Cтраница 2
На рис. 3 представлены экспериментальные данные Хикмана и Тревоя [47,50,51,66] по определению скорости дестилляции двух эфиров - этилгексилфталата и этилгексилсебацината - в зависимости от температуры. До температур 140 - 150 С скорость дестилляции практически совпадает с теоретической, и лишь выше этих температур опытные значения скорости дестилляции становятся меньше расчетных. Определения выполнены на установке молекулярной дестилляции с падающим потоком жидкости, описание которой помещено далее. [16]
Для турбулентного течения, как показали Тобайес и Хикман, преобладает вынужденная конвекция. [17]
На рис. 3.1 представлена качественная зависимость критического числа Хикмана от волнового числа возмущений поверхности. Область I соответствует неустойчивости, связанной с движением границы раздела. [18]
![]() |
Кривые извлечения для нескольких разгонок. [19] |
Цифры на рис. IX-39, обведенные кружком, относятся к конструкциям кубов, рассмотренных в работе Хикмана и Тревоя. [20]
Последний вывод находится в противоречии с результатами ряда экспериментальных работ, в частности, рассмотренных работ Хикмана и Тревоя, показывающими некоторое снижение скорости испарения по сравнению с величиной VQ при повышении температуры. Это расхождение объясняется тем, что снижение скорости испарения Карман относит лишь за счет соударений молекул пара с молекулами инертного газа, не учитывая возврата части молекул в жидкость, вследствие их соударения между собой. Однако все это не изменяет, невидимому, основного положения Кармана о возможности проведения молекулярной дестилляции в более широком температурном интервале и при больших расстояниях между испарителем и конденсатором, чем это принято считать. [21]
Проверявшие синтез указывают, что ими был получен выход 84 % и полагают, что повышение выхода связано с применением магнитной мешалки в аппарате Хикмана. [22]
![]() |
Изменение параметров решетки окиси бериллия в зависимости от дозы облучения при температуре облучения 70 - 150 С. [23] |
Увеличение параметра решетки окиси бериллия за счет облучения нейтронами изучалось Кларком с соавторами [45], Эльстоном и Лаббе [77 ], Шилдсом и др. [188 ], Хикманом и др. [103 ], а также Бэконом и Вильсоном [7], результаты их работ представлены в табл. 4.2. Видно, что увеличение параметра решетки по оси с больше, чем по оси а для определенных потоков нейтронов. [24]
Что касается роли примесных центров в эмульсионных микрокристаллах при образовании скрытого изображения, то в настоящее время имеются основания считать справедливыми все три точки зрения - Шеппарда, Тоя и Хикмана. [25]
Что касается поведения сернистосеребряных центров при действии света, то Шеппард [10] приписывал им роль центров концентрирования фотоли-тически образующихся атомов серебра, в то время как Той [11] считал, что примесные центры сами являются носителями светочувствительности. Однако Хикманом [12] были приведены некоторые доказательства и высказано предположение о химической функции таких центров как акцепторов брома, выделяющегося при первичном фотохимическом акте. [26]
Коэффициент теплоотдачи смеси определяется как средневзвешенная по объемной концентрации величина коэффициентов теплоотдачи отдельных компонентов. Маршалл и Хикман отмечают, что при содержании воды в конденсате до 20 % результаты расчета по последней рекомендации и по методике [9-3] расходятся очень мало. [27]
К концу 60 - х годов Хикман и Хогг [64] показали возможность применения бортового лазера, работающего в синем и зеленом участках спектра, для подводной топографической съемки, используя временной интервал между сигналами, принятыми от поверхности воды и поверхности подводного объекта, как меру толщины слоя воды. [28]
Морские сани имеют две основные модификации. У первой из них, известной как сани Хикмана ( рис 11.16, а), свод туннеля образован двумя смыкающимися вдоль ДП ппоскокилеватыми поверхностями. У более современной модификации, местной как сани Хила ( рис. 11.16, б, свод туннеля образован одной вогнутой поверхностью. [29]
Одним из наиболее важных моментов в этой связи является влияние турбулентности. Так, в случае Н20 ( табл. VII.3) Хикман и Дже-мисон получили высокие значения а, и оба при этом измеряли скорость испарения для турбулентного потока жидкости. [30]