Главная --> Справочник терминов


Зависимость выражается Таблица 2 Зависимость теплопроводности Я водорода от температуры [17]

Зависимость теплопроводности водорода от температуры (в °К) описывается также формулой Сутерлен-да [18]:

На рис. 1 представлена обобщенная зависимость теплопроводности газообразного и жидкого водорода от температуры. По оси абсцисс отложена приведенная температура Tnf. = T/TKp,, a по оси ординат — приведенная теплопроводность А,пр. = ААкр. при различных значениях приведенных давлений Я/Аф. [6]. По мнению авторов (Шефер, Тодос), график, изображенный на рис. 1, позволяет получать значения теплопроводности в интервале абсолютных давлений от 1 до 1280 ат и температур — от 20 до 1500°К. О теплопроводности твердого водорода имеется очень мало сведений. Указывается [6],

Рис. 1. Обобщенная зависимость теплопроводности газообразного и жидкого водорода от температуры.

что существует зависимость теплопроводности твердого водорода от соотношения в нем орто- и пара-модификаций, причем с увеличением содержания ортоводорода снижается теплспроводность.

Перенос тепла остаточным газом. Перекос тепла в газах, как известно, происходит посредством конвекции и теплопроводности. Однако в области высокого вакуума (остаточное давление ниже 1 мм рт. ст.) конвективный теплообмен практически отсутствует и тепло передается через газ путем теплопроводности. Зависимость теплопроводности газа от давления определяется соотношением между средней длиной L свободного пробега молекул газа и расстоянием / между теп-лообменивающимися поверхностями. Согласно кинетической теории газов средняя длина свободного пробега молекулы обратно пропорциональна давлению газа и зависит также от природы газа и его температуры:

Для достижения максимальной эффективности ваку-умно-многослойной изоляции требуется более высокий вакуум, чем при вакуумно-порошковой изоляции. Зависимость теплопроводности от давления остаточного газа для образцов изоляции с прокладками из стекло-сетки ССА и из стеклобумаги с диаметром волокон 5—7 'мк представлена на рис. 42. Здесь же нанесены кривые для изоляций фирмы «Linde» SI-44 и SI-12 [119].

Рис. 48. Зависимость теплопроводности железа и некоторых сталей от температуры:

Рис. 49. Зависимость теплопроводности меди и некоторых медных сплавов от температуры:

Рис. 50. Зависимость теплопроводности алюминия и некоторых его сплавов от температуры:

же стремится к нулю. Теплопроводность полимеров зависит от их химического строения в пределах одного и того же физического состояния. Для аморфных стеклообразных полимеров теплопроводность несколько ниже, чем для кристаллических. На температурную зависимость теплопроводности влияет химическое строение полимера. Для одного ряда полимеров наклон этой зависимости положительный, для другого - отрицательный. В области физического перехода из стеклообразного состояния в высокоэластическое наблюдается слабый максимум теплопроводности. В табл.53 приведены значения теплопроводности для ряда полимеров различного химического строения, из которой видно, каким образом химическое строение влияет на теплопроводность. Особое значение имеет такое свойство полимеров, как анизотропия теплопроводности. Это свойство характерно для ориентированных полимерных систем, в которых теплопроводность различна вдоль и поперек оси ори-ентации.Подробнее с теплофизическими свойствами полимеров можно познакомиться в работах [59, 61, 62].

Закон Бера соблюдается не всегда. Отклонения от него свидетельствуют о возможных межмолекулярных взаимодействиях (ассоциация, сольватация, диссоциация молекул, комплексообразование и т. д.), протекающих в данной среде при изменении концентрации поглощающего вещества. Поэтому при измерении спектров поглощения в растворах различной концентрации предварительно проверяют выполнение закона Бера. Для этого исследуют зависимость оптической плотности D от концентрации С (при постоянных К и /). При соблюдении закона эта зависимость выражается прямой линией в координатах D и С.

Если смесь содержит химически родственные вещества, то их молекулы взаимодействуют друг с другом так же, как молекулы чистых компонентов. Такие растворы называются идеальными. Величина упругости паров каждого компонента определяется молярной концентрацией его в растворе. Эта зависимость выражается законом Рауля:

Коэффициент набухания зависит от температуры. Для систем с ВК.ТР эта зависимость выражается уравнением

Количественный анализ основан на использовании прямой пропорциональной зависимости между величиной предельного диффузионного тока и концентрацией вещества. Эта зависимость выражается уравнением Ильковича:

При исследовании кинетики анионно-координационной полимеризации на примере полимеризации пропилена на катализаторе, полученном из триэтилалюминия и треххлористого титана, было показано, что молекулярная масса образующегося полимера практически не зависит от температуры и при постоянной концентрации Т1С13 является функцией концентрации Al^Hsb- Эта зависимость выражается следующим уравнением:

Платиновый электрод, помещенный в раствор, содержащий хинон и гидрохинон, при определенной концентрации водородных ионов приобретает электрический потенциал, который можно .измерить, соединив этот электрод через проводящую жидкость с нормальным полуэлементом, таким, как каломельный или водородный электрод. Потенциал Е электрода органического полуэлемента зависит от концентрации веществ, находящихся в равновесии, т. е. хинона, гидрохинона и водородных ионов, причем эта зависимость выражается уравнением:

Для чистых веществ эта зависимость выражается лучше всего диаграммой p=f(T), изображенной на рис. 1 (кривая О/С). Каждой температуре соответствует определенное давление насыщенного пара. Этот

Найденная зависимость определяет состав обеих фаз~между тарелками. В-случае непрерывной перегонки значения RD и Xd существенны в течение всего процесса перегонки, в случае периодической перегонки— только для данного момента. Графически эта зависимость выражается прямой линией—так называемой линией концентраций Предполагая степень дефлегмации бесконечной, мы устанавливаем один параметр. Если сверх этого мы определим степень разделения, т. е. примем содержание более летучего компонента равным Х„ то число теоретических тарелок колонки при RD=ao будет числом минимальным. Бесконечная степень дефлегмации применяется для определения числа теоретических тарелок, характеризующего данную колонну.

Изучение температурио-вре-метшй зависимое] и прочности твердых полимеров позволило обнаружить связь^ между разрьш-1гьш напряжением а, долговечностью полимера под нагрузкой т и абсолютной температурой Т, Эта зависимость выражается уравнением;

В общем случае эта зависимость выражается кривыми, вогнутыми по

Б. А. Устинниковым с сотрудниками сделана попытка установить зависимость выхода спирта от среднего эквивалентного диаметра частичек сырья в режимах разваривания, оптимальных для каждой степени измельчения. Эта зависимость выражается прямой, описываемой уравнением




Значительным изменением Значительным уменьшением Значительной рацемизации Значительное осмоление Значительное применение Значительное выделение Значительного изменения Закрывают хлоркальциевыми Значительному улучшению

-
Яндекс.Метрика