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

-
Яндекс.Метрика