Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Правило прямолинейного диаметра

Рис. 61. Плотности кипящей жидкости и сухого насыщенного пара. (Правило прямолинейного диаметра.) Рис. 61. Плотности <a href="/info/716040">кипящей</a> жидкости и <a href="/info/363579">сухого насыщенного пара</a>. (Правило прямолинейного диаметра.)

    Проверьте применимость к системе бутанол — вода (рис. 26) правила прямолинейного диаметра Алексеева. [c.208]

    Правило прямолинейного диаметра. По правилу прямолинейного диаметра, если какая-либо система делится на два комплекса, то три точки на диаграмме, соответствующие этим комплексам и составу системы, из которой данные комплексы образовались, лежат на прямой линии. [c.185]

Рис. 1.6. Зависимость плотностей р жидкости и пара от температуры Т для нормального пентана (правило прямолинейного диаметра Кальете и Матиаса) Рис. 1.6. <a href="/info/33740">Зависимость плотностей</a> р жидкости и пара от температуры Т для нормального пентана (правило прямолинейного диаметра Кальете и Матиаса)
    Работа О растворах , имеющая большое значение для теории растворов, сыграла значительную роль в деле изучения гетерогенных равновесий. В ней Алексеев впервые описал открытое им правило прямолинейного диаметра [4]. В этой работе было дано важное понятие о критической температуре растворения, которое устанавливало аналогию между процессами перехода жидкости в пар и взаимной растворимости двух жидкостей. [c.65]

    В. Ф. Алексеевым было установлено приближенное правило прямолинейного диаметра, согласно которому, если состав выражается в массовых процентах, то середины нод, соединяющих фигуративные точки равновесных растворов, образуют прямую [c.167]

Рис. 58. Диаграммы состояния жидких растворов в случае нх расслаивания а — диаграмма с верхней критической точкой (схема) б — примеры применимости правила прямолинейного диаметра к системам вода — фенол, вода — триэтиламин, вода — никотин Рис. 58. <a href="/info/1308237">Диаграммы состояния жидких</a> растворов в случае нх расслаивания а — диаграмма с <a href="/info/1113490">верхней критической точкой</a> (схема) б — примеры применимости правила прямолинейного диаметра к <a href="/info/172647">системам вода</a> — фенол, вода — триэтиламин, вода — никотин
Рис. V. 5. Правило прямолинейного диаметра (соотношение плотностей кипящей жидкости и сухого насЫ-шенного пара). Рис. V. 5. Правило прямолинейного диаметра (<a href="/info/120379">соотношение плотностей</a> <a href="/info/716040">кипящей</a> жидкости и сухого насЫ-шенного пара).

    В технологических расчетах, когда имеются фазовые диаграммы интересующих нас систем, большую помощь оказывают два простых правила — прямолинейного диаметра и рычага. [c.185]

    Как того и требует правило прямолинейного диаметра, точки L, Я п А лежат на прямой ЬА. [c.190]

    В такой системе можно использовать правила прямолинейного диаметра и рычага. [c.200]

    Правило прямолинейного диаметра является довольно грубым приближением и соблюдается лишь при условии, что состав выражается весо-вых процентах. При пере-ходе к мольным долям линия, проходящая через середины нод, уже не является прямой. [c.399]

    Первые систематические измерения взаимной растворимости двух жидкостей были проведены (1876—1884) В. Ф. Алексеевым. Им было установлено правило прямолинейного диаметра, согласно которому середины под, соединяющих фигуративные точки равновесных растворов, например точки Ь ис.Ь и a т.д. (рис.XIV, 1), [c.378]

    Значение Укр обычно определяется при помощи правила прямолинейного диаметра, согласно которому полусумма плотностей кипящей жидкости (р ) и насыщенного пара (р ) является линейной функцией температуры  [c.131]

    Первые систематические измерения взаимной растворимости двух жидкостей были проведены А. Ф. Алексеевым в-1876—1884 годах. Им было установлено правило прямолинейного диаметра, согласно которому середины нод, соединяющих фигуративные точки равновесных растворов, например точки Ь и с, Ь а с и т. д. на рис. 58,6, образуют прямую линию, проходящую через максимум или соответственно через минимум границы области расслаивания. Пра- [c.222]

    Найти при помощи правила прямолинейного диаметра критическую плотность гелия, если Гкр = 5,19. Расчет произвести графически. [c.133]

    Обычно Vhp определяют на основании так называемого правила прямолинейного диаметра если для каждой температуры вычислить полусумму р и р и построить график /2(р + Р ) == = ф(Т ), то получится прямая, продолжение которой до Г = Гкр [c.200]

    Эта зависимость получила название правила прямолинейного диаметра. Критические параметры некоторых веществ приведены в табл. 4. [c.44]

    Многочисленными измерениями скорости ультразвука установлена выполнимость в критической области обоснованного теоретически правила прямолинейного диаметра волновых сопротивлений жидкой и парообразной фаз [8, 13]. [c.59]

    Критический объем обычно определяют по зависимости плотности вещества й от температуры (правило прямолинейного диаметра), т. е. путем решения уравнения [c.24]

    Обычно Кв],. определяют на основании так называемого правила прямолинейного диаметра если для каждой температуры вычислить [c.206]

    Ия правила прямолинейного диаметра параболы (уравнение 25а) с учетом, что ЛГ1 = /1(Си, Тг) и Та =/г (Си, Тг) следует  [c.76]

    Укр. обычно определяется с помощью правила прямолинейного диаметра [c.148]

    Достоинством треугольной системы координат являетсй возможность использования правил прямолинейного диаметра и рычага. [c.193]

    Первые систематические измерения взаимной растворимости двух жидкостей были проведены (1876—1884) В. Ф. Алексеевым. Им было установлено правило прямолинейного диаметра, РПГ.ПЯГНО. которому середины нод, соединяю-щиХ йт ратйвные точки [c.399]

    Алексеевым было установлено правило прямолинейного диаметра, согласно которому среднее арифметическое из состава равновесных жидких фаз является линейной функцией температуры и точка пересечения этой прямой с кривой равновесия отвечает критической температуре растворения. Все точки прямой ВО (рис. 5) расположены посередине между точками, предстанляю-щими составы равновесных жидких слоев. Например, абсцисса точки Ао равна полусумме абсцисс точек А и А". [c.17]

    Для определения критической температуры растворения Алексеев предложил пспользовать приближенное правило прямолинейного диаметра, согласно которому среднее арифметическое из состава равповеснык (жидких) фаз является линейной функцией температуры. Точка пересечения этой прямой L0 с кривой раство-ре[ ня отвечает критической температуре растворения ц. Диаграмма темнература расслоения — состав позволяет определить как состав системы, так и количественное соотношение фаз в любой точке. Например, в точке М общий состав смеси х, состав первой фазы--jV, состав второй фазы — Р, а относительные количества фаз можно определить ио правилу рычага (см. стр. 71) по конноде QK масса перрой фазы отрезок АГ/И [c.78]

    При а=анахс О, поэтому и 9= 0. Следовательно,, потен-цвал, соответствующий максфхуму электрокапиллярной кривой, отвечает потенциалу нулевого заряда. Так как обычно электрокапиллярныб кривые несимметричны, то для нахождения потенциала нулевого заряда используют правило прямолинейного диаметра, как 5то показано на рнс. 3. [c.232]

    При выборе значений критической плотности предпочтение отдается величинам, найденным с помощыо правила прямолинейного диаметра Калльете-Матиаса. По поводу этого метода неодно1фатно вы-сказьшались критические замечания и некоторые исследователи даже считали, что он не позволяет получать точных значений И Однако новые проведенные в последние годы с высокой тщательностью экспериментальные исследования [9, lOj не подтвердили эти возражения, а в работах было точно установлена справедливость этого [c.142]

    При повышении темп-ры концентрация обоих насыщенных р-ров увеличивается, в связи с чем изображающие их состав и состояние точки М и N нри 1 , О п Р при з) сближаются и, наконец, сливаются нри некоторой температуре г,,, которая наз. критич. темп-рой растворения, а отвечающая ей точка К — критич. точкой растворения (или просто критич. точкой). Точки, подобные 9 и и, отвечающие двум растворам, находящимся в равновесии при одной и той же температуре, наз. сопряженными, а соединяющая их прямая 31/ — к о н -н о д о й (также связующей прямой, или под ой). Кривая 8МОКРШи, являющаяся геометрич. местом сопряженных точек, наз. бинодальной кри-в о й, или кривой расслоения. Если разделить пополам конноды 811, MN и ОР, то точки деления будут лежать на прямой, пересекающей бинодальную кривую в точке К (при условии, что состав выражен в весовых процентах) в этом заключается правило прямолинейного диаметра В. Ф. Алексеева. При критич. темп-ре оба находящихся в равновесии р-ра становятся тояедественными. Выше критич. темн-ры компоненты системы смешиваются друг с другом во всех отношениях. Часть плоскости диаграммы, лежащая [c.28]


    Форма разрыва сплошности выводится трансляцией пограничных кривых тройных систем атф и атф в область четверного состава. В результате трансляции критических точек и в четверной системе на поверхности разрыва сплошности появляется критическая кривая тп т . Сечение фигуры разрыва сплошности от тп в результате проявления правила прямолинейности диаметра Алексеева в области четверного состава является плоским. Это — треугольник с криволинейной стороной т т . Проходящие через него конноды на одинаковом расстоянии от точки о описывают внутри разрыва сплошности криволинейные линейчатые поверхности, пересечение которых с боковыми краевыми поверхностями растворимости дает кривые п щпз и д- д дз. [c.474]

    Далее представим себе запаянную пробирку, в которой содержатся жидкость и пар в состоянии, соответствующем точке d. Жидкость и пар разделены мениском. Если из точки d вести систему по путч dike, т. е. повышать температуру, то в точке k мениск исчезнет — в критической точке свойства пара и жидкости одинаковы. Существенно представить себе изменения плотностей жидкости и пара на пути dik. По мере повышения температуры плотность жидкости вследствие обычного термического расширения уменьшается, что же касается насыщенного пара, то его плотность, наоборот, увеличивается вследствие перехода части жидкости в пар и возрастания общего давления системы. В связи с этим полезно привести эмпирическое правило прямолинейного диаметра (правило Кальете и Матиаса), согласно которому средняя плотность жидкости и насыщенного пара является линейной функцией температуры, т. е. [c.14]

    Наиболее точный косвенный метод определения и основан на использовании правила прямолинейного диаметра Кальтье и Матиас-са. Согласно этому правилу средняя плотность й жидкости и ее насыщенного пара есть линейная функция температуры [c.33]


Библиография для Правило прямолинейного диаметра: [c.212]   
Смотреть страницы где упоминается термин Правило прямолинейного диаметра: [c.13]    [c.14]    [c.14]    [c.14]   
Руководство по физической химии (1988) -- [ c.167 ]

Краткий курс физической химии Изд5 (1978) -- [ c.326 ]

Физико-химический анализ гомогенных и гетерогенных систем (1978) -- [ c.0 ]

Холодильная техника Кн. 1 (1960) -- [ c.65 ]

Справочник по физико-техническим основам криогенетики Издание 3 (1985) -- [ c.42 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Диаметр



© 2024 chem21.info Реклама на сайте