Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Обратный метр

    Обратный метр (м 1) Обратный сантиметр (см ) [c.24]

    Волновое число о) Обратный метр (ле ) Обратный сантиметр (сл ) 1 м = 10 сл 1 сл- = 10= м ш = <0 (сж ) = 8066,0- (эв) 1. к 10 10 )-А(жл) - V >=Т5 [c.25]

    Поскольку время реакции т не всегда можно определить точно, в формулу (3.1) вместо времени реакции вводят так называемое фиктивное время реакции или величину, обратно пропорциональную фиктивному времени, — объемную скорость. Объемной скоростью называется количество кубических метров исходного газа, проходящего через 1 м катализатора в 1 ч. Объемная скорость выражается в м (м ч), или ч . [c.120]


    Величина, обратная абсолютной динамической вязкости,— текучесть (единица— Па -с -). Кинематическая текучесть, равная произведению текучести на плотность, измеряется в секундах иа квадратный метр. [c.114]

    Единица частоты V называется ерц (Гц). В спектроскопии часто используют волновое число V. т=1/Я и, таким образом, единицей волновых чисел является обратный метр, м на практике химики обычно находят более удобным использовать обратные сантиметры, см- . Волновое число V связано с частотой V соотношением. [c.17]

    Для измерения удельного сопротивления пробу помещают в контейнер с двумя электродами, через которые пропускают электрический ток. Сопротивление измеряют с помощью подходящего прибора. Если этот прибор показывает сопротивление пробы в омах, необходимо определить поправочный коэффициент измерительной системы путем тарировки с использованием стандартного раствора с известным удельным сопротивлением, чтобы пересчитать измеренную величину в ом-метры. Большинство приборов, однако, дают прямой отсчет в ом-метрах, поскольку поправка предусмотрена схемой электрического прибора. Детальное описание прибора для измерения сопротивления дает изготовитель. Электрическая проводимость пробы является величиной, обратной измеренному удельному сопротивлению. [c.114]

    Таково выражение коэффициента рассеяния, полученное Смолуховским на основании его теории флуктуаций. Выражается он здесь в обратных сантиметрах. Для того чтобы привести его к единицам, более удобным при исследованиях по оптике моря, необходимо принять во внимание, что длина волн измеряется обычно не в долях сантиметра, а в микронах, что коэффициент сжатия относится не к давлению в 1 дину на 1 см , а к давлению в 1 ат и, наконец, что сам коэффициент рассеяния, подобно коэффициенту поглощения, мы условились выражать в обратных метрах, а не в обратных сантиметрах. Внеся в (20) все переходные множители, найдем из него соотношение, более удобное для практических подсчетов (в соотношении этом величины Я, Т ж заменены соответствующими числовыми значениями и перемножены с другими числовыми коэффициентами)  [c.691]

    Изучая совместное действие рассеяния и поглощения света в морской воде по угловым коэффициентам прямолинейных участков в полулогарифмических координатах, Тимофеева получила зависимость некоторого условного коэффициента ослабления света С (выраженного в обратных метрах) от угла ф. Точки, полученные из опытов, нанесены на диаграмму, воспроизведенную [c.754]


    Как уже говорилось, восстановление с данной скоростью на платиновом катоде сопровождается обратной реакцией окисления На до Н , протекающей с более низкой скоростью. Считается, что обе реакции происходят на одних и тех же участках поверхности. При равновесии скорости прямой и обратной реакции равны, и соответствующая плотность тока называется плотностью тока обмена. Анодная и катодная реакции корродирующего металла различны одна реакция не является обратной по отношению к другой. Следовательно, реакция окисления может идти только на тех участках поверхности металла, где не протекает реакция восстановления . Поэтому расстояние между анодом и катодом может измеряться как размерами атомов, так и метрами. Соответственно, наблюдаемая поляризация анодных и катодных участков зависит и от площади поверхности, на которой происходит окисление или восстановление. Таким образом, соотношение площадей анода и катода — важный фактор, влияющий на скорость коррозии. [c.67]

    На рис. 475 приведены образцы записей прозрачности воды на глубинах до 100 м в Балтийском море. Северном море и Атлантическом океане. Коэффициент полного ослабления направленного света с измерялся в обратных метрах. На диаграммах приведены также изменения температуры воды д на глубинах. [c.757]

    Остановимся на размерности и физическом смысле констант в формулах (Х,4), (X, 5) и (Х,6). Так как константы входят сомножителями с удельной энергией в безразмерные показатели степеней, то размерность их обратна размерности и/У, т. е. существенно отлична от размерности констант скоростей в обычных уравнениях химической кинетики. Так. если и У выражено в киловатт-часах на кубический метр газа, приведенного к нормальным условиям, размерность /г,- будет выражена в кубических метрах на киловатт-час. [c.247]

    Поток воды нагревается до заданной температуры (обычно 40-60 С) в теплообменнике специального бойлера, а затем поступает в смеситель, где в него автоматически с помощью насосов с регулируемой компьютером частотой оборотов вводятся заданные рецептом количества эмульгатора, кислоты и других компонентов. На выходе смесителя обычно предусматривают небольшую емкость объемом 20-100 л" для некоторой задержки приготовленной водной фазы с тем, чтобы завершилась реакция эмульгатора с кислотой. Обычно емкость рассчитывают таким образом, чтобы время задержки составляло 10-20 с. Непосредственно перед входом трубопровода водной фазы в мельницу устанавливается поточный рН-метр, который управляет подачей кислотного насоса и, тем самым, поддерживает заданный уровень кислотности водной фазы. При запуске процесса производства водная фаза с показателем pH выше заданного направляется в специальный отстойник. По достижении заданного уровня pH автоматический трехходовой клапан направляет водную фазу в мельницу. После этого открывается автоматический клапан битумной линии, битум направляется в мельницу на смешение с водной фазой с получением эмульсии. Остановка процесса осуществляется в обратном порядке битумный клапан направляет поток битума на циркуляцию, водная фаза продолжает промывать мельницу и систему эмульсионных труб около 1 минуты, затем выключаются насосы химикатов и по достижении рН=7 процесс останавливается. [c.104]

    Распылительные экстракторы отличаются высокой производительностью, но вместе с тем очень низкой интенсивностью массопередачи, обусловленной обратным (продольным) перемешиванием. Величина ВЕП в них достигает нескольких метров. Это является основной причиной весьма ограниченного промышленного применения распылительных колонн. [c.541]

    Положение полос в спекгре определяется либо длиной волны X, либо волновым числом V = 1/Я. За единицу длины волны принят 1 мкм. Для измерения волновых чисел используют обратный метр [м"Ч или обратный сантиметр [см Ч. Эта величина численно равна числу волн, укладывающихся в промежутке длиной 1 м (1 см). Волновое число связано с частотой колебаний соотношением V = ст, где с — скорость света, т. е. прямо пропорционально энергии колебаний. В связи с этим в настоящее время положение полос в спектрах определяется волновым числом. Длину волны, измеренную в микрометрах, легко перевести в волновое число по формуле [c.13]

    Размерность коэффициента т равна, очевидно, обратной размерности длины. И здесь, и в дальнейшем т выражено в обратных метрах, т. е. нред-нолагается, что А измеряется в метрах. [c.685]

    С увеличением высоты трубы максимальная концентрация вредного вещества уменьшается обратно пропорционально квадрату высоты т"убы Ссоглаоно юрмуле расчета). Существовало мнение, что повышение высоты труб - одно из наиболее эффективных средств обеспечения чиототы приземного слоя атмосферы. Однако о увеличением высоты труб возрастает район распространения вредных веществ, выбрасываемых из разных труб. При высоте труб 300 и болев метров вещества переносятся потоками ветра в верхних слоях атмосферы на большие расстояния. Известен факт загрязнения в Скандинавии выбросами вредных веществ из высоких труб промышленных предприятий РГ. [c.20]


    В газоаналитических лабораториях нефтеперерабатывающих заводов для этой цели используется прибор, называемый эффузио-метром (рис. 169). Принцип действия прибора основан на том, что скорость истечения различных газов обратно пропорциональна квадратным корням из их плотностей. Если через одно и то же отверстие проходят последовательно одинаковые объемы газов, то их плотность д, и время истечения Т сек) подчиняются следующей зависимости  [c.239]

    На рис. 20 изображена схема одного из возмож ных вариантов сборки вакуулмной системы, содержа щей в основной линии один трехходовой кран. Кран имеет четыре рабочих положения, что позволяет в процессе работы соединять манометр с вакуумным прибором при отключенном насосе (для проверки герметичности прибора) (рис. 21,а) соединять мано метр с насосом при отключенном приборе (для изме рения максимального разрежения, даваемого насосом) (рис. 21,6) соединять прибор с насосом при отключенном манометре (если нет необходимости в измерении вакуума) (рис. 21, в) соединять вместе при-бор, насос и манометр (основное рабочее положение) (рис. 21,г). Иногда вместо трехходового крана устанавливают стеклянный тройник, а отключение частей вакуумной линии осуществляют с помощью зажимов, из которых наиболее удобны хирургические (рис.22). На линии манометра имеется кран для впуска воздуха. Следует твердо придерживаться правила в конце работы вначале впускают воздух в систему и лишь затем отключают насос. Поступать наоборот нельзя выключение насоса без предварительного впуска воздуха может в случае неисправности обратного клапана вызвать переброс масла в систему. Непосредственно у насоса рекомендуется устанавливать предохранительный стеклянный шар вместимостью 1 — 1,5 л, задерживающий масло при случайном перебросе. [c.45]

    Этот и рассмотренный ранее способ решения обратных задач имеют как достоинства, так и недостатки. Кроме задач уже описанных классов метод Бринкли легко применить к расчету неизвестных термодинамических параметров из экспериментальных данных, полученных методами калориметрии, спектрофото-метрии и им аналогичными (аддитивные свойства). В этих случаях минимизируются функции вида [c.46]

    Показатели Ацс. и Аподп. равны по величине, но обратны по знаку. Если Аподп. имеет знак плюс, то насос должен быть установлен ниже наименьшего уровня жидкости в питающем резервуаре на величину не менее Аподп. метров. Если положительный знак имеет Авс., то насос может быть установлен выше наименьшего уровня жидкости в питающем резервуаре, но не более, чем на Авс. метров. [c.155]

    Физик. Прекрасно Используя эти данные и учитывая, что частица за дыхательный цикл сместится на 1 см и вернется обратно (т е. пройдет путь в 2 см), мы получим (приведя линейные величины к единой размерности - метру), что частица, находящаяся в фудной полости, за секунду [c.24]

    Наряду с линейной шкалой с делениями от О до ЮОО мм, иикрофото метры имеют логарифмическую шкалу ночервений с градуировкой от О до Почернение определяется как величина, обратная логарифму пропускания  [c.123]

    После работы рефрактометр помещают в футляр. Для этого отвинчивают винт 3 и укрепляют корпус рефракто метра на стойке 14. При сборке рефрактометра производят обратные действия. Источником света может служить осветитель, прикрепленный к [c.15]

    Налейте в цилиндр около 250 мл испытуемого раствора при 20 С и осторожно опустите в него ареометр (рис. 31). Отметьте по шкале ареометра его показание с принятой точностью. Вовремя наблюдения ареометр не должен касаться стенок цилиндра. Приподняв на 1—2сл< ареометр, вновь опустите его в раствор и еще раз определите показание. Раствор вы-Рнс. 31. Измерение плотное- - йте обратно В склянку. Арео-ти раствора ареометром метр ВЫМОИте. [c.52]

    ПАВ - стабилизаторы обратных эмульсий должны снижать межфазное натяжение до нескольких или даже десяти миллиньютонов на метр при сохранении растворимости в углеводородной среде без заметного диспергирования в дистиллированной воде. Это может быть обеспечено наличием в молекуле ПАВ гидрофобного радикала парафинового строения с числом углеродных атомов более 17 и функциональных групп с высокой адгезией к водной фазе и минимальной площадью в составе конденсированного адсорбционного слоя. [c.35]

