Cтраница 4
В табл. 1 представлены основные характеристики исходного и подвергавшегося распаду тетрила. Как видно из таблицы, с увеличением степени разложения уменьшается и зависимость скорости горения от давления. [46]
Изменение температуры от 25 до 90 С не оказывает заметного влияния на степень разложения. Дальнейший рост концентрации фосфорной кислоты ведет к увеличению степени разложения. Такая кислота разлагает как егорьевский, так и верхнекамский фосфорит при 25 С и стехиометрической норме на 63 % через 15 мин и на 77 % через 120 мин. [47]
Все вышеизложенное позволяет определить положения, общие для ведения процесса пиролиза в изотермических и неизотефмичейких условиях. В обоих случаях повышение температуры привадит к увеличению степени разложения полимера, что объясняется возрастанием энергии колебания атомов структурных единиц полимера; при этом межатомные связи становятся неустойчивыми и разрываются. Следует предположить, что в результате статистического распределения колебательных энергий между атомами при любой температуре возможен и дальнейший разрыв межатомных связей, более прочных, чем связи, соответствующие средней энергии колебания атомов. Уменьшение скорости подъема температуры способствует углублению этого процесса и благоприятствует выделению газообразных продуктов деструкции и формированию микро-и макроструктуры пирополимера. [48]
Исследования водных свойств торфов показали, что верховые их виды более влагоемки, чем низинные. Количество механически захваченной влаги существенно изменяется с увеличением степени разложения, что связано с уменьшением содержания внутриклеточной воды по мере увеличения степени распада растительных тканей. Кроме того, более высокое содержание в низинных торфах поливалентных катионов уменьшает объем ассоциатов и, следовательно, количество поглощенной ими влаги. Отсюда следует, что каждый активный центр в торфе в среднем связывает три молекулы воды. Существенна при этом и роль поглощенных поливалентных катионов. [49]
Исследования водных свойств торфов показали, что верховые их виды более влагоемки, чем низинные. Количество механически захваченной влаги существенно изменяется с увеличением степени разложения, что связано с уменьшением содержания внутриклеточной воды по мере увеличения степени распада растительных тканей. Кроме того, более высокое содержание в низинных торфах поливалентных катионов уменьшает об гем ассоциатов и, следовательно, количество поглощенной ими влаги. Отсюда следует, что каждый активный центр в торфе в среднем связывает три молекулы воды. Существенна при этом и роль поглощенных поливалентных катионов. [50]
![]() |
Зависимость количества органического компонента механических примесей от степени разложения присадок. [51] |
Эти прямые показывают, что с увеличением угара присадок уменьшается загрязнение деталей цилиндро-поршневой группы двигателя. Из рис. 3 0 видно, что с увеличением степени разложения присадок неуклонно повышается загрязненность указанных деталей. При построении пунктирных прямых рис. 3 6 использованы расчетные величины степени разложения присадок. Как сказано выше, в расчеты входят величины угара не только присадок, но и масла. Несмотря на это пунктирные прямые рис. 3 в являются зеркальным отражением прямых рис. 3 а. Это указывает, что на загрязнение основных деталей двигателя влияет степень ( скорость) угара как присадки, так и масла. Угар масла, как известно зависит от испаряемости базового масла при высоких температурах. Однако, как показано в данной работе, и качество присадки влияет на угар масла. [52]
![]() |
Динамика газообразования в слое на паро - кислородном дутье ( В. С. Альтшулер. [53] |
Это объясняется резким снижением температуры в восстановительной зоне. Повышение скорости дутья и в этом случае приводит к увеличению степени разложения водяного пара. [54]
Вода крупных пор при разложении торфа частично переходит в воду более-мелких капилляров, а также, захватываясь структурой геля, в иммобилизованную воду. Можно отметить, что содержание воды макропор снижается с увеличением степени разложения более четко, чем полная влагоемкость торфа. Содержание W v Для исследованных торфов колеблется в пределах от 20 до 310 %, причем максимальное значение-относится к медиум-торфу, R15 - 20 %, где гелевые структуры коллоидов создают условия для дополнительной связи воды в образце. В соответствии с этим изменяются и значения пористости и активной пористости. Так, в медиум-торфе, R15 - 20 %, активная пористость почти вдвое меньше пористости, что затрудняет фильтрационный перенос в этом торфе. [55]
Конечная масса имеет консистенцию густой сметаны, а при более низких температурах - жидкой сметаны. Повышение температуры до 80 - 90 С приводит к некоторому увеличению степени разложения апатита и к образованию тягучей массы. [56]
![]() |
Зависимость степени разложения ОСК от температуры.| Зависимость степени разложения ОСК от времени пребывания при Т - - 1273 К. [57] |
Возрастание степени разложения серной кислоты с увеличением температуры объясняется тем, что в этих условиях обратимая реакция термолиза H2SO4 до SO2, Н2О и 02 по реакциям ( а) и ( б) сдвигается вправо. Из рис. 9 видно, что увеличение количества углеводородов в модельных растворах приводит к увеличению степени разложения серной кислоты до диоксида серы при одинаковых температурах. [58]
Это делало условия разложения близкими к условиям высокотемпературных термических процессов пиролиза метана, когда с увеличением степени разложения метан все в большей степени разбавляется водородом. [59]
Вследствие того что растительная ткань способна впитывать огромное количество воды, влагоемкость торфов во много раз больше, чем минеральных грунтов. При однородном ботаническом составе торфы низкой степени разложения отличаются более высокой влагоемкостью ( табл. 4.19); с увеличением степени разложения влагоемкость падает. При одинаковой ( примерно) степени разложения торфы моховой группы имеют большую влагоемкость, чем травянистые и древесные. Влагоемкость имеет практическое значение при определении степени насыщенности торфов водою. [60]