Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Расплывание

    При осаждении комка из большого числа близкорасположенных частиц встречный поток в основном обтекает его, почти не проникая внутрь комка, и последний движется как целое вместе с заключенной внутри него жидкостью. До тех пор пока, такой комок не распадается на отдельные, далеко расположенные частицы, он падает в безграничной жидкости в соответствии со своей средней плотностью и размерами [19] значительно быстрее, чем каждая из составляющих его частиц в отдельности. Если комок резко неоднороден по размерам частиц, расплывание происходит особенно быстро [20.  [c.32]


    Растворители, применяемые в качестве химических очищающих жидкостей, растворяют жирные пятна, удаление которых при помощи воды связано с несравненно большими трудностями. Одновременно химические очищающие жидкости уносят с собою нерастворимые вещества, содержащиеся в пятнах. Однако наиболее ценным свойством этих жидкостей является то, что они, в отличие от воды, не размягчают волокон, а также, что они не вызывают сморщивания и усадки шерстяных тканей и расплывания красящих веществ. К наиболее существенным преимуществам химической чистки следует отнести и то обстоятельство, что она облегчает последующее утюжение целого ряда предметов одежды, которые после стирки их водой чрезвычайно трудно поддаются этой обработке. [c.5]

    Смешанные растворители должны отвечать следующим требованиям они должны быть не воспламеняемы даже пос.ле уменьшения их объема вследствие испарения их составные части должны быть легко отделимы друг от друга путем перегонки растворителя, они не должны растворять ацетилцеллюлозу они не должны вызывать чрезмерное расплывание красящих веществ и, наконец, они не должны вызывать коррозию оборудования или быть ядовитыми в большей степени, чем четыреххлорнстый углерод. [c.127]

    Медленность диффузии в растворе даже при быстром перемешивании обнаруживается, например, по расплыванию окраски при титровании с цветным индикатором). [c.227]

    Наблюдать расплывание фосфорного ангидрида. Чем оно обусловлено Сохранить фосфорный ангидрид для следующего опыта. [c.185]

    Дифракцию легко наблюдать, рассматривая невооруженным глазом электрическую лампочку или любой другой источник света через узкую щель, например, от спектрографа. Уменьшая ширину щели, можно наблюдать расплывание источника (увеличение главного дифракционного максимума) и появление большого количества других дифракционных максимумов, гораздо меньшей интенсивности, чем главный. [c.19]

    Для нанесения на стекло нестирающихся надписей, цифр, условных обозначений или шкал применяют метод травления фтористоводородной кислотой. Обычно в лабораторной практике применяют фтористоводородную кислоту либо непосредственно в виде ее концентрированных растворов, либо в виде различных составов для травления стекла. Остальные компоненты таких составов служат для предотвращения расплывания надписи и для придания составу требуемой консистенции. [c.19]

    Этим обусловлено, в частности, расплывание некоторых твердых веществ на воздухе. Содержащиеся в нем пары воды, приходя в соприкосновение с твердым веществом, могут образовать на его поверхности ничтожное количество раствора. Если давление водяного пара над этой жидкостью меньше его парциального давления в [c.165]

    В поведении веществ, образующих гидраты, в интересующей нас системе решающее значение имеет господствующее в ней давление водяного пара, а также характерная для кристаллов данного вещества упругость разложения. Если давление водяного пара будет больше упругости разложения, то данные кристаллы превратятся в кристаллы с большим содержанием молекул воды или же будут растворяться, образуя насыщенный раствор (расплывание кристаллов). Наоборот, когда давление [c.45]

    Почему возникает расплывание понятия, например, такого, как длина связи , при переходе от одного уровня теории к другому  [c.377]

    Нефтяной груз из потерпевшего аварию танкера стараются перекачать на другие суда, чтобы предотвратить или хотя бы уменьшить загрязнение моря. Если на море штиль или волнение невелико, аварийный танкер окружают бонами из плавающих, надутых воздухом шлангов, которые препятствуют дальнейшему расплыванию нефтяного пятна и позволяют вычерпать или собрать насосами пролившуюся нефть. Существует целый ряд эффективных технических систем для сбора разлившейся нефти, но они могут работать лишь при сравнительно спокойном море. [c.31]


