Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Удельная электронная теплоемкость

    Ср " — удельная электронная теплоемкость, Дж/(моль-К)  [c.8]

    УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ [420, 421] [c.155]

    V — коэффициент удельной электронной теплоемкости, [c.8]

    Удельная электронная теплоемкость с =[1,8 мДж/(моль-К )] 7.  [c.32]

    Удельная электронная теплоемкость Ср= [1,3 мДж/(моль K )] Г, Теплопроводность X в зависимости от температуры  [c.99]

    Удельная электронная теплоемкость = [0,688 мДж/(моль-К )]-Г  [c.135]

    Удельная электронная теплоемкость ртути с =[1,81 мДж/ мольХ ХК )]Г. [c.143]

    Удельная электронная теплоемкость с = 1.35 мДж/(моль-К )]-Г. Теплопроводность X алюминия зависит от его чистоты и температуры с увеличением чистоты она повышается  [c.161]


    Удельная теплоемкость прн 293 К Ср=129,79 Дж/(кг-К), среднее ее значение в интервале 293—503 К составляет 135,652 Дж/(кг-К) (для а-Т1), в интервале 507,4—574 К 146,956 Дж/(кг-К) (для -Tl), а в жидком состоянии 153,655 Дж/(кг-К) (575-773 К). Удельная электронная теплоемкость Ср =[1,47 мДж/(моль-К )]-Г. Температурный коэффициент линейного расширения при 293 К (а-Т1) а=28-10 К", при 513—553 К ( -Tl) а=41,5-10- = К .  [c.184]

    Удельная электронная теплоемкость Ср = [8,5 мДж/(моль-К )] -Т". Поверхностное натяжение а=900 мН/м при 1773 К. [c.193]

    Тепловые и термодинамические. Температура плавления дл = 1852 10°С, температура кипения кип=3600—3700 °С (по другим данным 4330 °С). Характеристическая температура 01>=237 290 310 К (по различным данным). Удельная теплота плавления при 298 К АЯпл = =220 кДж/кг, удельная теплота сублимации Д//субл=6586 кДж/кг. Удельная теплоемкость жидкого циркония (2123 К) 367 Дж/(кг-К), удельная электронная теплоемкость Ср " = [2,78 мДж/(моль-К )]-Г. Удельная теплоемкость Ср в зависимости от температуры  [c.252]

    Удельная электронная теплоемкость Ср " = [0,24 мДж/(моль.К )]-Г. [c.287]

    Удельная электронная теплоемкость с =[0,021 мДж/(моль-К )1 7. Висмут является одним из худших проводников тепла среди металлов, его теплопроводность при 273 К составляет около 2 % теплопроводности серебра. [c.296]

    Удельная электронная теплоемкость Ср-" = [9,82 мДж/(моль-К )]-7 . Теплопроводность А, ванадия чистотой 99,82 % в зависимости от температуры  [c.306]

    Удельная электронная теплоемкость с = [6,15 мДж/(моль-К )1-Г. Теплопроводность Я в зависимости от температуры (прнмеси 0,3 % Nb 0,015 % С 0,003 7о О , 0,002 % N 0,001 % Н )  [c.329]

    Удельная электронная теплоемкость Ср "=[1,82 мДж/(моль-К2)] 7. Температурный коэффициент линейного расширения в интервале 293—373 К а = 4,9-10-0 5,2-10-0 К .  [c.384]

    Удельная теплоемкость вольфрама при 298 К Ср=136 Дж/(кг-К). В интервале 300—360 К теплоемкость определяется уравнением. Ср — = 136,058+128,99-10-з-Н4,12-10=-7 -2+6,42-10- з.Г2. Удельная электронная теплоемкость с = [0,90 мДж/(моль-К)]Т". [c.402]

    Удельная электронная теплоемкость Ср "=[18 мДж/(моль-К2)]Г. Теплопроводность A марганца чистотой 99,98 % при различных температурах [c.444]

    Удельная электронная теплоемкость =[2,35 мДж/(моль-К )17 . [c.456]

    Удельная электронная теплоемкость палладия =[9,57 мДж/(мольХ XK ) - ", молярная энтропия s°=37,89 Дж/(моль-К). Взаимосвязь [c.505]

    Удельная теплоемкость жидкого кобальта при 1762 К Ср= = 1001,7 Дж/(кг-К). Удельная электронная теплоемкость с "= =[4,7 мДж/(моль-К )]-Т. [c.475]

