Испарение - последнее - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Чем меньше женщина собирается на себя одеть, тем больше времени ей для этого потребуется. Законы Мерфи (еще...)

Испарение - последнее

Cтраница 4


46 Распыление алюмобариевых сплавов. [46]

Барий начинает испаряться при 940 - 980 С, а возгонка AUBa почти не имеет места. Ввиду сравнительной устойчивости сплавов титана с алюминием, испарение последнего при повышении температуры происходит медленнее, хотя выше 1 200 С реак-ционноспособность пленок также падает, в особенности, если продолжительность распыления велика.  [47]

Образующийся треххлористый азот практически полностью отдувается и уносится вместе с хлором. При сжижении хлора треххлористый азот растворяется в жидком хлоре и при испарении последнего может накапливаться в остатке неиспаренного хлора, создавая опасность взрыва.  [48]

Метод их заключает один новый и интересный момент: определяется также время испарения последних 5 % газолина, что прямо указывает на количество и характер тяжелых примесей.  [49]

Другая возможность состоит в использовании твердого полиэфирного компонента. При нанесении тонкого слоя раствора такого твердого полиэфира в мономере, в результате испарения последнего, на поверхности образуется защитный слой твердого полиэфира, препятствующий доступу воздуха. Такой эффект имеет место, в частности, у самозатухающих смол, содержащих НЕТ-кислоту. Недостаток способа в том, что на образованной при этом поверхности остается термопластичная смола, не обладающая столь хорошими свойствами, как находящаяся во внутренних слоях полностью отвержденная полиэфирная смола.  [50]

51 Противокоррозионные характеристики пленок на основе ПЭ в зависимости от природы введенных в них ингибиторов и защищаемых металлов. [51]

Как отмечалось ранее, носителем ингибиторов в полимерных пленках может быть лигнин. Переработка в рукав наполненного лигнином ПЭ и обработка внутренней поверхности рукава расплавом дициклогексиламина обеспечивают оптимальную скорость испарения последнего из пленки. Ускоренные коррозионные испытания [19] стальных образцов, герметично зачехленных в пленку, дали следующие результаты.  [52]

Не установлено какой-либо зависимости между растворимостью ацетата целлюлозы ( 56 % СН3СООН) в пластификаторах и испаряемостью последних из пленок при температурах 25 или 100 С. Способность ацетата целлюлозы растворяться в пластификаторе при 25 С не приводит к уменьшению потерь пластификатора за счет испарения последнего.  [53]

Давление насыщенного пара однородных жидкостей ( например, воды) имеет для каждой температуры определенную величину, которая не зависит от соотношения количества жидкости и пара в данном замкнутом пространстве. Если же в жидкости растворено какое-либо вещество ( смесь жидкостей), то оно в результате взаимодействия молекул этого вещества и растворителя затрудняет испарение последнего.  [54]

Описанный прибор обладает рядом свойств, вызывающих возражения. Прежде всего он оказался, во всяком случае до сих пор, неприменимым к системам, которые используют в качестве растворителя перхлорэтилен, так как испарения последнего оказывают вредное действие на отдельные части прибора. Далее, по мнению авторов настоящего труда, он не отвечает требованиям пожарной безопасности, поскольку пары воспламеняемого растворителя соприкасаются с проводником тока. Правда, ток очень слабый, и возможность искрения мало вероятна, но все же этот прибор нарушает букву закона. Кроме того, пользование этим прибором связано с трудностями, вызываемыми тем, что, по-видимому, длительное воздействие паров растворителя отражается на точности его показаний. Возможно, что это происходит вследствие увлечения некоторого небольшого количества детергента и оседания его на отдельных частях прибора.  [55]

Диффузия паров топлива в неподвижный воздух меньше, чем в движущийся; она пропорциональна корню квадратному из скорости движения воздушного потока. Скорость диффузии в воздушном потоке увеличивается в результате непрерывного поступления воздуха, не насыщенного парами топлива, вследствие чего концентрация паров у поверхности жидкого топлива, несмотря на испарение последнего, заметно не повышается.  [56]

При смешении кислот происходит выделение тепла в количествах тем больших, чем больше разность концентраций смешиваемых кислот, а поэтому смешение без охлаждения может привести к значительному повышению температуры смешанных продуктов. Высокая температура смешения ( свыше 50 - 60) нежелательна, так как она способствует коррозии материала аппаратов, а при наличии в кислотах избыточного серного ангидрида и испарению последнего. Поэтому смешение кислот проводят в большинстве случаев при охлаждении, интенсивность которого и лимитирует производительность смесительной аппаратуры.  [57]

Насыщенный водяной пар в кипятильнике или в подогревателе для сырья, если таковые предусмотрены, служит в качестве теплового агента и с этой точки зрения теплосодержание водяного пара используется эффективно, так как используется его теплота конденсации. Острый же перегретый пар, вводимый непосредственно в отгонную колонну, выполняет две функции: во-первых, он является агентом, понижающим парциальное давление углеводородных паров и тем самым способствует испарению последних при более низких температурах; во-вторых, он служит тепловым агентом, сообщающим системе тепло за счет разницы в теплосодержании его при входе и выходе из колонны. Так как в последнем случае скрытая теплота водяного пара в колонне не используется, то острый пар в тепловом отношении используется плохо.  [58]

Приняв во внимание эти факты, следует признать, что явление парообразования в растворе есть результат двух, по существу своему различных, процессов: химической реакции разложения раствора на механическую смесь частей дистиллята и физического процесса его перехода из одного агрегатного состояния в другое. Мы считаем, что количество затрачиваемой на испарение теплоты есть сумма двух величин различного характера; теплового эффекта, отвечающего химической реакции выделения из раствора составных частей дистиллята, и скрытой теплоты испарения последних.  [59]

В настоящее время разработаны различные способы термохимической резки. Все эти способы характеризуются: а) применением местного нагрева с использованием значительного количества энергии; б) потерей обрабатываемого металла ( в объеме образуемого разреза) за счет окисления ( сгорания), плавления или испарения последнего.  [60]



Страницы:      1    2    3    4    5