Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мэтьюз

    Наряду с описанными здесь в основном эмпирическими методами групповых инкрементов в некоторых работах такой путь успешно сочетался с методами статистической термодинамики. Рассмотрение их выходит за рамки этой книги, но следует хотя бы кратко характеризовать метод Соудерса, Мэтьюза и Харда [c.263]

    Авторы уделили большое внимание расчетам теплот химических реакций, теплоемкостей, энтропий и летучестей. Кроме задач с непосредственным использованием основных законов химической термодинамики, в пособии приведены интересные примеры, показывающие различные эмпирические и приближенные методы расчетов. Например, рассмотрены расчеты теплот сгорания методами Д. И. Коновалова, Караша, инкрементов, введения поправок на замещение водорода метильными и другими группами, П. Г. Маслова, Франклина, Соудерса, Мэтьюза и Харда. Приближенные методы, играющие большую роль в инженерных расчетах химических процессов, рассмотрены для теплоемкостей, стандартных энтропий и энергий Гиббса. [c.3]


    Расчет ДЯ°298 по Соудерсу, Мэтьюзу и Харду. Соудерс, [c.49]

    Мэтьюз и Хард [35, 44] предложили аддитивный метод определения ЛЯ°°бр и истинных мольных теплоемкостей С°р при постоянном давлении в широком интервале температур (от 300 до 2000° К) углеводородов в газообразном состоянии. Достоинством метода является то, что соответствующими поправками можно учесть влияние определенных смежных групп. Расхождение между вычислен- [c.49]

    К методом Соудерса, Мэтьюза и Харда. [c.50]

    При отсутствии экспериментальных или расчетных данных в названных справочниках теплоемкость какого-либо рассматриваемого органического соединения в газообразном состоянии можно оценить эмпирическими методами. Для этой цели из большого числа имеющихся в настоящее время эмпирических методов расчета теплоемкости нами могут быть рекомендованы рассмотренные выше способы расчета термодинамических величин метод Андерсена, Байера и Ватсона, метод П. Г. Маслова, метод Соудерса, Мэтьюза и Харда. [c.61]

    СбНа. Использовать эмпирический метод Соудерса, Мэтьюза и Харда. Литературная величина 18,70 ккал/моль [15]. Ответ. 18,58 ккал/моль. [c.83]

    Методом Соудерса, Мэтьюза и Харда определить [c.83]

    Используя методы Франклина и Соудерса, Мэтьюза и Харда, вычислить и АЯ° ом указанных углеводородов. Най- [c.84]

    Вопрос о том, что было первичным продуктом — пептиды или аминокислоты,— является спорным. По Мэтьюзу, аминокислоты и в природе и в модельных опытах получается из пептидов. [c.179]

    Следует заметить, что в [П1], стр. 520 и 616, этот переход предварительно был отнесен к типу Мд—Более подробный анализ Мэтьюза [89] привел к однозначному выводу, что переход относится к типу —Мд. [c.170]

    Отдельные синтезы из 2-нафтиламина. Джонсон и Мэтьюз [39] обнаружили, что синтез, рассматриваемый в одной из самых ранних работ, посвященных синтезам бензохинолина [38], на самом деле приводит к образованию производных бензо[ ]хинолина. Они отмечают, что полученный Ридом [16] [c.484]

    Производство синтетического каучука из бутадиена и изопрена хорошо известно. Валлах [96] подвергал изопрен действию света и получал синтетический каучук. Мэтьюз и Стренг [58] и Гарриес [41] пользовались металлическим натрием для полимеризации изопрена в каучук. Производившийся в про-мышленном масштабе в Германии каучук типа буна [50] представлял полимер или смесь полимеров бутадиена, получаемых синтезом из ацетилена по схеме  [c.720]

    Ричардс и Мэтьюз [33] установили существование зависимости между поверхностным натяжением 0 и изотермическим коэффициентом сжимаемости р. [c.214]

    Аффинное фракционирование клеток наиболее часто применяется в анализе популяций лимфоидных клеток. Мэтьюз и др. [36] разработали метод разделения лимфоидных клеток из селезенки и тимуса крысы и селезенки мыши на сефарозе с прикрепленным к ней агрегированным иммуноглобулином крысы. [c.135]


    Соудерс, Мэтьюз и Хард применяли метод групповых инкрементов для расчета вибрационных составляющих энтальпйи Нт — Яо), теплоемкости (Ср), высокотемпературных составляющих [c.263]

    Из полученных значений энтропии образования должна быть вычтена величина R In сг, отражающая влияние степени симметрии молекулы. При этом число симметрии а определяют, рассматривая молекулу данного соединения как жесткий ротатор без внутреннего вращения, так как в инкременты группы СНз, предложенные в этой работе, уже включен эффект внутренней симметрии этой группы (при а = 3). Поэтому число симметрии, например, 2-метил-бутана следует принять равным единице, а этана — двум. При расчете свойств углеводородов, обладающих оптической изомерией к значениям энтропии образования следует прибавить R In 2, отра жая этим соответствующее увеличение числа возможных ориента ций. Инкременты энтропии образования включают влияние стес ненного внутреннего вращения в молекулах. Точность результатов получаемых по этому методу расчета, обычно сравнительно высо кая, и ошибка не превышает 0,5 ккал/К для AЯf и 1,0 кал/(К-моль) для AS°f. Метод Соудерса, Мэтьюза и Харда был широко использован для углеводородов при составлении справочника [c.264]

    Я выражаю признательность д-ру М. А. Мэтьюзу, который еще раз прочитал всю рукопись. Приношу также свою благодарность д-ру Р. Д. Сроуер за помощь в корректировании книги, д-ру Ф. Дину за пересчет всех термодинамических величин для углеводородов. Бюро нефтяной информации и г-ну Н. Дж. У. Люитц за предоставление некоторых статистических данных и фирме Бритиш оксиджн рисерч энд девелопмент лимитед за возможность пользоваться ее библиотекой. [c.9]

    До конца этого утра Фрэнсис хранил молчание, погрузившись в математические выкладки. За обедом в Орле у него разболелась голова, и он не вернулся в лабораторию, а пошел прямо домой. Однако ему скоро надоело, скучая, сидеть перед газовым камином, и он снова принялся за расчеты. Вскоре он с восторгом убедился, что как будто нашел решение. Но тут ему пришлось оторваться от этого занятия, так как он и его жена Одил были приглашены на дегустацию вин к Мэтьюзу — одному из лучших виноторговцев Кембриджа. Это приглашение вот уже несколько дней поддерживало в нем бодрость духа. Оно означало, что ему открывается доступ в наиболее фешенебельное и интересное общество Кембриджа, и он мог забыть, что его не ценят по достоинству разные педанты-профессора. [c.44]

    Пример 39. Вычислить ДЯ2д8 газообразного метилацетилена методом Соудерса, Мэтьюза и Харда. [c.49]

    С8Н16. В расчете использовать метод Соудерса, Мэтьюза и Харда, Результат сравнить с величиной —43,26 ккал/моль, приведенной в [15]. Ответ. —43,8 ккал/моль. [c.82]

    Используя. методы а) Франклина, б) Андерсона, Байера, Ватсона и в) Соудерса, Мэтьюза, Харда, вычислить следующих газообразных углеводородов 1) н-гептаиа 2) 2, 2, 3-три-метилбутана 3) циклогексана 4) метилацетилена 5) 1-бутена 6) лг-ксилола. Результаты сравнить с величинами, приведенными в [15] 1) —44,89 2) —48,96 3) —29,96 4) 44,32 5) —0,03  [c.83]

    Для примерного вычисления теплоемкости газов предложены также эмпирические структурные корреляции. Например, предложены методы групповых составляющих для теплоемкости углеводородов в состоянии идеального газа (по Соудерсу, Мэтьюзу и Херду), аддитивно-групповой метод вычисления мольной теплоемкости газов (по Джонсону и Хуангу, Рихани и Дорэсвейму, Андерсону, Байеру и Ватсону и др.). Эти методы дают составляющие для групп атомов и основаны на степенной эмпирической зависимости С-р== а - -ЬТсТ - йТ , Значения этих составляющих приведены в табл. X. 4 и X. 5. [c.215]

    Волд И сотрудники опубликовали ряд статей, посвященных как фазовому составу чистых мыльных веществ, так и составу мыльно-масляных смесей, применяемых в качестве смазочных веществ. Эти авторы изучали лаурат, миристат, пальмитат, стеарат и олеат натрия [16], а также стеараты и пальмитаты многих других металлов [48]. Среди других примеров применения ДТА для исследования мыльных и смазочных веществ можно назвать работы Виноградова [45], Стросса и Абрамса[44], Эванса, Хаттона и Мэтьюза [13], Кокса и Макглинна [10], а также Мартина и Пинка [25]. [c.140]

    Возможность подобного механизма разряда ионов водорода [туннельный электронный переход (нейтрализация) и последующий отрыв атома водорода с его переходом в адсорбированное состояние] качественно обсуждались Конуэем и Соломоном [18, 26]. Выбор длины туннелирования (т. е. расстояния М---Н+—ОН2) и вида терма конечного состояния соответствует модели Бокриса и Мэтьюза [75, 76], рассмотренной в разд. 6.4. [c.234]

    Батлер и Мэтьюз [228] экстрагировали молибден с помощью ПДКА. Значение pH раствора не являлось критичным и было равно 2. В качестве органической фазы использовался п-метиламил-кетон, и предел обнаружения в первоначальном растворе составил 0,002 мкг/мл. [c.106]


Библиография для Мэтьюз: [c.698]    [c.615]   
Смотреть страницы где упоминается термин Мэтьюз: [c.201]    [c.411]    [c.83]    [c.252]    [c.170]    [c.10]    [c.511]    [c.517]    [c.149]    [c.90]    [c.88]    [c.149]    [c.484]    [c.140]    [c.231]    [c.85]   
Проблема белка (1997) -- [ c.517 ]

Свойства газов и жидкостей (1966) -- [ c.214 ]

Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов Издание 2 (1967) -- [ c.246 , c.394 ]

Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов Издание 2 (1967) -- [ c.246 , c.394 ]

Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов (1964) -- [ c.246 , c.411 ]

Химическая кинетика м расчеты промышленных реакторов Издание 2 (1967) -- [ c.246 , c.394 ]

Проблема белка Т.3 (1997) -- [ c.517 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте