Длина - свободный путь - молекула - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Неудача - это разновидность удачи, которая не знает промаха. Законы Мерфи (еще...)

Длина - свободный путь - молекула

Cтраница 1


Длина свободного пути молекул обратно пропорциональна давлению газа. В этих условиях, когда средняя длина пути становится много большей, чем размеры сосуда, столкновения между молекулами газа случаются относительно редко, и каждая данная молекула пролетает от одной стенки сосуда до другой большей частью без столкновений с другими молекулами. В результате такие свойства, как вязкость, диффузия, теплопроводность, которые зависят в основном от межмолекулярных столкновений, существенно меняются. Очень сильное уменьшение теплопроводности газов при высоком разрежении практически используется в термосах, в производственных и лабораторных сосудах Дьюара. Тепловая изоляция достигается в них в основном именно тем, что сосуды делаются с двойными стенками и в пространстве между ними создается высокий вакуум.  [1]

Длина свободного пути молекул обратно пропорциональна давлению газа. В этих условиях, когда средняя длина пути становится много большей, чем размеры сосуда, столкновения между молекулами газа случаются относительно редко, и каждая данная молекула пролетает от одной стенки сосуда до другой большей частью без столкновений с другими молекулами. В результате такие свойства, как вязкость, диффузия, теплопроводность, которые зависят в основном от межмолекулярных столкновений, существенно меняются. Очень сильное уменьшение теплопроводности газов при высоком разрежении практически используется в термосах, в производственных и лабораторных сосудах Дьюара. Тепловая изоляция достигается в ник в основном именно тем, что сосуды делаются с двойными стенками в пространстве между ними создается высокий вакуум.  [2]

Длина свободного пути молекул обратно пропорциональна давлению газа. В этих условиях, когда средняя длина пути становится много большей, чем размеры сосуда, столкновения между молекулами газа случаются относительно редко, и каждая данная молекула пролетает от одной стенки сосуда до другой большей частью без столкновений с другими молекулами. В результате такие свойства, как вязкость, диффузия, теплопроводность, которые зависят в основном от межмолекулярных столкновений, существенно меняются. Очень сильное уменьшение теплопроводности газов при высоком разрежении практически используется в термосах, в производственных и лабораторных сосудах Дьюара. Тепловая изоляция достигается в них в основном именно тем, что сосуды делаются с двойными стенками и в пространстве между ними создается высокий вакуум.  [3]

Длина свободного пути молекул обратно пропорциональна давлению газа. В этих условиях, когда средняя длина пути становится много большей, чем размеры сосуда, столкновения между молекулами газа случаются относительно редко, и каждая данная молекула пролетает от одной стенки сосуда до другой большей частью без столкновений с другими молекулами. В результате такие свойства, как вязкость, диффузия, теплопроводность, которые зависят в основном от межмолекулярных столкновений, существенно меняются.  [4]

Длина свободного пути молекул газа в откачиваемом объеме, где проводится операция испарения, должна быть большой по сравнению с расстоянием между испаряющимся материалом и покрываемым объектом. Если это не соблюдено, то будут происходить многочисленные взаимные столкновения между молекулами испаряемого вещества и остаточного газа.  [5]

Когда длина свободного пути молекулы становится соизмеримой с диаметром неплотности, характер движения газа меняется от вязкостного к молекулярному или от молекулярного к вязкостному в зависимости от того, понижается или повышается давление газа.  [6]

7 Влияние давления р ( в мм рт. ст. [7]

Зависимость длины свободного пути молекул и числа столкновений от вида газа при одинаковых условиях ( 20 С и 760 мм рт. ст.) показана в табл. 25 ( см. стр. Эти данные были получены путем измерения вязкости газов - величины, связанной с длиной свободного пути молекул. Подобные же результаты могут быть получены из данных о теплопроводности или коэффициенте диффузии газов, так как эти свойства ( см. § 42) также зависят от длины свободного пути молекул.  [8]

Таким образом длина свободного пути молекулы является величиной, обратно пропорциональной давлению газа. При атмосферном давлении порядок ее равен 1 10-ьсм.  [9]

С уменьшением плотности газа длина свободного пути молекул возрастает во столько же раз, во сколько раз убывает число частицу единице объема. Поэтому из уравнения ( 111 46) следует, что коэффициент вязкости газа не зависит от плотности его, а следовательно, и от давления газа.  [10]

В тех случаях, когда длина свободного пути молекул значительно превышает диаметр пор, транспорт молекул будет иметь характер течения Кнудсена. Такие условия обычно преобладают в случае проведения газовых реакций при умеренных давлениях на катализаторах с небольшими порами, радиус которых не превышает 1000 А. Например, при давлении 1 am средняя длина свободного пути молекул диаметром около 2 - Ю 8 см составляет примерно 10 - 5 см. Многие катализаторы ( например, окисноалюминиевые катализаторы крекинга) имеют поры радиусом менее 100 А, и поэтому для таких катализаторов течение Кнудсена будет преобладать при давлениях, неслишком отличающихся от атмосферного.  [11]

12 При условии ультраразрежения при разных температурах 7 и Ts в сосудах Л и В устанавливаются различные давления и / 3. [12]

В состоянии ультраразрежения, когда длина свободного пути молекул больше, чем длина трубки а, молекулы без столкновений пролетают через всю трубку, что ведет, как мы сейчас покажем, к неравенству давлений pt и р3 в обоих сосудах.  [13]

Данные табл. 25 показывают, что длины свободного пути молекул очень малы и в обычных условиях измеряются стотысячными и миллионными долями сантиметра. Числе же столкновений, наоборот, соответственно велико, достигая для каждой молекулы нескольких миллиардов столкновений в секунду.  [14]

В § 34 указано, что длина свободного пути молекул обратно пропорциональна давлению газа.  [15]



Страницы:      1    2    3    4