Cтраница 3
При использовании колонок большего диаметра необходима большая скорость газа-носителя, поэтому авторами была сделана попытка увеличить диаметр канала детектора до 15 мм и перенести спираль к стенке канала. Для стабильной работы при больших скоростях потока газа-носителя был сконструирован детектор с экранировкой смещенной нити. При испытании колонки диаметром 30 мм детектор работал стабильно при скорости газа-носителя до 6 я / мин и был нечувствителен к колебаниям давления и скорости газа-носителя. Точность термостатирования такого детектора должна составлять 1 С. [31]
![]() |
Измерительная ячейка калориметра с цилиндрическими реакционными камерами. [32] |
Батареи собраны из 18 кольцевых секций, каркасы секций изготовлены из эбонита, изоляционные прокладки лавсановые толщиной 10 мкм. Над реакционными камерами расположены конические объемы, заполненные исследуемым и эталонным веществами. Между камерами и объемами установлены сбрасывающие устройства, представляющие собой два синхронно работающих затвора фотоаппаратов. Прибор термостатируется наружной водяной рубашкой, соединенной с жидкостным термостатом; точность термостатирования 0 02 К. [33]
![]() |
Результаты расчетов изменения расстояния Дж между менисками жидкости в ходе адсорбции CCU в капиллярах радиусом 2 7 мк ( 1 и 5 0 мк ( 2. [34] |
Преимуществом капиллярной методики является прежде всего простота расчетов и много большая легкость термостатирования. Возможность покрытия внутренней поверхности капилляров различными веществами, в частности гидрофобными, допускает исследование модифицированных поверхностей. Не вызывает больших затруднений и исследование зависимости величины адсорбции от температуры. Недостатком методики, в ее настоящем варианте, является малая точность при P / PS 0 95, а также трудоемкость процесса подготовки капилляров к опыту. Необходимо также повышение точности термостатирования для продвижения в наиболее интересную область P / PS, близких к единице. [35]
Тщательный анализ экспериментальных данных показывает, что закритические переходы очень распространены, но их часто причисляют к переходам иного типа. В большинстве случаев наблюдаемые скачки являются результатом неудачной экстраполяции экспериментальных данных или перехода в докритическую область. Эти переходы встречаются во всех трех агрегатных состояниях. Очень интересный случай критического перехода в анизотропной среде представляет ( а-13) - переход в кварце. Макроскопически кварц остается совершенно однородным, повышение точности термостатирования только улучшает выявление этого смежного состояния. [36]
Однако для ряда веществ ( метиловый эфир, этан, этилен и, по другим измерениям, также ксенон [15, 20]) авторы делают вывод о невозможности объяснения наблюдаемых значений Др только за счет влияния гравитации и о несправедливости уравнения Ван-дер - Ваальса, а следовательно, и всей классической концепции в критической области, хотя в [15] не приведен метод расчета, а в [20] этот вывод сделан на основании сравнения с Ар, вычисленным по уравнению Ван-дер - Ваальса. Нов [7] показано, что это у равнение дает лишь качественное согласие с опытом и в таких исследованиях может рассматриваться только как выражение определенной точки зрения, а не как метод точногорасчета. Относительно предположения, что вюбразовании Ар могут играть какую-то роль молекулярные рои, пока ничего сказать нельзя, так как классическая теория флюктуации требует. ДГ - 10 - 3 - - 10 - 4 град, что при наличии в критической области сильной корреляции объемов приведет к искажению эффекта и потому на данной стадии развития техники эксперимента осуществить корректную проверку этого вопроса будет невозможно. Если, однако, принять во внимание соображение, что чем больше Д7 1 в системе, тем интенсивней должно идти образование молекулярных агрегатов, то можно ожидать, что с повышением точности термостатирования это влияние будет падать. Отсюда можно заключить, что молекулярные агрегаты в критической области в предельном случае ( ДТ1 - 10 - 12 град) не должны влиять на р - У-измерения, хотя их образование в реальных опытах может существенно сказаться, например, в явлениях, связанных с рассеянием света, и служить одной из причин наблюдаемых отклонений в критической области от закона Эйнштейна - Смолуховского. [37]
![]() |
Схема гальванометрического реле к термостату. [38] |
В качестве светочувствительного элемента фотореле служит фотосопротивление ФС-К2. Если применить фотосопротивление ФС-1, то необходимо сопротивление Rz увеличить на 1 мом. В качестве исполнительного реле служит электромагнитное реле с ртутным выключателем. Это позволяет коммутировать большие токи. При гальванометре на 500 мка с внутренним сопротивлением 20 ш / 10 мв реле обеспечивает точность термостатирования 1 С. Чувствительность может быть повышена, если использовать зеркальный гальванометр. В этом случае необходимо применять дифференциальную термопару с термостатированным холодным спаем. [39]