Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Форма М два состояния

    Значения высокотемпературных составляющих Нт — Нш и 5г —5298, рекомендуемые в разных справочниках и оригинальных работах, большей частью различаются незначительно. В таких случаях автор предпочитал для какой-нибудь одной группы веществ все данные брать из одного источника, в котором содержатся данные для большего числа веществ (или форм состояния их), или использовать значения, полученные с, учетом новых экспериментальных данных. Значительные расхождения отмечены в дополнениях к таблицам. [c.316]


    Технология сборки тарелок зависит от их конструкции и включает подготовку элементов и деталей тарелок к монтажу (проверка по рабочим чертежам или нормалям размеров, формы, состояния поверхности, прямолинейности элементов и деталей, свойств материалов) установку и сварку опорных и неразъемных деталей (опорные уголки, переливы, приемные карманы и др.) установку съемных деталей (желоба, колпачки, клапаны, полотно тарелки или разборные секции тарелки и др.). [c.338]

    К производственным основным фондам относятся такие средства производства, которые, не меняя своей натуральной формы, принимают участие в процессе производства многократно, в нескольких производственных циклах. Стоимость таких средств переносится на изготовляемую продукцию частями по мере износа и потери этими средствами потребительских свойств. Средства производства, относимые к оборотным фондам, участвуют в процессе производства и потребляются в течение одного производственного никла (например, материалы, топливо и т. д.). Они не сохраняют своей первоначальной формы (состояния), и их стоимость полностью переносится на изготовленный продукт. [c.41]

    Впервые о молекулярной форме состояния полимеров в растворах сообщил немецкий химик Г. Штаудингер (1881 —1965), указав тем самым на несостоятельность отождествления растворов полимеров с дисперсными системами. К таким же результатам пришел акад. В. А. Каргин (1907—1969) с сотрудниками. Он доказал термодинамическую устойчивость растворов полимеров, которая является основным отличием их от дисперсных систем. [c.295]

    Подводя итоги, следует еще раз напомнить, что в этой книге рассмотрена лишь одна, довольно ограниченная область физики полимеров, связанная с их релаксационными свойствами. Однако именно релаксационные свойства определяют специфику полимеров как особой формы состояния вещества и как особых типов материалов, применяемых в технике поэтому начинать сколь-нибудь углубленное знакомство с физикой полимеров, уместно именно с их релаксационных свойств. [c.281]

    Стеклообразное состояние по сравнению с кристаллическим является термодинамически неустойчивой формой состояния вещества, т. е. метастабильной. Поэтому повыщение подвижности частиц в стекле при нагревании вызывает его кристаллизацию. Процесс же перехода из жидкого состояния в стеклообразное и наоборот не сопровождается существенными изменениями в характере пространственного расположения частиц, и резкого скачкообразного изменения свойств при этом не происходит. Все стеклообразные вещества независимо от их химического состава обладают целым рядом общих свойств. Назовем важнейшие из них. [c.189]


    Химический процесс — это смена закономерно следующих друг за другом стадий развития и протекания химической реакции во времени, когда исходные вещества (реагенты) превращаются в другие химические соединения. Реагенты и продукты реакции называют компонентами химического процесса. Механизм химического превращения характеризует совокупность промежуточных форм (состояний), стадий, из которых складывается химическая реакция. Первостепенной задачей современной химической кинетики является исследование элементарных стадий, определяющих механизм сложных химических реакций, с которыми обычно приходится иметь дело в технологической практике. В подобных реакциях, как правило, химический процесс протекает в несколько стадий. Реакции, состоящие из одной стадии, осуществляющиеся путем прямого превращения реагирующих частиц в продукты реакции, называются элементарными реакциями. Они складываются из большого числа одинаковых элементарных актов химического превращения. Здесь могут участвовать в роли частиц не только стабильные молекулы, но и лабильные промежуточные частицы — свободные радикалы, ионы, комплексы. Поэтому элементарные акты химического превращения могут быть весьма разнообразны. [c.166]

    Другие три главы посвящены более специальным темам. В главе I описываются особенности внутреннего строения и свойств жидкой воды и льда, различные формы состояния связанной воды, процессы образования и дегидратации кристаллогидратов и гидрогелей, лежащие в основе твердения вяжущих материалов, диаграммы состояния простейших водно-солевых систем и важнейшие химические свойства воды. Большое внимание в этой главе уделено процессам замерзания воды в различных ее состояниях, что в соответствии с климатическими условиями для значительной части нашей страны представляет существенный интерес для строителей. [c.3]

    Конечно, не всегда просто отнести воду к той или другой из указанных форм состояния. И в горных породах, и в почве, и в живых организмах мы встречаемся с водой, находящейся частью в свободном, частью в связанном состоянии. [c.5]

    Конечно, всякое подобное деление является в известной степени условным, так как существуют различные переходные формы состояния воды. [c.15]

    Замерзание связанной воды. Общие условия гетерогенных равновесий (ч. I, гл. IV, 12) показывают, что равновесия между различными формами состояния воды возможны лишь, когда давления равновесных с ними паров одинаковы. В связанном состоянии вода обладает давлением равновесного пара Р, в той или иной степени меньшим, чем свободной воды при той же температуре. Поэтому температура, при которой связанная вода может находиться в равновесии со льдом, всегда соответственно ниже 0 С (рис. 25). Чем сильнее связана вода и чем, следовательно, ниже давление равновесного с ней пара, тем ниже и температура ее замерзания. Соотношения, представ- [c.35]

    ОФ и ВФ — соответственно окисленная и восстановленная формы (состояния) частицы или химической системы. [c.4]

    Форма представления состояния ХТС (материального и теплового балансов). Наиболее полная форма состояния ХТС представлена в виде сводной таблицы, в левой части которой перечислены, а затем просуммированы все статьи прихода (показатели входных потоков), а в правой - все расходные статьи (показатели выходных потоков). Подобные таблицы заполняют для отдельных элементов, подсистем и ХТС в целом. Примерный вид данной формы представления состояния приведен в табл. 5.1 и 5.2. [c.269]

    Напряженность Е поля у осадительного электрода зависит от напряжения на электродах, их размеров, формы, состояния (запыленности, влажности, наличия дефектов и т.д.), от параметров выбросов и множества других факторов. Для трубчатого электрофильтра с коронирующим проволочным электродом, установленным строго по оси цилиндрического осадительного, величину Е ориентировочно можно вычислить по формуле  [c.290]

    Различают две формы состояния углеводородных газов — свободные (в залежах) и растворенные (в нефтях и подземных водах). [c.264]

    Преобразование кинетических уравнений с учетом 164 разных форм состояний реагентов и катализаторов [c.6]

    ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С УЧЕТОМ РАЗНЫХ ФОРМ СОСТОЯНИЙ РЕАГЕНТОВ И КАТАЛИЗАТОРОВ [c.164]

    Изучение магнитных свойств редкоземельных металлов и их соединений также дает обширный материал, который используется для уточнения электронных структур атомов и ионов. Как показала экспериментальная проверка, форма состояния атома рзэ не влияет на измерение магнитных параметров. Это становится понятным, если учесть, что 4/-уровень хорошо защищен от возмущающего действия силовых полей соседних атомов электронным облаком 58- и 5р-уровней. [c.16]


    Шероховатость частиц влияет как на гидродинамические [181], так и на некоторые теплообменные характеристики [249] псевдоожиженного слоя. В частности, от шероховатости частиц зависят порозность слоя и его насыпной вес. Неподвижный слой более шероховатых частиц, при прочих равных условиях, обладает относительно большим гидравлическим сопротивлением движению газа. Практически учет шероховатости весьма затруднителен, в особенности для частиц неправильной формы. Для частиц правильной геометрической формы состояние поверхности частиц, видимо, можно приближенно оценить путем сопоставления перепадов давления для исследуемых частиц и частиц, аналогичных по форме и размеру, но с гладкой поверхностью. [c.47]

    Так как а в уравнении Лэнгмюра является единственным фактором, учитывающим (притом в неявной форме) состояние испаряющейся поверхности, уравнение (1У-365) можно применить к твердому раствору. Для раствора, состоящего из компонентов (1) н (2), получим  [c.264]

    Целесообразно также усилить и связанные с органическими соосадителями научные исследования, которые могут быть полезными при определении форм состояния элементов в разбавленных растворах, при решении геохимических проблем, касающихся концентрирования элементов, например германия, биогенными материалами, при решении проблем биологической роли микроэлементов и при решении ряда других научных проблем. [c.294]

    Проявление водородной хрупкости обусловлено воздействием ряда факторов. В первую очередь водородная хрупкость определяется концентрацией и формой состояния водорода в стали. Этот фактор определяет также и обратимость водородной хрупкости. Если наводороживание не перешло определенных границ и в стали не произошла сегрегация молекулярного водорода в коллекторах, образование пузырей и расслаивание стали, то со временем растворенный в стали водород (в виде протонов) может десорбировать из металла, что приведет к исчезновению водородной хрупкости (старение стали). [c.79]

    Бутлеров, без сомнения, подразумевал здесь не формулу как изображение на бумаге, но форму состояния. [c.41]

    Условные гипотетические формы состояния некоторых элементов используются для выражения параметров реакций образования соединений и при обычных температурах. Так, вместо основного, стандартного состояния жидкого брома, Вг2(ж), кристаллического иода, ЬСкр), и ромбической серы, 8(ромб), в качестве исходного состояния в этих реакциях нередко принимают гипотетические формы их в виде идеального газа с двухатомными молекулами Вг2(г), I2(r) и S2(r) в стандартном состоянии, т. е. при фугитив-ности, равной единице. Вместе с тем можно рассматривать эти же элементы в форме одноатомного газа в стандартном состоянии. Когда в качестве базисного принимают не основное, а какое-нибудь другое стандартное состояние элемента, это обязательна нужно оговаривать. [c.25]

    Термохимические таблицы, изданные под редакцией Сталла (1965 г.), содержат сводку данных о различных термодинамических свойствах большого числа веществ при 298,15 К и высоких температурах (до 6000 К). В 1966 и 1967 гг. вышли дополнения таблиц 22 и позднее 2-е издание, в котором ряд данных был обновлен и включены новые вещества и частицы. Это издание содержит данные примерно для 1100 преимущественно неорганических веществ, различных их форм состояния и различных частиц — атомов, молекул, радикалов, их ионов и др. Для каждого из них приведены значения Ср, 5т — (Сг — Я29з)/Т , АЯ г и AGf.т иJg/< f, г для обширной области температур. (Для значительной части веществ и частиц расчет произведен от О до 6000 К.) Приведены обоснова- [c.76]

    В предлагаемой книге в качостве основных гипотез принято сапропелевое происхождение нефти и превращение ее в различные классы под влиянием самопроизвольного изменения уровня свободной энергии, ускоряемого природными алюмосиликатами и другими аналогичными породами. Порядок превращения необходимым образом предполагает образование из сапропелитового материала в его различных формах состояния сперва высокомолекулярных и полициклизованных молекул, содержащих гетероатомы, затем превращение этих соединений в углеводороды. Такое направленное изменение энергетического уровня создает причинную взаимосвязь между классами углеводородов и отдельными их представителями. Эти замечания кажутся необходимыми, так как они объясняют, почему в разных местах текста указывается на превращение нефти как на причину, помогающую уяснить себе внутренний характер некоторых закономерностей. [c.4]

    Давление насыщеиного пара воды. Эта величина широко использу--ется при сопоставлении устойчивости различных форм состояния воды (как и других веш,еств), так как всегда форма, более устойчивая в данных условиях, обладает меньшим давлением равновесного пара. Поэтому вода может самопроизвольно переходить из менее устойчивой в более устойчивую форму. Давление пара над двумя формами одинаково, когда [c.13]

    В разд. 4Л обсуждаются гоь огенные равновесия и связанные с ниии вопросы алалитической химии, а также примеры гомогенных равновесий, представляющее интерес для химика аналитика. Гетерогенные же равновесия и связанные с ними собственно аналитические В01ф0сы рассматриваются в разд. 4.5. Гомогенная фаза является единственной формой состояния и отделяется от своего окружения определенной фазовой границей. [c.121]

    В отношении жидких эфиров р-кетонокислот и 1,3-дикетонов, содержащих группировку — СН2СОСН2 —, было доказано, что они являются смесью энольной и кетонной форм, из которой оба таутомера могут быть выделены в чистом состоянии. О присутствии энола можно судить по появлению окрашивания с хлорным л елезом и по образованию характерных медных солей (см. стр. 143, 144). Количество присутствующего энола может ыть установлено по способу Мейера, а именно титрованием бромом (см, стр. 147), или в результате определения показателя преломления, если эта констаита известна для обеих форм. Состояние равновесия между кетонной и энольной формами зависит от условий среды, а именно от температуры и растворителя [c.212]

    Поведение белковой пленки, а следовательно, и ее структура зависят от природы и свойств субстрата. Эта зависимость особенно ярко проявляется в тех случаях, когда изменение субстрата приводит к конформационным изменениям макромолекул при растворении в объеме субстрата. Так, например, монослои сывороточного альбумина, нанесенные на поверхность раствора при pH 1, обладают большей вязкостью, чем те же слои, нанесенные на субстраты при pH 3 или 5 [30]. Хорошо известно, что при подкислении изоэлектрических растворов сывороточного альбумина наблюдается переход N -> Р [31] (pH 3), при этом образуется -фopмa, которая несколько расширена по сравнению с 7У-формой. Состояние же белка при pH 1 резко отличается от N- и Р-формы. [c.158]

    Типы водоиспользования водоемов, приемников сточных и смывных вод. Любое токсическое вещество, попадая в водоем, будет оказывать влияние на биологические процвс в нем в зависимости от его гидрохимнчеокото режима. pH, Ог, СОг, орга-нячесасие вещества и минеральные взвеси—все будут оказывать в той или иной степени влияние на форму состояния токсиканта в водоеме, на его воздействие на организм. Поэтому необходимо особо учитывать качество воды, с которой проводят опыт, чтобы правильно оценивать результаты. [c.29]

    Величина и заряд коллоидных частиц претерпевают существенное изменение во времени — наблюдается старение, связанное с процессами перезарядки, коагуляции, пентизации и др. Все это создает известные трудности для определения состояния изотопа и измерения его количества при наличии коллоидообразования. Свойства разных форм состояния элемента различны, поэтому различным будет и его поведение в условиях образования истинных или коллоидных растворов. [c.138]

    Механические свойства. Высокая механич. прочность в сочетании со способностью к большим обратимым де-фор.мациям наиболее широко используемые специфич. свойства ориентированных полимеров. Эти свойства реализуются гл. обр. в одиоосноориентированных криста.ллизующихся полимерах, к-рые применяют в виде волокон, пленок. Надмолекулярное строение таких полимеров, а именно чередование кристаллич. п аморфных участков вдоль оси ориентации, приводит к появлению особой формы состояния иолимерпого вещества в аморфных межкристаллитных прослойках высокоэластического ориентированного состояния. [c.263]


Смотреть страницы где упоминается термин Форма М два состояния: [c.234]    [c.24]    [c.324]    [c.31]    [c.13]    [c.47]    [c.239]    [c.31]    [c.134]    [c.141]    [c.133]    [c.258]    [c.230]    [c.232]    [c.32]    [c.105]    [c.105]   
Биофизика Т.2 (1998) -- [ c.399 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте