Cтраница 1
Правильный выбор температуры с учетом одновременного разложения газообразователя является решающим фактором в получении каче-ственного пеноматериала. Известно, что высокая температура ускоряет процесс полимеризации, Это сокращает технологический цикл. При низких температурах скорость образования активных молекул и скорость роста цепи почти одинаковы, следовательно, степень полимеризации выше. При этом полимер получается низкомолекулярным и отличается большой хрупкостью и малой теплостойкостью. [1]
Правильный выбор температуры нагрева при обработке давлением имеет особое значение для углеродистых конструкционных сталей, значительная часть которых не подвергается термической обработке и применяется для изготовления деталей машин непосредственно после холодной или горячей обработки давлением. [2]
Правильный выбор температуры нагрева при обработке давлением имеет большое значение, особенно для углеродистых конструкционных сталей, значительная часть которых не подвергается термической обработке и применяется для изготовления деталей машин и конструкций непосредственно после холодной или горячей обработки давлением. В ряде случаев существенно влияет также скорость охлаждения горячеобработанного металла. [3]
Правильный выбор температуры промывной воды весьма важен. С другой стороны, скорость распада молекул желатины быстро возрастает с температуры [25], и, следовательно, промывка при слишком высокой температуре приведет к распаду желатины. Но, как показали работы Шеппарда, Ламберта и Свайнхарта [16], а также исследование, результаты которого приведены ниже в настоящей статье, адсорбция желатины зависит от ее молекулярного веса. Таким образом, для удаления механически удерживаемой желатины температура промывной воды должна быть выше 30, а во избежание распада адсорбированной желатины она должна иметь наименьшее из возможных значений. [4]
Правильный выбор температуры нагрева листовой заготовки, соответствующей высокоэластическому состоянию термопласта, позволяет ( в определенных пределах) регулировать механические свойства и разнотолщинность формуемого изделия. [5]
![]() |
Кинетика когезии битумов ( окисленного из кира месторождения Мунайлы-Мола и нефтяного марки БНД-60 / 90 в процессе термостарения. [6] |
Для правильного выбора технологических температур переработки органических вяжущих необходимо знать их вязкостно-температурную зависимость. [7]
Для правильного выбора температуры отходящих дымовых газов необходим технико-экономический расчет. Следует сопоставить экономию затрат, связанную с уменьшением расхода топлива при понижении температуры отходящих газов, с дополнительными затратами, связанными с увеличением стоимости печи вследствие роста поверхности конвекционных труб при понижении температуры дымовых газов. [8]
Для правильного выбора температуры отходящих дымовых газов требуется технико-экономический расчет; он должен сопоставить сокращение затрат, связанных с уменьшением расхода топлива при понижении температуры отходящих газов, с затратами, связанными с увеличением стоимости печи в связи с ростом поверхности конвекционных труб при понижении температуры дымовых газов. [9]
Для правильного выбора температуры отходящих дымовых газов необходим технико-экономический расчет; в нем следует сопоставить экономию затрат, связанную с уменьшением расхода топлива при понижении температуры отходящих газов, с дополнительными затратами, связанными с увеличением стоимости печи вследствие роста поверхности конвекционных труб при понижении температуры дымовых газов. [10]
При правильном выборе температуры гидрогенолиза можно осуществить дифференцированный гидрогенолиз в смесях сораоргаии-ческих соединений различного химического строения, однако при этом не удается достигнуть полной избирательности. [11]
При правильном выборе температуры гидрогенолиза можно осуществить дифференцированный гидрогенолиз в смесях сераорганических соединений различного химического строения, однако при этом не удается достигнуть полной избирательности. [12]
![]() |
Схема делителя потока.| Динамический дозатор для капиллярных колонок. [13] |
При правильном выборе температуры испарителя Цойг ( 1963) получил в обычной капиллярной хроматографии ( длительность анализа до 60 мин идентичные результаты, применяя предварительное испарение пробы или испарение ее в дозаторе. [14]
![]() |
Схема делителя потока. 1 - газ-носитель. 2 - ввод пробы. з - делитель ( тройник. 4 - игольчатый вентиль. j - капиллярная колонка. [15] |