Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Обратная решета

    Э. Резерфорд подвергал бомбардировке а-частицами тонкую металлическую фольгу. Обнаружилось, что почти все а-частицы беспрепятственно проходили через фольгу, как через решето. Следовательно, атомы, из которых состоит фольга, построены очень ажурно — большую часть их объема занимает пустота. Однако в опытах было все же найдено, что в очень редких случаях (примерно 1 раз из 8000) а-частицы резко меняют направление своего движения, иногда — на обратное. Такой крутой поворот означает, что происходит лобовое столкновение а-частицы с какой-то гораздо более тяжелой частицей, занимающей очень малый объем в глубине атома. Такая частица, очевидно, имеет также положительный заряд — именно поэтому при приближении к ней одноименно заряженные а- снаряды испытывают отталкивание и меняют направление полета. Расчеты показали, что размеры этой тяжелой частицы в атомах разных элементов колеблются в пределах 10 —10 см, в то время как сам атом имеет размер порядка 10 см. Так как тяжелая частица расположена в глубине атома, то она получила название атомного ядра. [c.145]


    Э. Резерфорд направлял пучок а-частиц, излучаемых каким-либо радиоактивным элементом, на тонкую металлическую фольгу, за которой была расположена фотографическая пластинка или фосфоресцирующий экран. Неожиданный результат этих опытов состоял в том, что практически все а-частицы пролетали через металл, как сквозь решето, не изменив ни своего направления, ни своей скорости. Очень немногие частицы изменили свое направление. Особенно интересным оказалось случайно сделанное наблюдение, обнаружившее вспышку на экране, расположенном не за фольгой, а перед ней. Это означало, что одна из а-частиц не прошла сквозь фольгу, а отразилась от нее. Дальнейшее изучение этого явления показало, однако, что такие случаи изменения направления полета а-частиц на обратное очень редки — это происходит примерно с одной частицей из каждых 8000. [c.228]

    Решете. При отсутствии предварительных сведений об обратном, всегда рекомендуется предполагать, что максимальная температура, достигаемая в процессе сгорания, достаточно высока для того, чтобы вызвать частичную диссоциацию образующихся СОа и HjO. В соответствии с этим для правильного вычисления теоретической температуры пламени необходимо знать состав равновесных систем, в которых участвуют Н О, СОа, СО, На, Oj и ОН при температуре, достигнутой системой. Поскольку константы диссоциации паров воды и СОа известны с большой точностью [1] ), мы будем пользоваться [c.218]

    Основываясь на данном положении, автор пришел к выводу о том, что восходящая струя воды разделяет зерна смеси в порядке, обратном тому, к чему стремятся получить на решете отсадочной машины, с чем связана отрицательная сторона действия восходящей струи воды на зерно при отсадке. [c.202]

    Между количеством линий на рентгенограммах ромбических веществ и параметрами А В С обратной решетеи (в единицах т в) имеет место следующее приближенное соотношение  [c.81]

    Рис. 81. а) Теоретически рассчитанные формы узлов обратной ревгетки мартенсита в сечении (НО), проходящем через узел (ООО) обратной решет ки = 0,56. б) Электронная микродр фракция от железо-углеродистого мартенсита в том же сечении. [c.365]

    Шлам из ловушки поступает на решето 19 для отделения частиц сырья от воды. Сырье возвращается в аппарат 17, а вода направляется в сборник дистилляционных вод 31, ввиду того что в ней содержится эфирное масло. Дистиллят в холодильнике 20 охлаждается до температуры 40—60"С и через смотровой фонарь поступает в приемник-маслоотделитель 22, снабженный ротаметром 23. Воздух, вносимый в перегонный аппарат с сырьем, выводится из системы через воздушный патрубок смотрового фонаря. Температура его на 10—15 °С выше температуры дистиллята. Содержание эфирного масла в воздухе соответствует давлению пара эфирного масла при данной температуре. С целью сокращения потерь эфирного масла на воздушной линии установлен обратный холодильник 21. Дистилляционная вода с содержанием эфирного масла 0,06 — 0,08 % направляется в контрольный приемник-маслоотделитель 32, из него — в сборник дистилляционных вод 31 и далее насосом 30 — в теплообменник 28 когобационной установки, укомплектованной когобатором 29, теплообменником 27, холодильником 26, приемником-маслоотделителем 25 с ротаметром 24. Работа установки описана на с. 120. В отработанной дистилляционной воде практически нет эфирного масла. Вторичная дистилляционная вода поступает в контрольный приемник-маслоотделитель 32. Количество вторичного масла не превышает 3%, его купажируют с первичным. Эфирное масло первичное из приемника-маслоотделителя [c.139]


    Во время работы машина заполнена водой. При движении поршня вниз уровень воды в поршневом отделении снижается, а в рабочем поднимается при движении поршня вверх происходит обратное движение воды. При повторяющихся движениях поршня вниз и вверх происходят колебательные движения воды над решетом. Рядовой уголь подается потоком воды по жолобу в одно из отсадочных отделений. машины (первое) и, вследствие колебательных движений воды, непрерывно то поднимается, то опускается. Эти движения рядового угля в йоде, как уже указывалось выше, вызывают его расслоение. В первом отделении снизу на решете отлагается порода, как самая тяжелая часть смеси, и потому это отделение называется породным. В верхних слоях над породой располагаются промежуточный продукт и чистый уголь, которые потоком воды переносятся во второе отсадочное отделение машины, где происходит отсадка промежуточного продукта. Чистый уголь водой уносится через переливной порог второго отделения и направляется дальше на обезвоживание. [c.21]

    Обыкновенно отсадочные решета, - отмечается в статье, - делаются подвижные, и действием, или рук человеческих, или помощью машины, беспрестанно то погружаются в воду, то из нее выходят, от чего давлением водь части рудные, находящиеся в решете, приподнимаясь несколько, отделяются друг от друга, а при этом тяжелые части более и более проходят вниз, располагаюсь особым слоем, а легкие, напротив, располагаются таким же слоем наверху. Здесь же в Аранидке действие отсадочных решет производится совершенно в обратном виде ибо решета делаются неподвижные, а вода действием машины попеременно в них то восходит, то понижается, и давлением своим производит то же самое действие, как и в подвижных решетах" [124. С.50]. [c.124]


Смотреть страницы где упоминается термин Обратная решета: [c.29]    [c.75]    [c.303]    [c.132]    [c.20]    [c.116]    [c.120]    [c.255]   
Смотреть главы в:

Химия твердого тела Теория и приложения Ч.2 -> Обратная решета




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Решетов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте