Cтраница 3
На рис. 5 показан характер влияния температуры шлакового расплава на объемный вес волокна и коэффициент эффективности волокнообразования. Положение экспериментальных точек на графике соответствует объемному весу различных проб минеральной ваты, полученной из расплава с определенной температурой. [31]
![]() |
Зависимость содержания хлора от температуры хлорирования стереоблок-полипропилена ( 1, изотактического полипропилена ( 2 и полиэтилена низкого давления ( 3. [32] |
От структуры полимера зависит и характер влияния температуры на степень замещения. [33]
![]() |
Зависимость содержания хлора от температуры хлорирования стереоблок-полипропидена ( /, изотактического полипропилена ( 2 и полиэтилена низкого давления ( 3. [34] |
От структуры полимера зависит и характер влияния температуры на степень замещения. Повышение температуры хлорирования стереоблокполипропилена, содержащего 32 % растворимой в холодном гептане аморфной фракции, от 5 до 25 С сопровождается постепенным возрастанием содержания хлора. Дальнейшее увеличение температуры на глубине превращения сказывается незначительно. Хлорирование высококристаллического изотактического полипропилена ( содержание растворимой в холодном гептане аморфной фракции 3 7 %), так же как и полиэтилена низкого давления, при температурах до 25 С протекает в незначительной мере. В этих условиях, очевидно, хлорируется лишь растворенная аморфная часть полимера. [35]
Из этого выражения следует, что характер влияния температуры на составы равновесных фаз определяется тем, какой фактор - тепловой или объемный, - играет основную роль. [36]
В случае двойных систем с конденсированными фазами характер влияния температуры на состав второй фазы при заданном составе первой фазы будет зависеть от того, какой фактор - калорический или объемный - играет определяющую роль. [37]
Из равенства ДЯ ТД5 вытекает вывод, что характер влияния температуры на равновесие определяется знаком теплового эффекта АЯх. [38]
Из равенства ДЯ ГД5 вытекает вывод, что характер влияния температуры на равновесие определяется знаком теплового эффекта ДЯ. [39]
Результаты записывают в таблицу; делают выводы о характере влияния температуры на активность амилазы. Сравнивают результаты, полученные с разными образцами слюны. [40]
Мы нашли, что по виду кривой консистентности и характеру влияния температуры можно вывести заключения относительно природы и структуры частиц, диспергированных в жидкости. Это и может быть названо реологическим анализом. [41]
![]() |
Зависимость относительной длины зоны воспламенения от скорости истечения смеси при а 1 1. ( СМ, С. I - 20. 2 - юо. з - 200. i - 300. 5 - 400. [42] |
В / ( WacT, а) остается постоянным, так как характер влияния температуры смеси на длину зоны воспламенения не зависит от изменения указанных факторов. [43]
Анализ этих уравнений показывает, что в общем случае нельзя сделать однозначного вывода о характере влияния температуры на состав одной из сосуществующих фаз при закрепленном составе сопряженной фазы. Так, в случае систем с конденсированными фазами для этого необходимо знать, какой фактор-калорический или объемный - играет определяющую роль. Однако в случае равновесия между жидкостью и паром, рассматривая последний как смесь идеальных газов, уравнениям (IX.140) и (IX.141) можно придать намного более простую форму. [44]
![]() |
Развитие процесса парафинизации и температурный режим. [45] |