    Резкое снижение межфазного натяжения до десятых долей миллиньютонов на метр путем проведения хи. лической реакции на межфазной границе между высшими карбоновыми кислотами или продуктами их содержащими и водными растворами щелочных агентов (метод "in situ"). В этом случае определяющую роль играет состав водной фазы. Использование пресной воды с растворенными в ней гидроокисями щелочных металлов приведет к получению водорастворимого эмульгатора, который будет стабилизировать прямую, а не обратную эмульсию. Если же в качестве щелочных агентов использовать оксиды щелочноземельных металлов или гидрооксиды щелочных металлов, растворенные в минерализованной воде, то будет идти процесс образования мыл многовалентных металлов и высших карбоновых кислот, которые служат эффективными стабилизаторами обратной эмульсии. В этом случае, в отличие от двух предыдущих, в определенном интервале значений pH будет соблюдаться корреляция между межфазным натяжением и стабильностью обратных эмульсий, а также их фильтрационными потерями как в обычных условиях, так и при повышении температуры в системе. [c.55]

    До настоящего времени основной показатель оценки работы у буровых бригад - метр проходки, у бригад подземного ремонта скважин - количество ремонтов и т. д. В результате этого -отсутствие общей технологической дисциплины , порождающее курьезные явления. Так, например, в 70-х годах, на месторождениях ТатАССР, как отмечалось, около 150 скважин были закончены с использованием обратных эмульсий и все они в первый же день эксплуатации (при спуске глубинного насоса) заглушены водой, и, следовательно, приведены в такое состояние, какое они имели бы после заканчивания на глинистом растворе. [c.137]

    В четырехгорлую круглодонную колбу, снабженную мешалкой с ртутным затвором, обратны.м холодильником, капельной воронкой н термо.метром, помещают 1400 мл воды и 7 г (0,175 моля) едкого натра. Реакционную колбу помещают в баню со льдом и солью. Когда температура раствора понизится до 0°, к нему при перемещпванин (примечание 1) добавляют в течение 30 минут 100 г (1,04 моля), свежеперегнанного фурфурола (примечание 2). После при бавления фурфурола, продолжая энергичное переметивание и поддерживая температуру при—1, 0 , начинают медленно, [c.57]

    Колбу нагревают на масляной бане до 150° (термо.метр в масле). При этой температуре раствор начинает кипеть, а хлористый бутил отгоняться. По истечении некоторого времени необходимо контролировать температуру в обратном холодильнике, поддерживая ее на уровне 75—80° проп Скаиием через холодильник слабого тока воды. Температуру масляной бани постепенно повышают до 155" приблизительно через 1 час после начала кипения практически весь хлористый бутил уже полностью отгоняется. Однако, если это необходимо, нагревание при 155 можно продолжить еще 10—15 мии., а затем поднять температуру бани до 160—165° те.мпература в обратном холодильнике при этом ке должна быть выше 80°. Дестил--лат промывают 100 мл холодной воды, 50 мл холодной концеитри- [c.480]

    Аппарат БГС (рис. VI-IO) представляет собой барабан дна метром 3,Б 4,5 м и длиной 16—18 м, установленный под углоь 3° и вращающийся с частотой 4 об/мин. В зоне загрузки пнут ренняя поверхность барабана оснащена короткой винтовой на садкой 3, а на остальной длине барабагга — подъемно-лопаетноi насадкой 4 Г-образной формы и обратным шпеком 5. Подъем [c.256]

    В литровую четырехгорлую круглодонную колбу,снабженную мешалкой с затвором, капельной воронкон, термо-метро.м и обратным холоднльником, помещают 98 г (1 моль) свежеперегнанного фурфурола н 140 г (I моль) хлористого бензоила. Охладив смссь льдом и солью до —5°, при непрерывном перемешивании прибавляют из капельной воронки раствор 52 г (1 моль) 96"/о ного цианистого натрия (примечание 1) м 200 мл воды, поддерживая температуру смеси и интервале от —5 до +5". К концу прибавления продукт реакции выкристаллизовывается (примечание 2). [c.81]


Смотреть страницы где упоминается термин Обратный метр: [c.23]    [c.23]    [c.227]    [c.95]    [c.50]    [c.78]    [c.156]    [c.176]    [c.93]    [c.59]    [c.405]    [c.160]    [c.69]    [c.207]    [c.39]    [c.70]    [c.44]    [c.20]   
Физика моря Изд.4 (1968) -- [ c.2 , c.3 , c.7 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

метр



© 2025 chem21.info Реклама на сайте