Cтраница 2
С длинные цепи разрываются на более мелкие и вязкость серы уменьшается. [16]
![]() |
Схемы строения восьмиатомных кольцевых молекул серы ( а и макромолекул пластической серы ( б. [17] |
При нагревании выше 190 С длинные цепи разрываются на более мелкие и вязкость серы уменьшается. [18]
При нагревании выше 190 С длинные цепи s разрываются на более мелкие и вязкость серы уменьшается. [19]
С буреет, а при температуре около 190 С превращается в вязкую темно-коричневую массу, и лишь при дальнейшем нагреве вязкость серы уменьшается. [20]
![]() |
Материальный баланс плавильно-отстойного отделения. [21] |
Чтобы осуществить процесс плавления серы, необходимо затратить тепло: на нагревание твердой серы до температуры плавления; на нагревание серы до 140 С ( при которой вязкость серы - наименьшая); на испарение влаги, присутствующей в сере; на компенсацию тепловых потерь в окружающую среду. [22]
Сера отличается полиморфизмом, может находиться в кристаллической и аморфной модификациях, которые плавятся до 120 С. Изменение вязкости серы от температуры показано на рис. 63: максимум вязкости достигается при 187 С, когда сера теряет текучесть. Видимо, в этом состоянии размеры дисперсных частиц имеют максимум. При ускорении нагревания максимум вязкости смещается в сторону повышения температуры. [23]
Температура жидкой серы в сероплавилке должна поддерживаться в пределах 145 - 155 С. При повышении температуры вязкость серы увеличивается и при 190 С сера превращается в темно-коричневую густую массу, которую невозможно перекачивать и разбрызгивать. Уровень жидкой серы в отстойнике не должен опускаться ниже 200 мм от верхней крышки, а в напорном бачке должен подниматься до переливного отверстия. [24]
В работе [12] показано, что кинематическая вязкость чистых металлов и сплавов с повышением температуры расплава понижается. Наблюдаемое [61] повышение вязкости серы с увеличением температуры свидетельствует об образовании в расплаве ассоциированных молекул. Наличие примесей в ряде случаев [12] приводит к повышению кинематической вязкости. Наибольший эффект увеличения вязкости обусловлен образованием в расплаве интерметаллических соединений. Обнаруженный гистерезис вязкости в системах Bi - Т1 и Ga-In объясняется изменением структуры ближнего порядка атомов в расплаве при изотермической выдержке. В чистых Tl, Ga и S также наблюдается гистерезис кинематической вязкости. [25]
![]() |
Основные характеристики серы различных модификаций. [26] |
Обе формы серы образованы восьмичленными циклическими молекулами ( Ss) При плавлении сера превращается в подвижную желтую жидкость, которая выше 160 С, буреет, а около 190 С становится вязкой темно-коричневой массой. В интервале температур 190 - 300 С вязкость серы уменьшается, затем снова возрастает. [27]
Сера перед заливкой в раструб должна быть нагрета до температуры 130 - 135 С. При нагревании до 160 С и выше вязкость серы увеличивается, что затрудняет работу, происходит бурное выделение вредных для дыхания сернистых газов. При нагревании свыше 220 С сера возгорается, поэтому запрещается разогревать ее на открытом огне. Для разогрева серы применяют специальные печи, которые должны отвечать следующим требованиям: а) печь должна быть безопасной в пожарном отношении; б) конструкция печи должна обеспечивать регулирование температуры нагрева серы; в) печь должна иметь зонт или шкаф для вытяжки выделяющихся при плавлении серы газов; г) печь должна возможно меньше отдавать тепла в окружающее пространство. [28]
![]() |
Лабораторный перколятор.| Зависимость степени обессо-ривания фракции легкого каталитического газойля с исходным содержанием серы 1 36 ( х и 2 % ( ф от температуры. [29] |
С повышением температуры содержание серы во фракциях вначале падает, достигает минимума, а затем повышается. Такой характер кривых объясняется следующим: с повышением температуры уменьшается вязкость серы, что способствует улучшению условий диффузии и адсорбции сераорга-нических соединений. [30]