Cтраница 4
![]() |
Прибор для определения содержания кислорода в техническом азоте при помощи фосфора или пирогаллола. [46] |
Узкий конец бюретки расположен в нижней ее части, где находится мениск жидкости после анализа при малых содержаниях кислорода в смеси. Бюретка помещена в водяную рубашку для быстрого выравнивания температуры пробы газа и поддержания ее постоянной. Это обусловлено тем, что колебание объема газа вследствие изменения температуры при анализе дает тем большую ошибку, чем больше непоглощенного газа остается в бюретке. Если анализу подвергают технический кислород, то измеряемый остаток в бюретке составит величину около 0 005 ( 0 5 %) от первоначального объема и ошибка 0 5 - 0 010 005 % О2 не имеет практического значения. Поэтому состав технического и жидкого азота определяют в термостатированной бюретке. [47]
Реакция проводится в изотермических условиях, подложка одновременно выполняет роль теплоносителя. Вследствие развитой поверхности соприкосновения пленки и подложки происходит быстрое выравнивание температуры по всей реакционной ячейке. [48]
Это особенно важно, если компоненты образуют взрывчатую смесь. В самом реакторе опасность взрыва, устраняется благодаря быстрому выравниванию температуры и отсутствию местных перегревов. [49]
В зависимости от агрегатного состояния взаимодействующих веществ влияние интенсивности перемешивания может быть различным. В гомогенных процессах основная роль перемешивания заключается в быстром выравнивании температуры и концентраций реагирующих веществ в объеме и увеличении числа столкновений химически взаимодействующих молекул. В гетерогенных процессах, особенно протекающих в диффузионной области, основное значение перемешивания состоит в создании развитой поверхности контакта взаимодействующих фаз. Кроме того, перемешивание ускоряет обновление поверхности взаимодействия и увеличивает скорость процессов переноса теплоты и массы. Таким образом, в гетерогенных процессах перемешивание служит одним из основных способов увеличения скорости химического процесса. [50]
Турбулентное движение частиц позволяет быстро переносить тепло из одной части ванны в другую, так что во всем объеме кипящего слоя температура практически одинакова, что предотвращает появление горячих и холодных пятен на одном изделии. Вследствие высокого коэффициента теплопроводности и большой поверхности кипящего слоя обеспечивается быстрое выравнивание температуры между кипящим слоем, газом, протекающим через него, и покрываемым изделием. По данным работ [276, 277], кипящий слой на основе порошка кремния с продувкой его смесью аргона и иода был успешно применен для силицирования крупногабаритных изделий из молибдена и его сплавов. [51]
В некоторых случаях калориметрической системой является сплошное тело-цилиндр или стержень, изготовленные из исследуемого вещества. Это особенно удобно при определении теплоемкости металлов или сплавов, так как обеспечивает быстрое выравнивание температуры. [53]
![]() |
Кривые температур плавления и кипения металлов шестого периода. [54] |
В большинстве случае при обычных условиях т с п л о п р о водность металлов изменяется в такой же последовательности, как их электрическая проводимость. Теплопроводность обусловливается высокой подвижностью свободных электронов и колебательным движением атомов, благодаря чему происходит быстрое выравнивание температуры в массе металла Наибольшая теплопроводность - у серебра и меди, наименьшая - у висмута и ртути. [55]
Сильное перемешивание твердых частиц интенсифицирует также процессы теплопередачи, и в псевдоожиженном слое происходит быстрое выравнивание температур, что устраняет опасность местных перегревов. Подобно жидкостям, твердые зернистые частицы в состоянии псевдоожижения становятся подвижными и могут легко транспортироваться по трубам. Это дает возможность осуществлять процесс непрерывно. Недостатком процесса проведения адсорбции в псевдоожиженном слое поглотителя является сильная истираемость частиц вследствие их интенсивного перемешивания. К применяемому поглотителю предъявляются повышенные требования в отношении механической прочности. [56]
В большинстве случаев при обычных условиях в такой же последовательности, как и электрическая проводимость, изменяется теплопроводность металлов. Последняя обусловливается высокой подвижностью свободных электронов и колебательным движением атомов, благодаря чему происходит быстрое выравнивание температуры в массе металла. Наибольшая теплопроводность - у серебра и меди, наименьшая - у висмута и ртути. [57]
В большинстве случаев при обычных условиях в такой же последовательности, как и электрическая проводимость, изменяется теплопроводность металлов. Последняя обусловливается высокой подвижностью свободных электронов и колебательным движением атомов, благодаря чему происходит быстрое выравнивание температуры в массе металла. Наибольшая теплопроводность у серебра и меди, наименьшая - у висмута и ртути. [58]
При обычных условиях теплопроводность металлов изменяется в основном в такой же последовательности, как их электрическая проводимость. Теплопроводность обусловливается высокой подвижностью свободных электронов и колебательным движением атомов, благодаря чему происходит быстрое выравнивание температуры в массе металла. Наибольшая теплопроводность - - у серебра и меди, наименьшая - у висмута и ртути. [59]
Сильное перемешивание твердых частиц интенсифицирует также процессы теплопередачи, и в псевдоожиженном слое происходит быстрое выравнивание температур, что устраняет опасность местных перегревов. Подобно жидкостям, твердые зернистые частицы в состоянии псевдоожижения становятся подвижными и могут легко транспортироваться по трубам. Это дает возможность осуществлять процесс непрерывно. Недостатком процесса проведения адсорбции в псевдоожиженном слое поглотителя является сильная истираемость частиц вследствие их интенсивного перемешивания. К применяемому поглотителю предъявляются повышенные требования в отношении механической прочности. [60]