Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Дилатометр

    Дилатометры позволяют исследовать два типа явлений  [c.53]

    Получить надежные оценки плотности граничных слоев воды далеко не просто. Ранее для таких измерений использовались методы дилатометрии. Основную трудность здесь представляет выбор эталонной жидкос ги, кото- [c.11]

    Самое определение коэффициента расширения производится в особых приборах, носящих название дилатометров. [c.62]


    Дилатометр Шевенара— Жумье [49] по своему принципу подобен предыдущим, но он предназначен для работы до температуры 1000 " С и имеет регистрирующее устройство для определения всех изменений дилатации и усадки пробы до указанной температуры. [c.54]

    Кокс предварительно прокаливали при 1200°С в течение 3 ч. после чего из него выпиливали стержни для опытов. Определение коэффициента линейного расширения проводили на стандартном кварцевом дилатометре при нагреве образцов до 600°С. [c.230]

    В опытах с дилатометрами уголь помещают под поршень, затем следят за его перемещениями с помощью усилительного устройства. [c.53]

    Дилатометр Гоффмана [48] подобен предыдущему. Пробу угля в нем не утрамбовывают. Размер этого дилатометра позволяет исследовать более крупные зерна углей, чем в других дилатометрах, что может представить интерес для изучения влияния этого параметра [c.54]

    Размягчение углей можно демонстрировать в аппаратах, называемых пластометрами и дилатометрами, которые в настоящее время используются для контроля качества углей, предназначенных для коксования. Описание их приведено в первой главе мы здесь ограничимся только кратким напоминанием принципа проведения опытов в нескольких вариантах. [c.86]

    Показатель выхода летучих веществ составляет тогда около 40%. Вспучивание по дилатометру, которое является показателем свободного плавления, возникает только при содержании углерода 83% [c.88]

    Нелегко измерить скорость усадки в очень важной зоне, непосредственно следующей за затвердеванием, но в настоящее время разработан метод [24], и мы полагаем, что можно определять усадки различных типов углей с достаточной точностью, чего нельзя сказать о других механических свойствах. Наилучшие результаты были получены с кварцевым дилатометром, позволяющим производить нагрев до 1000° С пробы массой 5 г, что очень важно, так как при такой массе пробы можно ис пользовать не очень мелкую гранулометрию. Мы видели, что усадка угольных шихт с очень различной степенью метаморфизма может быть изменена путем очень тонкого помола. [c.136]

Рис. 94. Исследования в дилатометре добавки различных отощаю-щнх добавок к одному и тому же углю а — сравнение коэффициента усадки полукокса (или коксовой Рис. 94. Исследования в дилатометре <a href="/info/1686487">добавки различных</a> отощаю-щнх добавок к одному и тому же углю а — <a href="/info/916745">сравнение коэффициента</a> усадки полукокса (или коксовой
    Определение коэфициента расширения бензина, таяс же как и всяких других нефтяных дериватов, производится при номош,и дилатометров, окруженных большой баней, наполненной жидкостью с постоянной температурой. Описание приборов этого рода должна искать в специальных рук,оводствах, напр, у Оствальда-Лютера и т. п, и здесь не приводится. [c.120]


    Коэфициент расширения определяется при помопщ дилатометра, представляющего собой толстостенную барометрическую трубку, конец которой выдут в шарик. На трубке имеются деления, соизмеримые с емкостью шарика. И шарик, и трубка точно прокалиброваны при помощи ртути. Самое измерение коэфициента расширения производится наполнением дилатометра до нижней черты при определенной и постоянной температуре. При нагревании окружающей среды до более высокой температуры объем взятого масла увеличивается и отсчитывается по делениям. Вычисление результатов производится ло формуле  [c.232]

    Наиболее распространенным типом дилатометра является дилатометр Одибера—Арну. Авторы стандартизировали метод для международной классификации углей. Три аппарата, о которых будет идти речь ниже, позволяют исследовать только первое из указанных выше явлений. [c.53]

    Дилатометр Одибера—Арну [46] фиксирует изменение размеров сбрикетированного цилиндрического стержня угля в зависимости от температуры его нагрева. Получают кривую (рис. 11), которая в основном характеризуется спадом перед дилатацией. Фиксируемый спад обусловлен размягчением зерен, которые слипаются друг с другом и как бы оседают под поршнем (усадка) выделение летучих веществ компенсирует затем это действие и вызывает увеличение первоначального объема. Амплитуда усадки и дилатации, а также температуры, при которых происходят эти явления, характеризуют угли и позволяют сравнивать их. [c.53]

    Дилатометр Шиффельда [47] отличается от дилатометра Одибера—Арну тем, что образец угля предварительно не брикетируют, а просто натрамбовывают на низ трубки, что уменьшает начальную усадку и, с другой стороны, поскольку диаметр поршня меньше диаметра трубки, достигается для очень текучих углей в пластическом состоянии то, что поршень играет роль пенетрометра. Тогда [c.53]

    В СЕРШАРе в лабораторных условиях проводились опыты по усовершенствованию аппаратов этого типа с целью разработки дилатометра большой производительности, использующего пробу массой 5 г, снабженного регистрирующим устройст-позволяло бы вычерчивать [c.54]

Рис. II. Кривая, записанная в дилатометре Одибера—Арну во время нагрева со скоростью 2° С/мм Рис. II. Кривая, записанная в дилатометре Одибера—Арну во время нагрева со скоростью 2° С/мм
    Мы можем отметить теперь, что при температуре, при которой происходит превращение в пластическое состояние, замечается значительное выделение летучих веществ в газообразной форме. Пузырьки газа, образующиеся внутри пастообразной массы, вспучивают ее. Аппараты, называемые дилатометрами, предназначены для измерения этого вспучивания и позволяют констатировать явление спекания. Наиболее распространенным является дилатометр Одибера—Арну. [c.87]

    Можно получить одинаковое вспучивание в дилатометре, например 50% коксующегося угля с выходом летучих 20%, пластичность которого определяется скоростью вращения 20 делений в минуту на пластометре Гизелера и угля с выходом летучих 38%, дающим 2000 делений в минуту, хотя скорость выделения летучих в момент максимума вспучивания почти удваивается в одну секунду. [c.105]

    Практически способность к хорошему спеканию совпадает с наличием межгранулярного вспучивания, так как, с одной стороны, это вспучивание возникает, когда зерна так плотно слипаются между собой, что создают препятствие для выхода газов и, с другой стороны, межгранулярное вспучивание вызывает местное давление, которое способствует склеиванию инертных компонентов. Вспучиваемость и слипаемость, как видно из сказанного, представляют два явления, которые взаимно усиливают друг друга. Можно сказать, что вспучивание является и причиной, и следствием спекания. Из этого следует, что вспучивание, вероятно, является критерием спекаемости, лучшим, чем пластичность. Например, два угля, которые показывают по дилатометру вспучивание 50%, дадут, вероятно, при обычных условиях коксования кокс хорошо сплавленный. По сути межгранулярное вспучивание происходит свободно. [c.106]

    Первое исследование состоит в проведении серии общепринятых лабораторных анализов технический анализ (на влагу, золу и выход летучих), вспучивание по AFNOR, дилатометрия (обычно по методу, принятому в международной классификации), пластометрический анализ с применением пластометра с переменным моментом вращения (для определения температуры затвердевания) . Это позволяет расположить уголь соответственно показателям его свойств в ряду других углей. Для этой цели полезно иметь в распоряжении шкалу для сравнений. Шкала, используемая в данной книге, представлена в табл. 4, там же помещены угли с качественными показателями, встречающимися обычно, в Западной Европе и образующими почти непрерывный ряд. Из-за отсутствия общей терминологии, принятой в области коксования, авторы были вынуждены составить перечень названий, используя наиболее употребительные региональные термины, параллельно указаны номера международной классификации, составляющие вероятно наиболее близкий эквивалент. [c.241]

    Вспучиваемость по AFNOR, подтверждаемая дилатометром, показывает, что свойства, связанные с превращением в пластическое состояние и вспучиванием, аналогичны свойствам пламенных жирных углей А. Более высокий показатель выхода летучих веществ должен повысить тенденцию трещинообразования. [c.241]


