Cтраница 4
В действительности же, как показали теоретические расчеты [ IV-9 ], тепловой эффект реакции пропорционален произведению площади пика на коэффициент теплопередачи; на величину пика, главным образом, влияет коэффициент теплопроводности образца. Этим и объясняется то, что Гримшоу и Роберте [ IV-191, 193 ], а также Сабатье [ V-412 - 416 ] разбавляли исследуемое вещество веществом, используемым в качестве индифферентного эталона. При этом теплопроводность образца и эталона должны значительно приближаться друг к другу. Однако чувствительность метода при этом уменьшается. Мало того, условия передачи тепла также должны меняться в зависимости от протекающих реакций, различий в степени дисперсности вещества и степени набивки его в тигель. [46]
Ввиду отсутствия в литературе данных о теплопроводности напыленной плазменным методом двуокиси циркония, трудно было предположить, какие необходимы относительные толщины металлической основы, подслоя вольфрама и двуокиси циркония, чтобы эквивалентный коэффициент теплопроводности трехслойного образца не превышал указанного предела 10 вт / м-град. Поэтому была проведена серия экспериментов с различными относительными толщинами составляющих слоев образцов. Кроме испытания образцов, изготовленных плазменным напылением на металлические пластины, нами испытан образец без металлической основы. Он был получен в результате длительного напыления двуокиси циркония на металл до самопроизвольного скалывания его с основы в результате влияния термических напряжений. [47]
![]() |
Градуировочный график для определения рубидия из растрбров в пламени. [48] |
При анализе медноникелевого сплава количество паров меди, поступающих в дуговой разряд, уменьшается в шесть с лишним раз при увеличении ее концентрации в сплаве с 80 до 100 %, что связано с повышением теплопроводности образцов. [49]
При анализе медноникелевого сплава количество паров меди, поступающих в дуговой разряд, уменьшается в шесть с лишним раз при увеличении ее концентрации в сплаве с 80 до 100 %, что связано с повышением теплопроводности образцов. Однако несмотря на сильное влияние свойств сплава на поступление вещества в разряд и возбуждение, оно полностью учитывается при построении градуировочного графика, так как зависит только от концентрации определяемого элемента. [50]
Температурные коэффициенты теплопроводности образцов ПЭНД и ПЭВД, имеющих одинаковую химическую структуру, заметно различаются. Это объясняется тем, что у ПЗНД содержание кристаллической фазы примерно в полтора раза больше, чем в ПЭВД, поэтому теплопроводность ПЭНД с повышением температуры будет падать. [52]
Эта поправка справедлива для сухих образцов. Влияние температуры на теплопроводность водонасыщен-ных образцов изучено недостаточно. Тенденция уменьшения теплопроводности с ростом температуры наблюдается и в этом случае, однако их конкретная зависимость не установлена. Следует, видимо, ожидать некоторое уменьшение коэффициента а для водонасыщенных образцов по сравнению с сухими, так как с ростом температуры теплопроводность воды и горных пород имеет противоположную тенденцию изменения. [53]
Все теплоизоляционные материалы имеют пористую структуру. Нанесенные на графике значения коэффициента теплопроводности образцов вспученного перлита, различающихся по месторождению и технологии изготовления, хорошо укладываются на общую прямую. Поэтому для теплоизоляции при низких температурах рекомендуется применять возможно более легкие материалы. Особенно важное значение это требование приобретает в случае транспортируемого оборудования, где одновременное снижение плотности и теплопроводности позволяет резко уменьшить толщину слоя и массу изоляции. [54]
В то же время теплопроводность некоторых теплоизоляционных материалов приближается к теплопроводности газов. Это связано с их пористым строением - теплопроводность сплошных образцов соответствующих материалов, как правило, на порядок выше. [55]
Эта величина отражает, очевидно, тепловое равновесие, при котором достигается температура У задай. Это равновесие между притоком тепла и его потерями зависит от толщины пленки и теплопроводности образца. [56]
Если это количество теплоты известно, то для сечения z по замеренному значению градиента температур в нем можно рассчитать величину коэффициента теплопроводности образца. Окончательный расчет искомой величины коэффициента теплопроводности алюминия состоит в расчете поправки для коэффициента теплопроводности образца на теплоту, проходящую по стенкам графитового баллона. [57]
![]() |
Схема метода. [58] |
Вначале будем считать что теплопроводность верхнего блока и контактного слоя жидкости бесконечно велика по сравнению с теплопроводностью образца, - и найдем зависимость Х2 от теплообмена верхнего блока ц образца с окружающей средой. [59]
![]() |
Влияние конвекции жидкости па характер дифференциальной записи.| Влияние коэффициента теплопроводности на величину площади пика ( S на дифференциальной кривой. [60] |