![]() |
|
Главная --> Справочник терминов Коэффициент рефракции При машинных методах расчета технологических схем используют модуль-разделитель. Модуль предназначен для расчета разделения одного материального потока на два только по количеству в соответствии с заданными коэффициентами разделения. Иначе его называют простым разделителем потока. Входной информацией блока являются коэффициент разделения ср и параметры входного потока: количество — FBX, состав — cl вх, давление Рвх, температура Твх, фазность, энтальпия, /вх. В результате получаем все параметры выходных потоков. При этом количество и энтальпию выходных потоков рассчитывают по формулам Примечание. Фазовое равновесие в системе триглицериды (1)—диглицериды (2) — моноглицерид (3) олеиновой кислоты, глицерин (4), ацетон (5) — СО4 (6) в жидкой фазе (х) и в газовой фазе (у) исследовалось при <=69,0°С и р= 133.1 кгс/см2 ((Хз2 — коэффициент разделения моноглшцер'ид — диглицерид).___________________________ Из табл. 62 видно, что увеличение содержания глицеридов олеиновой кислоты в газовой фазе происходит с ростом концентрации ацетона в системе. Однако коэффициент разделения глицеридов при этом уменьшается, поэтому необходимо находить оптимальную концентрацию добавки. При машинных методах расчета технологических схем используют модуль-разделитель. Модуль предназначен для расчета разделения одного материального потока на два только по количеству в соответствии с заданными коэффициентами разделения. Иначе его называют простым разделителем потока. Входной информацией блока являются коэффициент разделения ф и параметры входного потока: количество — FBX, состав — с,-вх, давление РВХ, температура Гвх, фазность, энтальпия, /вх. В результате получаем все параметры выходных потоков. При этом количество и энтальпию выходных потоков рассчитывают по формулам В распределительной жидкостной хроматографии коэффициент разделения называют коэффициентом распределения, в хроматографии исключения (ситовой хроматографии) — коэффициентом исключения, в адсорбционной жидкостной хроматографии — коэффициентом адсорбции, в ионообменной хроматографии и гель-проникающей хроматографии — коэффициентом разделения. Коэффициент разделения является функцией многих экспериментальных условий, в том числе рН (К можно изменять варьированием рН), ионного радиуса и заряда, пористости смолы, ионной силы, типа растворителя и температуры. Коэффициент разделения при экстракции 67 • Полевая (несорбционная) хроматография - движение концентрационных зон хроматографируемых веществ (частиц) в потоке подвижной фазы, которая движется в поперечно направленном поле сил [19]. Ее разновидностью может выступать оптическая хроматография [20]. Несмотря на то, что основные уравнения для оценки характеристик этого метода выводятся на основе лучевой оптической модели, для него действительны такие понятш^как время удерживания, селективность, число теоретических тарелок, коэффициент разделения, оптимальные условия разделения. Один из примеров использования метода - определение соотношения между скоростью движения сферических частиц полистирола и интенсивностью приложенных радиальных сил при отсутствии каких-либо других воздействий Коэффициент разделения в тонком слое kf связан с числом теоретических тарелок п и подвижностью компонентов смеси: С помощью масс-спектрометрии возможно изучение проницаемости полимеров для органических соединений [52]. Для этого насосом откачивают бинарную смесь органических соединений после ее прохождения через мембрану, сделанную из исследуемого полимера. Часть потока, прошедшего через мембрану, направляется к масс-спектрометру, который измеряет коэффициент разделения бинарной смеси и, как следствие - коэффициент диффузии органических веществ через полимерную мембрану. Примечания: ЧТТ2,4,в, ВЭТТ2,4,в — рассчитано относительно неполярного 2,4,6-три-rper-бутилфенола; Кас>ф— фактор асимметричности фенола; f0 п~ отношение высот пиков о- и я-изомеров (соотношение в смеси 1 : 1 tio массе); RQ п -^ коэффициент разделения наи- где ЭМР — молекулярная рефракция Эйкмана; п — коэффициент рефракции Характеристический фактор связан также с вязкостью, анилиновой точкой, относительной молекулярной массой, критической температурой, составом и т. д. Тот факт, что он косвенным образом связан также и с ЭМР, имеет большое значение, так как ЭМР, в свою очередь, можно рассчитать с помощью уравнения (25), зная коэффициент рефракции. Поэтому приведенный на рис. 28 график и соотношение (31) могут оказаться полезными при оценке величины ЭМР. Коэффициент рефракции при 20° С — — — — — 1,3537 1,3575 1,3749 1,3876 1,3974 1,4054 1,412- Коэффициент рефракции при 20 °С 1,4539 — 1,4776 — 1,4852 Коэффициент рефракции (преломления) при 20 °С 1,4472 1,4559 Теплота образования из простых веществ Д#298 °К> ккаЛ/МОлЪ Изменение энтропии, кал/(молъ • град) Теплоемкость Ср, кал/(молъ • град) Коэффициент рефракции ** при 20 !°С (12,882) ** 12,080 * (12,070) ** —2,939 * (—2,72) ** —1,17 * 1,4539 1,4776 1,4852 бинаций каучуков, разрушением полимерных фаз при набухании и невозможностью исследования наполненных систем. Проблемы набухания могут быть решены путем использования ротационного микротома. Технический углерод повышает коэффициент рефракции полимерных смесей и исключает механизм фазового контраста; метод может быть применен только для случаев, когда наполнитель сосредоточен преимущественно в одной фазе, характеризующейся очень крупными доменами. Коэффициент рефракции при 20 °С 1,4539 — 1 ,4776 — 1 ,4852 Светопропускание, % . . . Коэффициент рефракции . 88—90 1,59 88-90 1,59 88—90 1,59 88-90 1,59 п — концентрация частиц; частота следования разрядов п0 — показатель преломления (коэффициент рефракции) Сорбция проводилась путем погружения высушенной до постоянного веса навески нитроцеллюлозы в определенный объем смеси известной концентрации. После сорбции измерялся коэффициент рефракции смеси. вес, коэффициент рефракции, йодное число, повышается количество высококипящих фракций. ![]() Количества ингибитора Количества кислорода Карбонильных соединениях Количества наполнителя Количества образующихся Количества отдельных Количества пластификатора Количества полимеров Количества привитого |
- |