагрева влияет на характер термограмм двояко. [7]
С изменением скорости нагрева смещается и температура начала разложения вещества. [9]
При изменении скорости нагрева изменяется соотношение этих реакций в брутто-процессе, что изменяет качество и количество их продуктов. [11]
Различное влияние изменения скоростей нагрева и охлаждения на прочность при замедленном разрушении следует из разной степени неравновесности процессов при нагреве и охлаждении. Последнее обстоятельство влияет на интенсивность протекания и полноту завершения диффузионных процессов. Развивающиеся при нагреве процессы восходящей диффузии особенно интенсивно протекают в области температур двухфазного твердо-жидкого состояния, поскольку перепад растворимости любого легирующего элемента на границе раздела твердой и жидкой фаз весьма значителен. [12]
Для отожженного состояния изменение скорости нагрева от 20 до 150 С / мин практически не сказывается на значениях механических свойств. Так, после закалки и отпуска при 250 С временное сопротивление разрыву исходной отожженной стали равно 1250 МПа, а деформированной 1410 МПа после более быстрого и 1350 МПа после замедленного нагрева. [13]
Как видно, изменение скорости нагрева образцов оказывает влияние на кинетику фазовых и полиморфных переходов, однако не приводя при этом к изменению суммарного теплового эффекта. [14]
![]() |
Изменение газовыделения при скоростях нагрева 3 град / мин ( / и 6 град / мин ( 2 для различ -. ных углей. [15] |