Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Верди

    Это хрупкие межкристаллические разрушения металла шва и зоны термического влияния. Возникают в т-вердо-жидком состоянии на [c.166]

    Константа д — свойство, присущее лишь этому веществу, названное константой Верди. Она имеет размерность минуты и дуги/с и/гс . [c.187]

    М — молекулярный вес с — плотность д — константа Верди. [c.187]

    Значения Верди были измерены для многих углеводородов [162-163] примеры данных Фора и Фенске приведены в табл. 1П-6. [c.187]


    Значение константы Верди и индекса рефракции для различных углеводородов [c.187]

    Т вердая паровозная смазка — дышловая ЖД-1п [c.216]

    Тот факт, что в большинстве реакций газ — твердое тело вердые частицы сохраняют физическую индивидуальность в течение сего времени реакции, позволяет использовать расчетные уравне-[ия, основанные на функциях распределения времени пребывания см. гл. I). [c.187]

    Порозность (пористость) слоя. Слой сыпучего материала в аппарате занимает объем Уел. в котором часть объема У, занята 1 вердыми частицами, а остальная часть — пустотами. Объем [c.356]

    Основное количество германия входит в состав органического вещества вердого топлива в виде соединений внутрикомплексного типа с системой связей =С—О [c.124]

    Наряду с качественными и количественными методами определения механических примесей существуют методы определения ситового состава частиц. Один из них [156] основан на применении анализатора — электронного счетчика частиц. Прибор автоматически регистрирует сотни тысяч частиц размером более 1 мкм. Для классификации загрязнений по размерам частиц образец топлива прокачивают через счетчик несколько раз. Общая длительность анализа 1 ч. Дисперсионный состав можно определить также с помощью установки, основанной на измерении интенсивности свечения конуса Тиндаля, которая находится в прямой зависимости от степени дисперсности микрозагрязнений [157]. Для автоматического контроля дисперсионного состава твердых микрочастиц разработана ультразвуковая установка [158]. С помощью электронного счетчика подсчитывается и автоматически записывается число изображений микрочастиц определенно-,го размера. Установка может определять дисперсионный состав т вердых загрязнений в статических и динамических условиях. Перед работой установку калибруют. [c.177]

    СЯ чрезвычайно вердое вещество. До 100 состав полимера сохраняется неизменным при дальнейшем повышении температуры наблюдается постепенное уменьшение содержания азота в полимере. Так, при 1.50 в течение 48 час. содержание азота снижается на 18,77%. Фракционирование полиакриламида можно проводить дробным осаждением его при помощи ацетона из водного раствора. Таким методом было выделено семь фракций полимера, молекулярный вес ко орых колебался от 19 400 до 534 ООО.  [c.339]

    Прп прохождении поляри.юванного света через слой вещества действие магнитного поля вызывает вращение плоскости поляризации. Это явление называется эффектом Фарадея. Количественная характеристика явления дается уравнением Верде [c.429]


    Гд0 а — угол вращения плоскости поляризации света (зависящий от температуры и длины волны света) V — так называемая постоянная Верде, являю- [c.429]

    Наряду с постоянной Верде часто [c.430]

    Знак постоянной Верде принимается положительным, если плоскость поляризации поляризованного луча, проходящего через вещество в направлении магнитного поля, поворачивается против часовой стрелки при наблюдении со стороны южного полюса (см. рис. 2). [c.430]

    С ростом температуры постоянная Верде обычно уменьшается. [c.430]

    Дисперсия постоянной Верде, т. е. ее изменение в зависимости от длины волны применяемого света, весьма значительна. При этом с увеличением длины волны величина постоянной Верде почти всегда уменьшается. Исключение составляют парамагнитные вещества, у которых постоянная Верде, а следовательно, и угол магнитного вращения увеличиваются с ростом длины волны света. [c.430]

    Дисперсия постоянной Верде бензола [203] [c.431]

    Бойль, например, был убежден в обоснованности воззрений алхимиков, считавших, что металлы не являются элементами и что одни металлы можно превратить в другие. В 1689 г. Бойль настоял, чтобы Британское правительство отменило закон, запрещающий алхимикам производить золото (правительство, кроме всего прочего, опасалось экономических последствий), так как верил в возможность получения золота из основного металла и считал, что, получив таким образом золото, удастся под вердить атомную структуру материи. [c.35]

    Ван-Нес и Ван-Вестен [50] дали обзор методов определения степени разветвления, используя парахор, а также магнитооптическое вращение (постоянная Верде). Ввиду того, что до настоящего времени эти методы еще не получили достаточного развития, до сих пор нет надежного метода для анализа степени разветвления, более подробно эти методы рассматриваться не будут. [c.386]

    Соединение Показатель преломления Пв Константа Верди xlQ2 [c.187]

    В отличие от поверхности жидкостей, не все точки поверхносте й вердых тел равноценны в отношении их адсорбционной способ-ости. При малых концентрациях газов адсорбция происходит мо-омолекулярно по наиболее активным участкам адсорбента — его активным центрам , представляющим собой отдельные атомы или руины атомов поверхности, силовое поле которых наименее на-ыщено. При адсорбции газов, находящихся при температурах (инее их критической температуры, мономолекулярная адсорбция увеличением давления может переходить в полнмолекулярную. [c.323]

    В области температур ниже 183,3""С растворимость свннца в олове и олова в свинце с понижением температуры уменьшается. Поэтому при дальнейшем охлаждении сплава обра.юоавшиеся кристалльг изменяют свой состав. Состав кристаллов (вердого раствора олова в свинце изменяется по кривой ОР, а кристаллоп твердого раствора свннца в олове — по кривой СО. [c.551]

    Видно, что ковалентность и координационное число бериллия в 1 вердом Be Ii 1)авны четырем. [c.611]

    В зависимости от специфики получаемого катализатора к операции осаждения предъявляют определенные требования полнота осаждения, селективность с целью освобождения осадка от нежелательных примесей, высокая степень однородности т вердой фазы, характер осадка, состав исходного раствора, возможно меньшая стоимость осадиТчля и другие. [c.101]

    Для систем г а —т вердое вещество необходимо применение еще более сложных аппаратов. В таких системах вза1ь модействие реагентов протекает с большей скоростью при увеличении поверхности массообмена и быстром ее обновлении, достигаемом путем перемешивания твердой фазы. Очевидно, что поверхность контакта фаз возрастает с уменьшением линейных [c.15]

    Активность частиц, занимающих гакне положения, в которых они оказываю1СЯ нснасыщенр ыми, зависит также от чисто физических и кристаллографических факторов. Участки с высокой активностью рекристаллизуются (что обычно невыгодно для каталитических процессов) при более низких температурах, а при одних и тех же температурах с большей скоростью, чем менее активные участки па поверхности п вердого катализатора. [c.6]

    Если угол а выражать в минутах, величину Н в эрстедах (эрст) и Z — в сантиметрах, то постоянная Верде будет измеряться в единицах MUHj эрст см. [c.430]

    Величина постоянной Верде сильно изменяется с изменением агрегатного состояния вещества. Для жидкостей и твердых тел она составляет обычно 10 — 10 мин/гс см, а для газов 10 мин1гс см. С ростом давления газа угол магнитного вращения плоскости поляризации увеличивается. [c.430]

    Величина постоянной Верде изменяется при изотопном замещении атомов в молекуле. В работе Фера [94] приведегшг величины постоянных Верде бензола и дейтеробензола в интервале 7—31° С. [c.430]

    Подробное исследование дисперсии постоянной Верде проводилось только для немногих веществ, в частности для бензола. Дисперсия постоянной Верде для бензола при 20° измерялась Прейсверком [203]. Эти данные приведены в табл. 8. [c.430]


Смотреть страницы где упоминается термин Верди: [c.222]    [c.427]    [c.501]    [c.349]    [c.187]    [c.158]    [c.550]    [c.599]    [c.311]    [c.264]    [c.56]    [c.150]    [c.146]    [c.19]    [c.149]    [c.442]    [c.397]    [c.430]    [c.430]    [c.431]   
Сочинения Научно-популярные, исторические, критико-библиографические и другие работы по химии Том 3 (1958) -- [ c.307 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте