Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коронен, размеры

    Приближенный расчет камеры электризации может быть произведен следующим образом. Выбирая длину разрядного промежутка от 30 до 80 ми и межэлектродное напряжение по практическим дан- ным, по формулам (1У.30)—( .32) и ( .34), (1У.35> производят расчет заряда частиц пыли с заданным фракционным составом. При этом за величину в формуле (IV. 31) принимают средний размер частиц фракции. Затем при известных значениях запыленности и расхода газа рассчитывают силу тока короны  [c.193]


    Опробованы и другие рабочие условия. Например, в одноступенчатой установке при скорости, равной 30 м/с, к. п. д. снижался до 91%, при этом создавались высокие концентрации озона (1,43 млн ) при токе 121 мА. При уменьшении тока до 27 мПа, концентрация озона снижалась до 0,32 млн- , а к. п. д.— до 80%-Более низкие скорости, равные 15 м/с, обеспечивали к.п.д. 98 и 96% при аналогичных значениях тока короны. Результаты этих исследований указывают на то, что, если допустить высокие концентрации озона (1 млн ), то существует возможность создания электрофильтров высокой производительности и гораздо меньших размеров, чем электрофильтры, применяемые в настоящее время для очистки окружающего воздуха. [c.493]

    Вода впрыскивается в газ для создания тумана, в котором капли приблизительно такого же размера, что и оригинальные частицы. Эта смесь проходит в трубчатый пучок, составленный из тонких металлических трубок, электрически заземленных контактом друг с другом и стенкой главного газохода. На входе в каждую трубку установлен высоковольтный проволочный штырь для образования короны, которая заряжает как частицы, так и капли зарядом одного и того же знака. По мере того, как газ течет вниз по трубке, радиальное поле, образованное в трубке пространственным зарядом частиц и капель, заставляет как капли, так и частицы мигрировать к заземленной стенке трубки. Касаясь стенки частицы и капли разряжаются и коалесцируют, образуя текущую взвесь. Если газоход имеет достаточный наклон, осажденный поток потечет из трубок и его можно будет легко удалить. [c.513]

    Коронирующие электроды должны иметь точные геометрические размеры для создания интенсивного и достаточно однородного коронного разряда. Так как коронирующие электроды обычно имеют малое сечение и длина их в электрофильтре измеряется километрами, вопрос обеспечения прочности коронирующих электродов является во многих случаях ключевым с точки [c.205]

    Жесткий металлический барабан с неизменяющимися геометрическими размерами (рис. 10.1) состоит из четырех или шести складывающихся секторов 1, позволяющих легко снимать собранную покрышку, В середине барабана имеется выпуклая часть — корона 7. Барабаны отличаются устройством краев — плечиков 6. Если плечики выпуклые, барабан называется полуплоским барабан, имеющий вогнутые плечики, называется полудорновым. Эти названия имеют соответственно и способы сборки. [c.121]

    Одной из основных характеристик, оказывающих существенное влияние на возможность снятия собранной покрышки с барабана, является отношение наружного диаметра н барабана по короне к внутреннему посадочному диаметру с1 по бортовой части. Для наиболее распространенных барабанов это отношение, иногда называемое высотой короны барабана, а иногда коэффициентом складывания барабана, изменяется от 1,2 до 1,66. К основным характеристикам полудорновых сборочных барабанов можно отнести также ширину барабана, периметр сложенного барабана, величину посадочного отверстия внутренней ступицы на главный вал станка и наибольший размер диаметра описанной окружности вокруг сложенного барабана. [c.240]


    При этом корона , надетая на ион натрия, вследствие своих достаточно больших размеров, настолько понижает действие на СГ электростатического поля, что хлорид оказывается практически свободным, так как ни бензол, ни краун-эфир его не сольватируют. В этом состоянии нуклеофильные свойства СГ повышаются настолько сильно, что скорости многих реакций с его участием возрастают на порядки (10-1000 раз). [c.450]

    Одно из преимуществ использования краун-эфиров для извлечения из раствора ионов металлов состоит в том, что как следствие чувствительности к соотношению размеров катиона и размеров полости в кольце короны извлечение краун-эфирами оказывается высокоизбирательным, чем выгодно отличается от других методов. Рис. 4.4 иллюстрирует соотношение ионного диаметра и поглощение света пикратом щелочного металла, извлеченного в бензол с использованием дибензо-18-краун-б [ 245]. Наибольшее извлечение наблюдается для калиевой соли, поскольку ионный диаметр ближе Других к размеру 18-краун-кольца. Та же тенденция прослеживается при использовании в качестве органической фазы смеси толуола с нитробензолом [ 243, 245]. При использовании других реагентов степень извлечения монотонно возрастает с ростом Диаметра катиона щелочного металла. При извлечении щелочноземельных металлов [в паре с анионом (8 021155)200 ] с использованием раствора Дибензо-18-краун-б степень извлечения убывает в ряду Ва 2+ > 5 г 2+ > Оа2 и сильно различается для различных катионов[ 241]. [c.262]

    Были собраны материалы, показывающие зависимость величины заряда, воспринимаемого частицами в коронном разряде, от материала частиц и их размера [6]. Этп зависимости для угольной пыли для двух значений диэлектрической проницаемости е U цинковой ныли приведены на рис. 1. На величину заряда частиц оказывает влияние также и количество ионов в газовой фазе, разное для различных газов. [c.207]

    Характеристики короны зависят от многих факторов конфигурации электродов и расстояния между ними, состава газов, давления, температуры, концентрации пыли и размера частиц, наличия осадка на электродах, электропроводности осаждаемой пыли. Кроме того, имеет значение и характер электропитания. Обычно максимальное напряжение короны при расстоянии между электродами 100—150 мм составляет 40—80 кВ, плотность тока короны в зависимости от природы пыли и состава газа 0,1—1 мкА/м , Общий характер вольтамперных характе- [c.104]

    При описании процесса зарядки частиц в поле короны большинство исследователей [10, 19, 51] исходят из существования двух механизмов ионного и диффузионного. Первый состоит в зарядке ионами, движущимися под действием внешнего электрического поля, а второй обусловлен диффузией ионов, скорость которой зависит от энергии теплового движения. Считается, что действие электрического поля распространяется на частицы с размерами более 0,5 мкм, а процессов диффузии — на частицы с размерами менее 0,5 мкм. [c.105]

    Так, в разряде с полиэтиленовой пленки (толщина 0,25 мм, размеры 0,62 X0,32 м), имеющей металлическую подложку и заряженной электрической короной до 0=1,5-10 Кл/см , на электрод диаметром 50 мм переносилось 80% от общего количества зарядов на ее поверхности .  [c.168]

    В неоднородном поле (сфера или острие + пластина, две сферы и др.) происходит лишь местный пробой диэлектрика вблизи одного или обоих электродов. Такой разряд называют короной. Образующиеся в короне ионы притягиваются к электродам, так что корона сопровождается коронным током, предшествующим пробою. С увеличением разности потенциалов увеличиваются и размеры короны и чрезвычайно возрастает ток короны, вызывая в конце концов образование искры или дуги. [c.176]

    Циклы других размеров также имеют предпочтительные конформации. Например, две важные конформации циклопентана и циклооктана имеют вид конверта и короны соответственно (рис. 2.30). [c.53]

    При тепловом расширении размеры и форма пустот и расстояния между слоями могут изменяться так, что при этом в различных конкретных условиях возникает более или менее сильная корона. Вследствие этого при повышении температуры чувствительность [c.74]

    Для сферической частицы размером более 1 мкм величина заряда (в электростатических единицах) в зоне коронного разряда может быть подсчитана ло формуле (6) [c.57]

    При изготовлении варочных камер шприцеванием (рис. 171) для получения заготовки нужного профиля в головке червячного пресса устанавливают дорн и мундштук соответствующей формы и размеров. Через кольцевой зазор между дорном и мундштуком выдавливается резиновая смесь в виде трубки. Внутрь трубки на выходе из головки пресса, во избежание слипания ее стенок, через специальный распылитель сжатым воздухом давлением около 1,5 ат подается тальк, избыток которого затем удаляется. Размеры трубки (толщина стенок по короне, боковине, сердечнику, а также периметр) проверяют по выходе ее из головки пресса. На приемочном транспортере трубку разрезают вручную на заготовки нужной длины, которые затем охлаждают в проточной воде, обдувают сжатым воздухом для удаления воды и оставляют на стеллажах на срок до 24 ч для усадки. После вылежки заготовки обрезают с обоих концов ножом до необходимой длины и проверяют их массу. Концы срезают на конус, с одного конца с наружной стороны, а с другого—с внутренней стороны. [c.254]


    Из рис. 1.11 видно, что рассматриваемые деформации сдвига возрастают с увеличением внутреннего давления (по оси ординат отложены показания прибора, пропорциональные деформации сдвига). Измерения проводились в шине размера 260—508 на расстоянии 50 мм от короны при постоянном радиальном прогибе, равном 20 мм. Деформации значительно увеличиваются при восприятии шиной сосредоточенных нагрузок. Возникающие при этом сдвиговые деформации являются причиной отслоения протектора. [c.16]

    Интенсивность обработки пленки при коронировании зависит от размера зазора между электродами (обычно 2 мм), напряжения на электродах, силы тока, а также продолжительности обработки. Последний показатель определяется скоростью протяжки пленки, которую можно варьировать в широких пределах — от 5 до 90 м/мин. Обработанная коронным разрядом поверхность пленки быстро [c.139]

    Молекула серы (Зз), как уже бьшо отмечено, имеет форму сморш,енной короны. Размеры молекулы следующие диаметр кольца 0,473 нм, высота 0,092 нм. Евзмо = -10,04 еУ, Енсмо = 2,27 еУ. [c.103]

    Для сообщения взвешенным в газе частицам электрического заряда газ предварительно ионизируют. С этой целью поток газа пропускают между двумя электродами, создающими неоднородное электрическое поле. Размеры электродов должны существенно различаться, чтобы создать значительную разность напряженностей поля. Обычно для этого один электрод выполняют в виде тонкой проволоки диаметром 1—3 мм, а другой в виде соосного цилиндра диметром 250—300 мм пли в виде плоских параллельных пластин (рис. ХХ-7). Вследствие значительной разности площадей электродов вблизи электрода малой площади возникает местный пробой газа (корона), приводящий к ноннзанни газа. [c.353]

    Другим практически важным примером лигандов, образующих хелатные соединения, являются краун-эфиры. Краун-эфирами (от англ. rown — корона) называются простые гетероциклические эфиры, состоящие из нескольких атомов кислорода, связанных диметиленовыми мостиками СН2СН2. Например, эфир может состоять из 12 атомов углерода и кислородсц из них — 4 кислорода (называется 12-Краун-4). Ион лития по своим размерам (диаметр 136 пм) подходит для того, чтобы разместиться во внутренней полости цикла данного краун-эфира, диаметр которой составляет 120—150 пм. Диаметр 18-Краун-6 эфира находится в пределах от 260 пм до 320 пм, который достаточен для размещения [c.368]

    Некоторые циклические лиганды ( крауны , т. е. короны ) обладают способностью соединяться с ионами щелочных металлов за счет ион-дипольных взаимодействий. Такие лиганды, называемые также ионофорами, в настоящее время хорошо изучены. К ним относится, например, антибиотик валиномицин (полипептидного типа), молекула которого представляет собой почти плоское кольцо Его диаметр соответствует размерам иона калия (негидратирован-ного). Поэтому валиномицин связывает ионы калия (но не натрия) и может перемещаться с ними как одно целое. Такие комплексы способны переходить через липидно-белковые слои и, следовательно, валиномицин может обеспечить специфический перенос ионов калия через мембраны. Это имеет существенное значение в механизме действия антибиотиков. Ионы других щелочных металлов связываются валиномицином в меньшей степени. Антибиотик грамицидин может переносить и ионы калия, и ионы натрия. [c.153]

    Одним из эффективных ионизаторов является коронный разряд, который возникает в газе в системе электродов ( резко неоднородным электрическим полем. Такое неоднородное поле имеет место, если размеры одного из электродов (коронирующего) намного меньше размеров второго, например в системе двух концентрических цилиндров при отношении их радиусов более 10, в системах провсд — плоскость, провод между двумя плоскостями и т. г. В этом случае напряженность электрического поля вблизи поверхности меньшего электрода намного больше, чем у поверхности большего электрода, и если она достигает 15 кВ/см и более, то вокруг электрода с малым радиусом кривизны начнется интенсивная ионизация газа, появление положительно и отрицательно заря енных ионов, направляющихся к электродам в соответствии с их полярностью. Одновременно с ионизацией га а происходит процесс рекомбинации положительных ионов и электронов, которые при их соединении и возвращении в нейтральное состояние испускают боль- [c.385]

    Для предотвращения запирания короны перед электрофильтром и для уменьшения входной запыленности в электрофильтре устанавливается дополнительная механическая ступень очистки газа. Однакв в такой предварительной ступени улавливаются, как правило, относительно крупные частицы и счетная концентрация частиц снижается недостаточно. Поэтому в большинстве случаев целесообразнее для компенсации снижения эффективности из-за запирания короны увеличивать размеры электрофильтра, чем устанавливать дополнительную ступень очистки газа. [c.226]

    Разработан электростатический анализатор размеров частиц диаметром 1—20 мк в котором частицы заряжаются в коронном разряде и затем осаждаются под действием электрического поля на стейках трубы По существу он анало гичен приборам для измерения электрического заряда частиц (см главу 3) и дает довольно полное разделение частиц Разработан также сходный метод, при годный для частиц диаметром выше О 4 мк Остроумный метод предложен ный Фостером дает возможность определять среднии размер частиц уни [c.255]

    Пб(Т1 ) и 1Уб (РЬ " ) 2) устойчивость этих комплексов зависит от соотношения величины ионного радиуса катиона и размера полости макроцикличес-каро полиэфира 3) различные неорганические соли, содержащие катионы этих металлов, в присутствии макроциклических полиэфиров оказались растворимыми во многих органических растворителях, включая неполярные или малополярные растворители, такие,.как четыреххлористый углерод, бензол и циклогексан [ 2]. Макроциклические полиэфиры с этими специфическими свойствами Педерсен назвал краун-соединениями, исходя из их химической структуры и структуры комплексов, которые выглдцят как корона, увенчивающая ион. [c.12]

    Выражение (3.36) имеет вероятностный характер ввиду стохастического захвата частицы, двигающейся в электрическом поле. Кроме того, оно применимо только к частицам одинакового размера, скорость дрейфа которых не превышает 10—20% скорости движения газа. Наконец, оно не учитывает ряд вторичных факторов, связанных с процессами захвата и удаления пыли с электродов, которые зависят от природы пыли, ее физических свойств и удельного сопротивления [10]. Эти факторы учитывает эффективная скорость дрейфа (миграции). Известно, например, что толщина слоя пыли, имеющей высокое удельное сопротивление, заметно влияет на эффективную скорость дрейфа. В зависимости от удельного электрического сопротивления пыли, улавливаемые в электрическом поле, принято подразделять на три группы. Первая группа —пыли с малым удельным электрическим сопротивлением (до 10 Ом-м), при котором время разрядки слоя весьма небольшое. При таком сопротивлении возможен выброс частицы обратно в газовый поток в силу мгновенной перезарядки. Вторая группа — пыли со средним удельным сопротивлением (10 —10 Ом-м). Бремя разрядки оптимальное для образования минимально необходимого слоя пыли на электроде. Удаление пылей этой группы проблем не вызывает. Третья группа — пыли с высоким удельным сопротивлением (более 10 Ом-м). Такие пыли трудно улавливаются ввиду того, что слой на осадительном электроде действует как изолятор из-за значительного времени разрядки. Следствием этого может быть образование так называемой обратной короны или резкое снижение степени очистки. [c.107]

    При одноступенчатом. процессе газификация протекает не полностью, так как скорость газа относительно наиболее мелких частиц топлива больше скорости падения этих частиц, вследствие чею они выдуваются из кипящего слоя. По мере газификации размеры частиц уменьшаются и достигают размеров наименьших частиц, вследствие чего относительное количество негазифицированного топлива ( в виде полукокса или горючей части летучей золы) может быть значительным. Чтобы потери топлива не превышали допустимых пределов, в пространство над кипящим слоем дополнительно вводят кислород ( корона вторичного кислорода). [c.60]

    Иногда целесообразно предварительно определить конфигурацию надутой шины, чтобы ориентироваться на нее при установлении конфигурации покрышки по прессформе. Для этого по заданной ширине профиля надутой шины, ширине обода и углу нити корда по короне (который для большинства диагональных шин лежит в пределах 50—54°) определяют размеры и конфигурацию надутой шины по номограммам. [c.168]

    Результаты опытов по выяснению влияния униполярной электрической зарядки на скорость коагуляции аэрозоля не достаточно ясны. В дымах, заряженных одним знаком посредством униполярного электростатического разряда, частицы быстро исчезают 2. Авторы предположили, что это может быть либо результатом притяжения частиц стенками дымовой камеры, на которых индуцировался заряд противоположного знака, либо следствием индукционных сил, которые в случае большой разницы в зарядах и размерах частиц могли бы вызвать притяжение (а не отталкивание) их друг к другу на близких расстояниях. При более Низком потенциале зарядки были получены слабее заряженные, но более униполярные дымы, и не было обнаружено разницы в стабильности униполярно заряженных и нейтральных аэрозолей Ч Усовершенствовав метод униполярной зарядки аэрозолей в коронном разряде, Фукс и Петрянов получили высоко заряженные аэрозоли с более высокой степенью униполярности, чем в опытах Уайтлоу-Грея и Паттерсона и подтвердили вывод последних, что униполярно заряженные аэрозоли значительно менее устойчивы, чем незаряженные. Некоторые данные о скорости убывания счетной концентрации униполярно заряженных масляных туманов показаны на рис. 5.9. Обнаруженное быстрое уменьшение числа частиц фактически является результатом их взаимного отталкивания под влиянием униполярных зарядов. Скорость уменьшения концентрации частиц [c.163]

    Разработан электростатический анализатор размеров частиц диаметром 1—20 мк, в котором частицы заряжаются в коронном разряде и затем осаждаются под действием электрического поля на стенках трубы По существу он аналогичен приборам для измерения электрического заряда частиц (см. главу 3) и дает довольно полное разделение частиц. Разработан также сходный метод, пригодный для частиц диаметром выше 0,4 мк Остроумный метод, предложенный Фостером 1 , дает возможность определять средний размер частиц униполярно заряженных аэрозолей по весу осадков на отдельных секциях цилиндрического осадительного электрода. [c.255]

    Номенклатура органических циклических систем сложная. Так, лиганд, строение которого показано на рис. 11.43, называется 2,3,11,12-дибензо-1,4,7,10, 13,16-гексаоксациклооктадека-2,11-диен. В соответствии со специальной номенклатурой для подобных макроциклических соединений [117, 1181 это вещество имеет название дибензо-18-краун-6, в котором число 18 означает размер макроцикла, слово краун (от англ. rown — корона) — тривиальное название этого класса химических соединений, а цифра 6 — число донорных атомов кислорода. Это название можно еще сократить до ДБ18К6. Поскольку важным является не размер цикла, а число донорных атомов кислорода, это соединение ниже будет называться краун-6 (аналогично, краун-4, краун-5). [c.360]

    Так, например, известны данные о получении коронена методом однородной сублимации коронена в тщательно контролируемых условиях при 420° С [746]. Эта температура является едва ли не максимальной для работы с углеводородами выше нее может возникнуть процесс коксования, который ведет к образованию более высоких ароматических структур различных размеров с одновременной потерей водорода. Таким образом, результаты измерения сопротивления карбонизированнных углеводородов нельзя уже связывать с определенной химической структурой, так как продукты обжига состоят из полиароматических молекул различных размеров, соединенных друг с другом ковалентными связями. Тем не менее значения удельного сопротивления и высота потенциального барьера для некоторых витринитов (обогащенные угли с содержанием углерода вплоть до 96%) говорят о том, что можно установить непрерывную связь между уменьшением барьера и увеличением размеров ароматических сеток [926]. [c.110]

    При постепенном увеличении разности потенциалов между электродами, начиная от нуля, сначала имеет место несамостоятельный тихий разряд с очень слабым током, зависящим от остаточной ионизации, затем при определённом тачальном напря женит короны появляется коронный разряд. При дальнейшем увеличении разности потенциалов между электродами сила тока растёт, размеры светящегося слоя короны и его яркость увеличиваются. Наконец, при определённой разности потенциалов, иногда много большей, чем начальное напряжение, коронный разряд переходит [c.371]

    Хроматографическое разделение указанных выше газов происходит за счет разности их коэффициентов адсорбции, поэтому, чтобы разделение было более четким, используют тонкопористые адсорбенты. Разделение неполярных газов (за исключением слабополярных молекул окиси углерода и азота, обладающих квадру-польным моментом) в основном определяется величиной удельной поверхности и размерами пор адсорбента. Химическая природа поверхности не имеет решающего значения. В качестве адсорбентов широко применяются активированные угли, алюмогель и цеолиты. Обычно при анализе низкокипящих газов в качестве детектора используется катарометр. Однако при определении микропримесей при малом объеме пробы используются и высокочувствительные детекторы ионизационного типа и детекторы, работающие в области коронного разряда. [c.54]


Смотреть страницы где упоминается термин Коронен, размеры: [c.129]    [c.739]    [c.163]    [c.449]    [c.122]    [c.35]    [c.184]    [c.355]    [c.149]    [c.226]    [c.240]    [c.362]    [c.206]    [c.211]    [c.136]   
Теоретические основы органической химии (1973) -- [ c.181 , c.182 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коронен



© 2025 chem21.info Реклама на сайте