Cтраница 1
Кривые испарения для ванадия и никеля, полученные как средние из трех результатов, приведены на рисунке. Видно, что в I варианте ( кривая I) поступление ванадия и никеля в зону дуги скачкообразное, затягивается до 90 - 100 с. Это, очевидно, объясняется тем, что наличие натрия в зоне дуги приводит к понижению температуры электродов и температура становится недостаточно высокой для полного испарения элементов. [1]
Кривые испарения примесей с 5, 50 и 95 % буфера занимают положение между кривыми испарения ближайших соседних образцов. [2]
![]() |
Кривые испарения марганца в NdsOs ( а, неодима ( б при использовании носителей. [3] |
Кривые испарения примесей и основы получены на движущейся фотопластинке. [4]
![]() |
Зависимость интенсивности аналитической линии Мп 280 1 нм от времени горения дуги. [5] |
Кривые испарения примесей для способов ДКЭ и СЭ существенно отличаются от кривых испарения, регистрируемых при использовании метода испарения из кратера, для которого они имеют вид экспоненциальной кривой. Кроме того, отмеченные кривые отличаются более высокой стабильностью по сравнению с кривыми, полученными методом испарения из кратера. [6]
![]() |
Кривые испарения смеси, содержащей 8 10 - 3 торр С02 и 40 - 1Q 8 торр н. гексана, полученные при трех различных способах конденсации компонентов на донышко ловушки. [7] |
Кривые испарения бинарных смесей, в которых легкий компонент испаряется из твердой пленки, изучались на смесях углекислого газа с парами углеводородов. [8]
Рассмотрим кривые испарения для трех различных систем. [9]
![]() |
Зависимость давления от температуры для некоторых неорганических и углеводородных газов. [10] |
Метод кривых испарения, уступая многим другим в точности и чувствительности, обладает преимуществами чрезвычайной дешевизны, простоты операций и возможностью применять его к количествам смеси не более 100 мм3 при нормальных условиях. Однако во многих случаях он не отличается простотой интерпретации. Упомянутая ступенчатая кривая, которая сразу дает сведения о составе смеси, осуществима лишь при независимом испарении компонентов. На самом деле конденсат-пленка может представлять собой раствор, твердый или жидкий, давление паров над которым, помимо температуры, зависит еще и от концентрации компонентов в конденсированной фазе. На виде кривой испарения может сказаться также малая скорость диффузии в случае твердой пленки. [11]
![]() |
Кривые испарения смеси н. гептан - н. октан. 1 - 50 мол. % в. гептана. 2 - то же соотношение компонентов, во общее количество смеси уменьшено в 5 раз. з - чистый н. гептан. [12] |
На кривых испарения тех смесей, тяжелый компонент которых плавится в рабочем диапазоне давлений, наблюдается поглощение из газовой фазы легкого компонента плавящейся тяжелой фазой. [13]
Метод кривых испарения может быть использован в некоторых случаях для частичного исследования диаграмм состояния летучих систем на микроколичествах. [14]
![]() |
Диаграмма состояния вещества типа воды ( УЖ ут. [15] |