Cтраница 1
Жидкий четыреххлористый углерод является вторым из органических веществ, рекомендуемых нами в качестве образцовых. Он принадлежит к числу жидкостей с наименьшими значениями теплопроводности и с этой точки зрения удобен для градуировки приборов в случаях, когда градуировку желательно проводить для возможно более широкого диапазона изменений теплопроводности. Использование четыреххлористого углерода в качестве граду-ировочного вещества может быть предпочтительным и в случае, когда объектами исследования являются фреоны - вещества, близкие к нему по теплопроводности. [1]
Рассмотрим снова переохлажденный жидкий четыреххлористый углерод. [2]
В жидком четыреххлористом углероде не все ориентации молекул СС14 равновероятны. Некоторые ориентации более вероятны, чем остальные, они более выгодны энергетически. [3]
В жидком четыреххлористом углероде не все ориентации молекул СС1, равновероятны. Некоторые ориентации более вероятны, чем остальные, они более выгодны энергетически. [5]
Рассчитать удельный объем v250 жидкого четыреххлористого углерода ССЦ при температуре насыщения 250 С, если известно, что при р0 9807 бар ССЦ имеет температуру насыщения, равную 77 С и удельный объем v 0 00 1276 м3 / кг. [6]
Найти ДО при сжатии 1 моль жидкого четыреххлористого углерода от Р 1 до PZ - 10 при t 0, если плотность его при / 0 равна 1 63255 г / мл. [7]
Когда свет с длиной волны 4358 А проходит через слой жидкого четыреххлористого углерода толщиной I CJH, доля падающего света, которая рассеивается, составляет около 2 6 - 10 - ( см. [8]) Сопоставьте это с долей света, которая рассеивалась бы слоем пара четыреххлористого углерода i о держащего такое же число молекул на единицу поверхности ( плотность жидкого СС. [8]
Изложенный метод исследования дисперсии звука в гиперзвуковой области был недавно применен Pao 31 к жидкому четыреххлористому углероду и ацетону. [9]
Недавно Габельник и Штраусе ( 1967) обнаружили поглощение в области ниже 50 см 1 у жидкого четыреххлористого углерода и установили, что такое поглощение отсутствует в спектре газообразного образца. Обычно полагают, что четыреххлористый углерод является неполярным соединением. Поскольку исследованный спектр имел сходство с чисто вращательным спектром, авторы интерпретировали свои данные, используя метод, развитый Гордоном ( 1965), в предположении, что молекула СС14 имеет фиксированный дипольный момент. [10]
При этом образуются пары хлористого цинка, которые конденсируются в воздухе, давая облако белого дыма; выделяющийся углерод окрашивает это облако в серый цвет. Окись цинка и кизельгур вводятся в смесь для фиксации жидкого четыреххлористого углерода. Они служат как разрыхлители, удерживающие на себе жидкость, и способствуют сохранению порошкообразной консистенции состава. [11]
На основании изучения данных, полученных для СОЦдо 1944 г., Герцбергом [152] для основных частот молекулы СС14 были рекомендованы значения, полученные Лангсетом [2560] в результате изучения спектра комбинационного рассеяния жидкого четыреххлористого углерода. [12]
При этом методе кромки подготовляются так же, как и для аргоно-дуговой сварки. В процессе сварки соединяемые части погружаются в жидкий четыреххлористый углерод, причем шов лежит на 1 см ниже поверхности жидкости. Во время сварки образуется фосген, поэтому требуются строжайшие меры предосторожности для защиты сварщика. Применяются особо приспособленный колпак и мощный вентилятор, обеспечивающий надлежащую вентиляцию. [13]
Основной трудностью таких опытов является сохранение жидкости в метастабильном состоянии пока проводится измерение. Денни и Смит [215] поставили опыты по изучению плотности жидкого четыреххлористого углерода вблизи линии насыщения с заходом в область ме-тастабильных состояний. Измерения выполнены для четырех температур между 70 и 88 С при давлениях от 1100 до 400 мм рт. ст. Жидкость и стеклянный пьезометр объемом 3 2 см3 тщательно обезгаживались. Трубка является частью пикнометра. [14]
Для тушения огнеопасных жидкостей, электрооборудования и двигателей внутреннего сгорания применяются также ручные огнетушители, действующие четыреххлористым углеродом. Такой огнетушитель представляет собой аппарат, в стальном корпусе которого размещается 3 л четыреххлористого углерода и баллончик с углекислым газом. При ударе по кнопке ударника последний сво-ей нижней частью пробивает медную прокладку баллончика и выпускает углекислый газ в корпус огнетушителя. Углекислый газ давит на жидкий четыреххлористый углерод и выбрасывает его в виде струи. [15]