Cтраница 2
При погружении ячейки в ледяную ванну температура тройной точки поддерживается без всяких усилий примерно неделю. [16]
Для различных веществ давление pt и температура Tt тройной точки различны. [17]
В работе [252] были уточнены значения температуры тройной точки, теплоты и энтропии фазового перехода, теплоты и энтропии плавления четырехфтористого углерода. [18]
![]() |
Температурная зависимость орто - пара состава водорода.| Точки кипения и тройные точки нормального и равновесного водорода. [19] |
Неравновесные смеси орто - и параводорода имеют температуры тройных точек и точек кипения в промежутках между значениями, указанными в табл. 4.3. В связи с этим состав водорода, использующегося для реализации температуры репернойс точки, должен быть определен. Поскольку орто-пара конверсия направлена к состоянию с более низкой энергией, переход, от высокотемпературного к низкотемпературному равновесному состоянию сопровождается выделением тепла, составляющим около 1300 Дж-моль 1 при 20 К. Выделяющееся при конверсии тепло приводит к тому, что водород, залитый в сосуд Дью-ара сразу после ожижения, испаряется при хранении более чем: наполовину. [20]
Если же температура внутри сублимационного аппарата выше температуры тройной точки и между этим аппаратом и конденсатором нет достаточно большого перепада давления, то в конденсатор следует добавить небольшое количество газа-носителя для предотвращения спекания сублимата. Спекание непосредственно связано с образованием твердого вещества из жидкой фазы. [21]
![]() |
Схема установки для получения шугообразного водорода ( Пат 3221458, 1970, США. [22] |
При этом температура кипения жидкого водорода понижается до температуры тройной точки. Значительная часть откачиваемого водорода вновь возвращается для ожижения. Когда давление в емкости становится выше тройной точки ( температура) плавления), твердая корка частично тает и погружается в жидкость. Кристаллы твердого водорода, которые погружаются п жидкость, имеют размеры 1 - 3 мм. [23]
Температура плавления Гпл почти во всех случаях равна температуре Гт тройной точки. Так как приводимые в таблице величины взяты из различных источников и несколько отличаются друг от друга, было решено не приводить этих величин по отдельности. [24]
Воздухоразделительные аппараты работают при температурах более низких, чем температура тройной точки, и двуокись углерода в них может выделиться только в твердом состоянии. Забивание отдельных частей аппаратов твердой СО2 может привести к нарушению их режима работы, поэтому воздух необходимо очищать от двуокиси углерода. [25]
Проведено экспериментальное определение сжимаемости ксенона от критической температуры до температуры тройной точки в жидкой и газовой фазах. Использован метод пьезометра постоянного объема с переменным количеством вещества. Погрешность измерений оценивается в 0 1 % для жидкой и 0 16 % для газовой фаз. [26]
![]() |
Давление насыщенного пара над твердой фазой и жидкостью. [27] |
В большинстве случаев с достаточной точностью можно принять, что температура тройной точки равна нормальной температуре плавления TVn, поскольку кривая плавления в р, Г - диаграмме идет очень круто. [28]
![]() |
Диаграмма состояния. [29] |
Так как кривая плавления почти вертикальна, то очевидно, что температура тройной точки незначительно отличается от обычной температуры плавления под атмосферным давлением. Удельные объемы жидкости и твердой фазы в тройной точке также весьма мало отличаются от объемов при обычной температуре плавления. Наиболее характерным является давление тройной точки - давление насыщенного пара над жидкой и твердой фазами в их равновесии. [30]