Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Дрейсбах

    Дрейсбах [538] разработал метод расчета плотности при любой температуре в интервале между О и 40° на основании относительной плотности для 25°/25° и коэффициента теплового расширения. Дрейсбах и Спенсер [543] показали также, что плотности жидкостей в интервале от О до 40° можно рассчитать с помощью закона прямолинейных диаметров, если известна температура кипения при каком-либо давлении и плотности жидкости при ДВУХ температурах. Плотности пара приблизительно до 4 атм могут быть рассчитаны, исходя из молекулярного веса и значения температуры кипения при каком-либо давлении. [c.26]


    Дрейсбах и Мартин [541] определяли чистоту этилового спирта по кривой замерзания. Свентославский [1797] применял для определения летучих и нелетучих примесей дифференциальный эбуллиоскопический метод. [c.314]

    Дрейсбах и Мартин [541] рассчитывали степень чистоты н-бУТилового спирта, исходя из термодинамической кривой замерзания. [c.319]

    Критерии чистоты. Дрейсбах и Мартин [541] определяли ЧИСТОТУ препарата, пользуясь термодинамической кривой замерзания. [c.321]

    Дрейсбах и Мартин [541] характеризовали степень чистоты с помощью кривой замерзания. [c.329]

    Наиболее точным критерием чистоты является температура замерзания. Для определения чистоты весьма чистых препаратов фенола (99,96<%) Дрейсбах и Мартин [541] использовали кривую замерзания. [c.331]

    Критерии чистоты. Для определения степени чистоты бУтанона-2 можно использовать те же способы, которые были указаны для ацетона. Дрейсбах и Мартин [541] определяли чистоту реактива по кривой замерзания. [c.362]

    Критерий чистоты. Дрейсбах и Мартин [541] судили [c.370]

    Дрейсбах и Мартин [541], а также Сталл [1777] определяли степень чистоты четыреххлористого углерода по кривой замерзания. [c.394]

    Критерии чистоты. Превосходным критерием чистоты ТОЛУИДИНОВ является их температура плавления. Дрейсбах и Мартин [541] характеризовали чистоту орто- и жта-соединений по кривой их замерзания. Берлинер и Мей [225] пользовались в качестве критерия чистоты постоянством температуры плавления при многократной перекристаллизации. [c.430]

    Дрейсбах и Шредер [49] изучили динамическим методом давление насыщенного пара 1-метил-4-этенилбензола (см. табл. 88). Исходный углеводород имел следующие константы /крист =—70,3°С, йГ =0,90365. Точность измерения температуры равнялась 0,01°С. С помощью бесконечной точки (по Коксу) и одной экспериментальной точки при более низком давлении авторы [49] нашли, что нормальная температура кипения 1-метил-4-этенилбензола равна 171,06° С. [c.136]

    На основании экспериментальных данных цитированных выше авторов Дрейсбах и Мартин [48] выразили зависимость давления насыщенного пара 1-метил-4-этенилбензола от температуры уравнением (53). [c.136]

    Критерии чистоты. Температура замерзания является наиболее удобным и чувствительным критерием чистоты изомеров крезола. Дрейсбах и Мартин [541] определяли чистоту о- и п-крезолов по кривой замерзания. Виффен и Томпсон [2043] использовали для анализа крезолов метод инфракрасной спектроскопии. Кирк и Осмер [1042] рассмотрели различные методы идентификации изомеров ксилола. [c.334]


    Кулидж [447] использовал в качестве критериев чистоты температуру замерзания и упругость пара при 0°. Хеммет и Дитц [789], а также Дрейсбах и Мартин [541] определяли степень чистоты по температуре замерзания. [c.366]

    Температура плавления является наиболее надежным критерием чистоты УКСУСНОЙ кислоты. Джонс и Беттс [969] предложили использовать в качестве критерия чистоты критическую температуру растворения в бензоле. Баусфилд и Лоури [281], а также Гесс [867] СУДИЛИ о степени чистоты уксусной кислоты по ее удельной электропроводности. Дрейсбах и Мартин [541] использовали для этой цели кривую замерзания. [c.369]

    Критерии чистоты. Дрейсбах и Мартин [541] определяли степень чистоты этилового эфира уксусной кислоты по кривой замерзания. Маклин, Дженкс и Акри [1207] характеризовали эффективность предложенного ими способа очистки по спектру поглощения в ультрафиолетовой области. Требования, предъявляемые ЧИСТОМУ этиловому эфиру УКСУСНОЙ кислоты, а также способы установления степени его чистоты приведены в книге Розина [1579]. [c.376]

    НоУлес [1051] показал, что лучшим критерием чистоты анилина является его температура плавления. Дрейсбах и Мартин [541] определяли степень чистоты по кривой замерзания. [c.429]

    Дрейсбах [351] приводит значения Тт = 248,39° К и ТЬ = = 446,23° К, а также константы уравнения Антуана для давления пара. Это уравнение и оценочную величину коэффициента сжатия использовали для расчета AHvl g = 11,44 ккал/молъ, откуда следует g) = 6,32 ккал/молъ. [c.609]

    Бертло [122] измерял энтальпию сгорания его результаты, приведенные Карашем [744], позволили рассчитать значение ( )= 16,0 ккал/молъ. Дрейсбах [353] вычислил = [c.628]

    С энтальпиями образования 1-бромпропана, 1-иодпронапа, бро-лтида ртути и иодида ртути. Для 1-иодпропана получено значение (I) = —16,3 ккал/моль, которое основано на использовании энтальпий образования бромида и иодида ртути, приведенных в работе Россини, Вагмана, Эванса, Левина и Джаффе [1249], и энтальпии образования 1-бромпропана, принятой в этой главе. Дрейсбах [353] отобрал значение AHvl g = 8,6 ккал/молъ, которое дает (g) = [c.632]

    На основании экспериментальных данных Дрейсбаха и Шредера [49] Дрейсбах и Мартин [48] подобрали следующие уравнения типа Антуана для описания зависимости давления насыщенного пара трех изомерных этилэтенилбензолов от температуры  [c.195]

    Вычисленная с помощью приведенных в уравнении (ПО) коэфициентов А, В к С нормальная температура кипения 1,3-диэтенилбензола равна 195,64° С, в то время как Дрейсбах и Шредер приводят для той же константы значение 210,55° С. Это расхождение, основанное на какой-то ошибке, не дает возможности принять для 1,3-диэтенилбензола надежные унифицированные значения по давлению насыщенного пара. [c.201]


Смотреть страницы где упоминается термин Дрейсбах: [c.71]    [c.37]    [c.586]    [c.593]    [c.594]    [c.607]    [c.628]    [c.137]    [c.196]    [c.196]    [c.196]    [c.200]    [c.224]   
Микро и полимикро методы органической химии (1960) -- [ c.155 ]




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте