Cтраница 3
![]() |
Бинодаль 1, ветвь спинодали для жидкости 2 и для пара 3 по уравнению Ван-дер - Ваальса. О - состояния метастабильной жидкости, которые достигались в опытах с перегревом капелек. [31] |
Кривизна последней становится особенно заметной вблизи критической температуры, где происходит сильное изменение удельного объема жидкости. На рис. 69 точками отмечены состояния перегретой жидкости, которые достигались в наших опытах с насыщенными углеводородами. Истинное положение спинодали соответствует еще более высокому перегреву. [32]
![]() |
Инверсия угловой зависимости интенсивности критической опалесценции раствора полиметилметакрилата ( М2 5 105 в бутилхлориде при переходе через критическую концентрацию ( с. [33] |
Изучение всего комплекса предпереходных явлений вблизи критической температуры смешения полимер - растворитель только начинается и, несомненно, даст новые сведения о свойствах макромолекул в растворах. [34]
Более детальное описание поведения ангармонического осциллятора вблизи критической температуры дано в гл. [35]
Как видно из приведенных графиков, вблизи критической температуры кривые идут довольно круто, и обращение в нуль при 7кр этими графиками иллюстрируется очень наглядно. [36]
Более детальное описание поведения ангармонического осциллятора вблизи критической температуры дано в гл. [37]
Особенно интенсивное рассеяния ( опалесценция) наблюдается вблизи критической температуры, когда флуктуации плотности особенно велики вследствие резкого возрастания сжимаемости вещества. [38]
Поверхностное натяжение убывает с повышением температуры и вблизи критической температуры жидкости падает до нуля. [39]
Новые невыщелоченные электроды продолжают правильно работать после отжига вблизи критической температуры, характеризуемой кривой расширения. С, утрачивают свою рН - функцию после идентичной термообработки, однако кратковременное воздействие плавиковой кислоты восстанавливает действие таких мертвых электродов. Следовательно, тормозящее влияние ограничивалось поверхностным слоем, который, согласно интерфарометрическим измерениям, имел толщину меньше [ 5 8 slO - 6 см. У кремнезема эта толщина в четыре раза превышает размер ячейки кристобалита. После термообработки значительно уменьшается сорб-ционная способность порошка выщелоченного стекла, тогда как на невыщелоченные образцы термообработка влияет гораздо меньше. Электроды с таким тонким негигроскопичным слоем кремнезема действуют подобно электродам из стекла с малой гигроскопичностью. [40]
Оно аналогично явлению опалесценции, наблюдаемому в жидкостях вблизи критической температуры. Опалесценция также обусловлена рассеянием света на очень малых упорядоченных областях. [41]
При дальнейшем нагревании квазикристаллическая структура расплава изменяется и вблизи критической температуры становится структурой квазигазообразного состояния. Можно ожидать больших отклонений от обычных закономерностей плавления, если структура расплава с сохранением ближнего порядка является антикристалпической, т.е. значительно отличается от структуры кристалла. [42]
Тщательные экспериментальные исследования поведения градиентов плотности вещества по высоте вблизи критической температуры жидкость - пар, проведенные на кафедре молекулярной физики КГУ 2 - 5 ], показали, что неравномерное распределение плотности вещества по высоте существует вплоть до температур на 2 - 3 выше критической. [43]
![]() |
Изостеры адсорбции СН4 - цеолит NaX. [44] |
Поскольку термодинамические функции газов при высоких давлениях ( особенно вблизи критической температуры) существенно изменяются, большой интерес представляло проследить зависимость термодинамических функций адсорбата от температуры, давления и заполнения адсорбционного пространства. [45]