    Ван-Кревелен пробовал исследовать возможности упорядочения вспучивания различных компонентов. Главная идея этого заключается в нанесении на диаграмму в зависимости от температуры кривых вспучивания различных компонентов. Эти кривые, конечно, находятся в более или менее сдвинутом положении по отношению друг к другу. Затем строят по точкам кривую вспучивания смеси, полагая нарастание аддитивным при каждой температуре [1]. Следует сожалеть о том, что эта идея оказалась забытой. По-прежнему мы не располагаем никакой теорией даже простого качественного анализа. Вследствие этого довольствуются определением с помощью показателей, связанных с размягчением и вспучиванием (вспучивание по AFNOR, дилатометрия), допуская для смесей определенную аддитивность. В конечном счете делают заключения по аналогии с известными смесями углей. [c.244]

    Выход летучих веществ позволяет считать, что речь идет о жирном коксующемся угле В, но вспучиваемость по AFNOR (подтвержденная дилатометрией) представляется необычно низкой. В данном случае можно предположить окисление, однако исследование под микроскопом этого не подтвердило. Исчерпывающее объяснение было получено с помощью рефлектограммы оказалось, что речь идет о смеси жирного коксующегося угля А с жирным углем В при приблизительно одинаковом долевом участии. Классические лабораторные методы анализа не в состоянии дать такое надежное заключение. [c.245]

    Эти исследования были проведены при использовании дилатометра, имевшегося на экспериментальной станции Мариено , но они не позволили составить Кривые с большой точностью. Работа была возобновлена в лаборатории СЕРШАР с по-мош,ью дилатометра большой мощности. Результаты см. на рис. 48. [c.286]

    Марка угля Выход летучих веществ 0/ /0 Вспучиваемость по AFNOR Температура эатверле-вания, °С Международная дилатометрия (дилатацпя) Между- народная класси- фикация [c.297]


Смотреть страницы где упоминается термин Дилатометр: [c.100]    [c.100]    [c.101]    [c.192]    [c.271]    [c.150]    [c.53]    [c.69]    [c.71]    [c.87]    [c.89]    [c.104]    [c.105]    [c.118]    [c.241]    [c.245]    [c.284]    [c.328]    [c.352]    [c.353]    [c.353]    [c.353]    [c.353]   
Смотреть главы в:

Лабораторный практикум по химии и технологии основного органического и нефтехимического синтеза Изд.2 -> Дилатометр


Основы адсорбционной техники (1976) -- [ c.60 ]

Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров (1976) -- [ c.128 ]

Фазовые равновесия в химической технологии (1989) -- [ c.135 ]

Перегонка (1954) -- [ c.353 ]

Основы химии полимеров (1974) -- [ c.163 ]

Очерки кристаллохимии (1974) -- [ c.234 ]

Методы высокомолекулярной органической химии Т 1 Общие методы синтеза высокомолекулярных соединений (1953) -- [ c.163 , c.348 , c.352 , c.353 , c.362 , c.363 , c.380 , c.389 ]

Основы общей химии Том 2 (1967) -- [ c.214 ]

Кристаллизация полимеров (1968) -- [ c.55 ]

Полимеры (1990) -- [ c.127 , c.328 ]

Жизнь микробов в экстремальных условиях (1981) -- [ c.130 ]

Структура и функции мембран (1988) -- [ c.125 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Дилатометрия

Дилатометрия блок-сополимеров

Дилатометры дифференциальные

Дилатометры интерференционные

Дилатометры с непосредственным отсчетом

Дилатометры электронные

Дифференциальная сканирующая калориметрия и дилатометрия

Исследование фазовых превращений методом рентгеновской дилатометрии

Калориметрия и дилатометрия полимеров

Кристаллизация дилатометрия

Линейная дилатометрия

Метод дилатометрии

Объемная дилатометрия

Определение плотности сосуществующих фаз двухфазных жидких систем с помощью -трехкапиллярных пикнометров-дилатометров

Печеный Б. Г., Вахитов Р. Р. Дилатометрия битумоминеральных систем

Плавление исследование методом дилатометрии

Структура, методы исследования дилатометрия

Схема дилатометра

Температура дилатометрией



© 2025 chem21.info Реклама на сайте