Вязкость - жидкое - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу! (в Тихом океане - да космической станцией!) Законы Мерфи (еще...)

Вязкость - жидкое

Cтраница 2


Быстродействие электрооптических эффектов - существенно определяется вязкостью жидких - кристаллов, которая анизотропна. Для известных жидких кристаллов вязкости различаются примерно в 2 - 5 раз. ЖК - с минимальной вязкостью; изыскиваются пути ее снижения.  [16]

Метод колеблющегося диска был использован также Форстером [161, 162], измерившим вязкость жидких неона, аргона и азота в состоянии насыщения.  [17]

Недавно Ван Иттербик, Цинк и Хеллеманс [ 170а ] измерили вязкость жидких азота и кислорода при давлениях до 25 кГ / см2 методом колеблющегося диска, использованным как абсолютный. Аппаратура, примененная в этой работе, подобна описанной ранее Ван Иттербиком и соавторами [160], но несколько усовершенствована применительно к экспериментам в области повышенных давлений.  [18]

Одновременно с работами Форстера опубликована статья Буна и Томаса [163], посвященная исследованию вязкости жидких кислорода, аргона, криптона и метана.  [19]

Используя частоты, найденные из теплоемкое / гей и сжпмаемостеи твердых тел, Андраде рассчитал вязкость жидких водорода, кислорода, галогенов, а также некоторых металлов, получив величины, удовлетворительно согласующиеся с опытными.  [20]

21 Интервал приведенных температур, в котором можно. [21]

Наибольший разброс экспериментальных данных наблюдается в начале гомологического ряда, ввиду чего необходимо провести дополнительное исследование вязкости жидких н-про-пана и н-бутана на линии насыщения. Однако, учитывая регулярность, с которой образуются из метальных групп молекулы н-пара-финов, начиная с Сз, можно высказать предположение, что фиксируемое в настоящее время нерегулярное отклонение данных для н-пропана и н-бутана является случайностью, обусловленной погрешностью эксперимента и недостаточной чистотой исследованных веществ.  [22]

Декстриновые жидкие клеи обычно содержат от 30 до 60 % твердой части; их получают растворением декстрина в воде при нагревании с добавлением буры и химических реагентов. Цвет меняется от белого до темно-коричневого; вязкость декстриновых жидких клеев - высокая.  [23]

Одновременно с авторами рассмотренной работы [158] Ван Иттер-бик и Ван Пэмел [159] также измерили вязкость жидкого кислорода в состоянии насыщения в интервале температур 69 - 90 К. Позднее Ван Иттербик, Цинк и Ван Пэмел [160] определили вязкость жидких азота, кислорода, аргона и водорода методом колеблющегося диска, использовав метод как абсолютный. Диск диаметром 17 5 мм и толщиной 1 94 мм был подвешен на платиновой проволоке диаметром 0 12 мм колебания системы наблюдались при помощи зеркала и шкалы. Данные об азоте и аргоне получены в интервале температур от тройной точки до нормальной точки кипения и о кислороде - при 70 - 90 К; к сожалению, они представлены только в виде графиков.  [24]

Расчеты радиусов или объемов растворенных ионов по данным проводимости на основе закона Стокса неубедительны, так как в сопротивлении трения при ионной миграции определяющим фактором является вязкость растворителя или раствора, для которой принимается ее макроскопическое значение. В действительности, однако, поступательное движение ионов зависит главным образом от вязкости жидких слоев в непосредственной близости к ионам, которая, несомненно, отличается от объемной вязкости воды вдали от ионов, где она не подвержена воздействию их полей. Другие исследователи полагают, что явления, обусловленные гидратацией, возникают не только вследствие совместного движения молекул воды и ионов, образующих кинетические частицы; они могут быть приписаны главным образом изменениям поступательной подвижности молекул воды, окружающих ионы, под влиянием их ионных полей ( см. разд. Таким образом, изменение микровязкости жидкости в непосредственной близости к ионам отражается а ионной подвижности.  [25]

Независимо от назначения и концентрации активных веществ жидкие моющие средства должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать низкой температурой помутнения и сохранять прозрачность и стабильность в широком интервале температур, иметь низкую вязкость и высокую текучесть, приятный цвет и запах. Опыт эксплуатации автоматических расфасовочных линий показывает, что их производительность зависит в основном от вязкости жидких СМС. Так, например, увеличение вязкости продукта 0 05 до 0 350 Па-с приводит к снижению производительности в 2 раза. Повышение температуры с 20 до 35 С снижает вязкость жидких СМС, что позволяет увеличить производительность расфасовочной пинии.  [26]

Независимо от назначения и концентрации активных веществ жидкие моющие средства должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать низкой температурой помутнения и сохранять прозрачность и стабильность в широком интервале температур, иметь низкую вязкость и высокую текучесть, приятный цвет и запах. Опыт эксплуатации автоматических расфасовочных линий показывает, что их производительность зависит в основном от вязкости жидких СМС. Так, например, увеличение вязкости продукта 0 05 до 0 350 Па-с приводит к снижению производительности в 2 раза. Повышение температуры с 20 до 35 С снижает вязкость жидких СМС, что позволяет увеличить производительность расфасовочной пинии.  [27]

Динамическая вязкость криогенных жидкостей является одной из основных характеристик, необходимых для расчетов установок глубокого охлаждения. Тем не менее до сих пор не были составлены подробные таблицы значений вязкости жидкого воздуха и его компонентов в интервале температур от тройной точки до критической при достаточно высоких давлениях. Полученные разными авторами немногочисленные экспериментальные данные часто существенно расходятся между собой, и поэтому не все опытные величины могут быть положены в основу таблиц. В настоящей работе на основании ограниченного числа наиболее надежных опытных данных установлены некоторые закономерности поведения коэффициента динамической вязкости и составлены таблицы значений вязкости жидких азота, кислорода, аргона и воздуха, которые могут быть использованы при инженерных расчетах.  [28]



Страницы:      1    2