Cтраница 2
Во второй работе рассматриваются исследования по давлению пара металлов, опубликованные в период с 1961 по 1969 г. Даны методы определения давления насыщенных паров ряда металлов и соответствующие уравнения. [16]
В табл. 1 ( г) приводятся данные о давлении паров металлов, а именно: вольфрама, хрома, железа и магния. За исключением вольфрама и циркония ( расчет не производился), эти металлы при повышенных температурах в вакууме порядка 10 - 10 атм оказываются летучими. При 1000 давление пара хрома равно 10 8 61 атм, давление пара железа 10 - 8 8 атм и магния 10 - 5 атм. Таким образом, при 1000 хром и железо испаряются в значительной степени. [17]
После завершения предварительной юстировки начинают постепенно нагревать печь, увеличивая давление паров металла внутри кюветы и добиваясь линий поглощения на фоне сплошного спектра. [18]
Ввиду того что значительная часть поверхности жидкой ванны экранирована торцом электрода, давление паров металла над поверхностью ванны близко к значению упругости пара при температуре поверхности ванны; следовательно, значениями р из рис. 7 - 11 можно воспользоваться для расчетов по формуле Лэнгмюра. [19]
![]() |
Давление р и средняя плотность пс паров ртути в. [20] |
Зависимость характеристик ГЛ с парами и газами от температуры колбы обусловлена зависимостью давления паров металлов или веществ от температуры. [21]
![]() |
Приборы для измерения давления пара статическим методом. [22] |
Используя уравнение Клапейрона и закон Генри, из полученных величин давления газа легко вычислить давление пара металла. [23]
Согласно уравнениям (VI.3) и (VI.2), водород стремится понизить давление пара серы и увеличить давление пара металла. Если давление пара металла имеет при этом тенденцию превысить давление пара чистого металла ( или расплава, богатого металлом), то соединение будет разлагаться с образованием новой фазы, обогащенной металлом. Очевидно, в этом случае водород нельзя использовать в ка-честве газовой фазы для нагрева соедине-ния. [24]
Давления паров органических веществ, применяемых в вакуумной технике, известны менее достоверно, чем давления паров металлов 1103 ], та. [25]
Давления паров органических веществ, применяемых в вакуумной технике, известны менее достоверно, чем давления паров металлов, так как эти вещества состоят часто из смесей различных высококипящих компонентов и, кроме того, содержат воду и воздух. [26]
Кроме того, в этой же таблице даны значения температур плавления материалов и соответствующие им давления паров металлов. [27]
Скорость перегонки определенных веществ может быть вычислена по уравнению Лэнгмюра [17, 18], предназначенному для вычисления давления паров металлов. [28]
Долгое время считали, что металл переходит в раствор в коллоидной форме, и связывали растворимость с давлением пара металла. Соответственно этому были приняты термины металлический туман или пирозоль, характеризующие коллоидную природу системы металл - расплавленная соль. [29]