    Как видно из полученного решения, характер расплывания фронта примеси на разных расстояниях от места утечки не зависит от значения коэффициента молекулярной диффузии и температуры, а определяется геометрическими параметрами продуваемого канала. [c.137]

    Производство перхлоратов осуществляют почти исключительно электрохимическим путем. Электролизу подвергают водный раствор хлората натрия. Однако получающийся перхлорат натрия не находит широкого применения вследствие его сильной гигроскопичности и расплывания на воздухе. Обменным разложением его с хлоридами или сульфатами калия или аммония получают перхлорат калия или аммония. [c.722]

    Плотно укупоренная тара. Плотно укупоренная тара должна защищать содержимое от попадания посторонних веществ, от потери вещества, выветривания, расплывания вследствие поглощения влаги и испарения при обычных условиях обращения, перевозки и хранения. Эта тара допускает повторную плотную укупорку. [c.14]

    Эксикатор (предпочтительнее — с краном) с серной кислотой (плотностью 1,84—1,83) или гранулированным хлористым кальцием. Осушающие вещества должны периодически обновляться серная кислота — при уменьшении плотности (при постоянной работе с эксикатором — один раз в месяц), а хлористый кальций — при начале расплывания. [c.15]

    При разделении аминокислот вместе с солями кальция (см. рис., в) наблюдается расплывание проб и искажение относительной скорости движения отдельных представителей смеси—изменение величин Чтобы устранить влияние солей, применяли следующий метод [131. После прохождения растворителем 15—20 см хроматограмму высушивали и отрезали начальную часть. Хроматографирование продолжали. Эффект оказался незначительным и непостоянным. [c.215]

    Галогениды ЩЗЭ, как указывалось, в водных растворах практически не гидролизуются. Кристаллогидраты хлорида кальция (их несколько [1, с. 59]) при быстром нагревании отщепляют часть хлора в виде НС1. Однако, если высушивание нагреванием проводить медленно, в равновесных условиях, получается безводный СаСЬ-В неорганическом, синтезе часто применяют в качестве осушителя прокаленный СаСЬ (хлор-кальциевые трубки и т. д.) и так называемый плавленный хлорид в форме гранул — застывших капель безводного СаСЬ. Способность безводного СаС1г жадно поглощать воду связана с относительно сильно выраженной комплексообразующей способностью иона Са + (в данном случае лиганд — вода). При этом гидратация Са + в его хлориде не ограничивается взаимодействием, например, с шестью молями Н2О, необходимыми для насыщения координационной сферы Са +. Поглощение воды безводным СаСЬ, как хорошо известно из опыта, приводит к расплыванию СаСЬ — растворению в гидратной воде с образованием его насыщенного сиропообразного раствора. [c.37]

    Диффузия — латинское слово, означающее расплывание , рассеяние . [c.8]

    Приготовление раствора едкого натра. Едкий натр вследствие расплывания и поглощения СО2 из воздуха всегда содержит примесь Nas Oa и Н2О. Известно (см. 65), что в присутствии карбонат-иона при титровании щелочью одних и тех же растворов кислот с метиловым оранжевым и фенолфталеином будут получаться различные результаты. [c.305]

    Рассмотрим для начала систему, состоящую из двух электронов. Допустим, что в некоторый момент времени /о координаты этих электронов заданы точно и мы можем сказать, что, скажем, в окрестности точки х, уиг ) находится первый электрон, а в окрестности точки Х2, г/2, 22) — второй. В то же время, согласно соотношению неопределенностей Гейзенберга, мы ничего не можем сказать об импульсах того и другого электрона в момент to. Последнее означает, что электроны могут двигаться с любыми скоростями и в любых направлениях. Но тогда, по прошествии некоторого времени мы сможем найти их в любом месте пространства, т. е. области локализации электронов перекрываются. На рис. 16 условно показано расплывание волновой функции электронов. Заштрихо ванная область отвечает большей вероятности нахождения в ней любого из электронов. Естественно, обнаружив электрон в этой области, мы никаким способом не сможем установить, какой же это электрон — 1 или 2 . Таким образом, в квантовой механике нельзя указать, в каком месте пространства в данный момент времени находится каждый из электронов Л -электронной системы. Одинаковость микрочастиц в квантовой механике имеет, как мы видим, гораздо более глубокую природу, чем одинаковость классических частиц. В классической механике всегда можно (по крайней мере в принципе ) определить индивидуальную траекторию каждого из множества одинаковых объектов (например, бильярдных шаров), для чего достаточно либо как-то эти объекты пометить, либо внимательно следить за движением каждого из них. Достаточно наглядным примером может служить наблюдение за полетом нескольких мух. Стоит немного отвлечься, потерять траектории их движения, и [c.61]

    Обозначают на листе ХБ графитовым карандашом линию старта на расстоянии 2 см от нижнего края. По линии старта на рас тсянии 2 см друг от друга с помощью микропипеток наносят точкани растворы смеси и свидетелей . Во избежание сильного расплывания пятен пробы наносят в несколько приемов каплями, каждый раз высушивания их на воздухе. Лист ХБ с нанесенными пробаки помеш,ают в камеру для хроматографии и укрепляют так, чтобы )н был погружен в растворитель, находящийся в камере, на 5— О мм. Для насыщения камеры парами растворителей ее стенки изнутри покрывают листами фильтровальной бумаги, смоченной растворителем и погруженной в него нижними концами. Камеры плотно закрывают. Отмечают время начала хроматогра-фироважя. [c.239]

    Несклонность 5г(МОз)2 и Ва(ЫОз)г к гидратации (расплыванию и намоканию) делает эти соли пригодными для целей пиротехники (сигнальные или фестивальные ракеты со 5г(КОз)2 имеют красно-малино-вое окрашивание, с Ba(NOз)2 — зеленое). [c.38]

    Величина этой силы Р существенно зависит от количества жидкости в мениске. По мере уменьшения количества жидкости (например, при высыхании) сила, стягивающая частицы, увеличивается и становится максимальной при исчезающем мениске , т. е. при г - О. В таком случае из геометрических соображений имеем гг= —г,2/2го и Р = 2лгоа. При увеличении количества жидкости до образования цилиндрического мениска (гг оо, Г1- го] см. рис. I—14,6) капиллярная стягивающая сила уменьшается до Р = Шоо. Наконец, при образовании мениска с параметрами г, = Г2 = 2го (см. рис. I—14, в) данная стягивающая сила исчезает, т. е. Р = 0. Именно этим обусловлены известные факты расплывания сильно увлажненного песка и его более или менее хорошей формуемости при слабом увлажнении. Капиллярные силы во многом определяют сцепление частиц и непосредственно связанные с этим сцеплением механические свойства грунтов (см. гл. XI), различных технических, пищевых, лекарственных и других порошков и паст, как готовых продуктов и материалов, так и их полуфабрикатов. [c.34]

    Этим обусловлено, в частностн, расплывание некоторых твердых веществ на воздухе. Содержащиеся н нем нары воды, приходя в соприкосновение с твердым веществом, могут образовать иа его поверхности ничтожное количество раствора. Если давление водяного пара над этой жидкостью меньше его парциального давления в воздухе, пар будет продолжать осаждаться, что поведет к дальнейшему растворению твердого вещества. Процесс ьтот закапчивается лишь тогда, когда концентрация раствора понизится настолько, что давление водяного пара над ним станет равно парциальному давлеш1ю водяного пара в воздухе. Наиболее широко известным из расплывающихся веществ является хлорид кальция, сосуд с которым иногда ставят иа зиму между оконными рамами поглощая водяные пары из воздуха, он предупреждает тем самым оледенение стекол. [c.130]


    Выясним теперь смысл параметра а и множителя А. Пз графика ясно, что величиной а можио характеризовать степень расплывания функции (хроматографической зоны). Че1 больше а, тем график становится шире и ниже. Есл 1 проинтегрировать функцию распределения Гаусса вдоль всей оси Х,т. е. определить илощадь, лежащую иод кривой, то получается, что оиа равна просто Л (для того чтобы получить этот удобный результат, в функцию был введен множитель 1/1 ). Таким образом, множитель А характеризует площадь иод кривой. Замечательно, что результат интегрирования ие зависит от а. Как бы ни расплывалась кривая распределения Гаусса за счет увеличения а, ограниченная е 0 площадь остается неизменно . Но это как раз то, что нам нужно для оипсан я 1 игра-ции хрод атографической зоны, если иод А понимать суд1марное количество вещества в зоне. [c.24]

    Но 2ух,г равно работе когезии жидкости, т. е. работе обратимого разрыва столбика жидкости, имеющего 1 см в поперечном сечении (рис. 87, б). В результате = и работа необходимая для отделения жидкости от твердого тела, покрытого адсорбционной пленкой, в точности равна работе необходимой для разделения двух порций жидкости. Адсорбционная пленка ведет себя точно так, как будто бы она жидкость, и насыщенный пар будет конденсироваться на ней так же, как на поверхности жидкости. Поверхность раздела 5У исчезает и заменяется поверхностью ЬУ. Если, однако, ф>0, жидкая линза может, как видно из рис. 86, находиться в равновесии на покрытом адсорбционной пленкой твердом теле, не расплываясь по нему. Поэтому, когда капля жидкости попадает на адсорбционную пленку или подходит к поверхности пленки в процессе расплывания по той части поверхности, для которой ф = 0, она не должна расплываться по пленке. Из этого следует, что на адсорбционной пленке насыщенный пар не полностью конденсируется в жидкость. Количество адсорбированного пара должно оставаться конечным [33] даже при р = ро. Ссылки на литературу указывают, что такое поведение довольно часто встречается на практике (ср. //( на рис. 88). Если изотерма пересекает ординату давления насыщения под конечным углом, то краевой угол должен быть больще нуля при высоких давлениях (1К) и будет оставаться таким, пока происходит десорбция вдоль ветви НЬР. В таких случаях значение радиуса Кельвина, рассчитанное по изотерме в предположении, что ф = 0, будет завышено в 1/созф раз. Однако, пока ф не приближается к 90°, ошибка мала. Например, значения 1/соз ф при ф, равном 10, 20 и 30°, составляют соответственно 1,015 1,05 и 1,13. Для угла 84° 15 значение 1/соз ф равно 10,0, так что ошибка достигает порядка самой величины. А для 89°22 это значение равно 100, что дает ошибку в два порядка. Однако столь большие значения ф кажутся маловероятными для большинства систем твердое тело — жидкость. [c.177]

    Для автоматического определения воды в твердых материалах, таких как песок или смеси извести с песком, Луек [116] пропускал образец на транспортере через вращающуюся сушильную печь при постоянных скорости потока воздуха и давлении и с помощью гигрометра по точке расплывания хлористого лития измерял влажность выходящего из печи воздуха. Бисберг [18] использовал гигрометр по насыщению для установления момента насыщения газового потока парами воды при понижении температуры. Для этого газ пропускали через трубку Вентури, в которой он охлаждался за счет адиабатического расширения. Когда температура достигала точки росы, образовывался аэрозоль, который фотометриро-вали с помощью источника света и фотоэлемента. [c.578]

    Еще одно свойство хлорида кальция, которое может привести к аварии прн неграмотном обращении с осушителем — способность расплываться при перена сыщении влагой Опасность заключается в том, что при расплывании осушителя может резко увеличиваться сопротивление колонки вплоть До полного ее закупори вания, что при отсутствии предохранительных приспо соблений в газовой линии может привести к взрыву Предотвратить нейриятные последствия можно, исполь зуя поглотительные колонки таких конструкций, в которых растекшийся осушитель не может попасть [c.150]


Смотреть страницы где упоминается термин Расплывание: [c.140]    [c.336]    [c.43]    [c.500]    [c.33]    [c.111]    [c.202]    [c.1626]    [c.111]    [c.128]    [c.72]    [c.159]    [c.57]    [c.58]    [c.59]   
Основы общей химии Том 2 (1967) -- [ c.210 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.165 ]

Общая химия (1968) -- [ c.334 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте