Cтраница 1
Вязкость азота измерена Михел-сом и Гибсоном [372] при 25, 50 и 75 и давлениях до 965 атм. Недавно Лаззар и Во-дар [375] расширили интервал давлений при определении вязкости азота до 3000 атм. Вязкость газов также возрастает с повышением давления. [1]
Вязкость азота измерена Михел-сом и Гибсоном [54] при 25, 50 и 75 и давлениях до 965 атм. [2]
Вязкость азота при различной температуре опыта приведена ниже. [3]
Вязкость аммиака в 1 8 раза меньше вязкости азота и в 2 раза меньше вязкости гелия, что позволяет существенно уменьшить перепад давления на КНК. Применение аммиака имеет также следующие преимущества: минимальные значения ВЭТТ при использовании аммиака меньше, чем если в качестве газа-носителя применяется гелий; емкость баллонов с аммиаком больше, чем аналогичных баллонов с гелием или азотом; симметричность хроматографических зон улучшается вследствие адсорбции аммиака-на активных центрах твердого носителя. [4]
При 293 К и 1 013 - Ю6 Па вязкости азота и неона равны 175 и 311 мкП соответственно. [5]
Метод падающего груза был применен также Робинсоном [167], исследовавшим вязкость азота, аргона и гелия при низких температурах и высоких давлениях. [6]
![]() |
Коэффициент динамической вязкости фреона-22 ( ri - 108, нсек / м. [7] |
Радиус капилляра вискозиметра был измерен весовым и относительным методами: измерением вязкости азота при t 20 С и р 5 бар. Объемы измерительного и предварительного баллончиков также измерены весовым методом. [8]
Первое исследование в указанном направлении выполнили Б. И. Вер-кин и Н. С. Руденко [165], изучавшие вязкость азота и аргона при постоянных плотностях и различных температурах методом падающего груза. При проведении экспериментов в широком интервале температур и постоянной плотности давление достигало нескольких тысяч атмосфер, поэтому измерительная трубка была помещена внутри толстостенной бомбы. Трубка, бомба и падающий цилиндрический груз были изготовлены из бериллиевой бронзы; внутри груза был запрессован столбик из магнитного сплава. Прибор помещен в сосуд Дьюара; в качестве охлаждающих жидкостей применяли азот и кислород. [9]
![]() |
Зависимость избыточной вязкости жидкого кислорода от плотности по опытным данным. [10] |
Экспериментальные данные о вязкости остальных компонентов воздуха не столь многочисленны, как данные о вязкости азота. [11]
На рис. 12 и 13 показаны наиболее важные, с нашей точки зрения, результаты наблюдений Гибсона; на этих рисунках вязкость азота изображена в виде функции температуры, плотности и давления. При давлениях несколько ниже 280 атм коэффициент ( df / dT) p положителен, как и для разреженных газов. При более высоких давлениях этот коэффициент становится отрицательным, как и в случае жидкостей. С другой стороны, ( dr / dT) y положительна во всей изученной области и остается постоянной в пределах точности эксперимента. [12]
![]() |
Динамическая вязкость азота в зависимости от температуры и давления. [13] |
При очень высоком давлении - 800 атм и при температуре менее 50 С динамическая вязкость азота более чем в 2 5 раза превышает вязкость азота при атмосферном давлении. На рис. 30 и 31 представлены графики зависимости динамической вязкости аммиака и водяного пара от температуры и давления. [14]
Объемные утечки водорода должны быть гораздо выше, чем для других газов, так как в сравнимых условиях абсолютная вязкость водорода гораздо меньше: для т 2 38, тс О вязкость водорода ц 3 - 10 - 6 декапуаз ( кг / м-сек), а вязкость азота ц15 - 10 - 6 декапуаз. Однако для характеристики утечек следует пользоваться массовым, а не объемным расходом газа. [15]