    Удельная теплоемкость никеля при 293 К Ср = 450 Дж/(кг-К) при 631 К Ср = 632 Дж/(кг-К), а жидкого прн температуре плавления 655 Дж/(кг-К). Удельная электронная теплоемкость с =[7,1 мДж/ (моль-К )]-/. Теплопроводность при 273—373 К Я=88,5 Вт/м-К- Теплопроводность никеля (99,99 %) имеет в зависимости от температуры следующие значения  [c.486]

    Удельная электронная теплоемкость осмия =(2,35 мДж/(мольХ ХК )17. Молярная энтропия 32,7 Дж/(моль-К). Взаимосвязь между [c.510]


    Температурный коэффициент линейного расширения рутения при 323 К а=9,9М0- К . Удельная электронная теплоемкость Ср "= [3 мДж/(моль-К )]7, молярная энтропия 5 =28,5 Дж/(моль-К) Давление пара р рутения и температура, при которой это давление ст м ц-ливается  [c.494]

    Удельная электронная теплоемкость родия Ср "=[4,65 мДж/(мольХ ХК )]Г молярная энтропия s°=31,8 Дж/(моль.К). На основании результатов скачкообразного изменения ряда физических свойств родия от температуры высказывалось предположение о существовании двух полиморфных модификаций, причем низкотемпературная модификация имеет кубическую решетку с периодом 0,9211 нм, а переход ее в высокотемпературную модификацию с г. ц. к. решеткой происходит по разным данным от 1027—1047 до 1100—1200 °С. Однако, имеющиеся экспериментальные данные по электросопротивлению и изменению параметра решетки при высоких температурах не подтверждают предполо- [c.499]

    Удельная теплоемкость Ср=1886 Дж/(кг-К). Удельная электронная теплоемкость a-La Ср "= [10 мДж/(моль-К )]-Т, для p-La Ср = = [11,3 мДж/(моль-К=)] - Т. [c.552]

    Удельная электронная теплоемкость с =[2,35 мДж/(моль-К )17. Теплопроводность осмия X в интервале 300—500 К примерно постоянна н равна 86 Вт/(м-К)- Температурный коэффициент линейного расширения а  [c.510]

    Удельная теплоемкость гадолиния Ср=175 Дж/(кг-К) удельная электронная теплоемкость [9.2 мДж/(моль-К )) -7. [c.575]

    Удельная электронная теплоемкость платины Ср" = [6,43 мДж/ /(моль-К )]-Т. Молярная энтропия 5° 41,9 Дж/(моль-К). Взаимосвязь между давлением насыщенного пара платины р н температурой, при которой это давление устанавливается  [c.522]

    С увеличением содержания бора в боридах, т. е. при переходе от РегВ к РеВ, изменяются свойства увеличиваются удельное электрическое сопротивление, температура плавления, удельная электронная теплоемкость, микротвердость и модуль упругости уменьшаются плотность и коэффициент термо-ЭДС. Химические свойства боридов железа очень близки. [c.45]

    Удельная теплоемкость неодима Ср = 1,90 Дж/(кг-К), удельная электронная теплоемкость Ср =[8,57 мДж/(моль-К2)]-Г. [c.564]

    Давление пара европия при 1273 К р=1333 Па удельная теплоемкость европия Ср=173 Дж/(кг-К) удельная электронная теплоемкость =[3,69 мДж/(моль-К=)]-Т. [c.571]

    Удельная теплоемкость гольмия Ср=165 Дж/(кг-К). Удельная электронная теплоемкость [7,9 мДж/(моль-К ) j -Т [c.584]

    Удельная электронная теплоемкость с =[10,7 мДж/(моль-К )]-Т". Теплопроводность X монокристаллического эрбия  [c.587]

    Давление пара при 1273 К р = 26,600 Па. Удельная теплоемкость иттербия Ср = 149 Дж/(кг-К).-Удельная электронная теплоемкость Ср — = [3,8 мДж/(моль-К2)]-Г. [c.591]

    Удельная теплоемкость лютеция Ср=154 Дж/(кг-К). Удельная электронная теплоемкость Ср " = [3,26 мДж/(моль.К )]-Г. [c.594]

    Удельная электронная теплоемкость тория [c.599]

    Удельная электронная теплоемкость [11 мДж/ моль-К )]-Т. Теп- [c.610]

    ОК. Удельная теплота плавления АЯпл=216,39 кДж/кг, удельная теплота испарения прн температуре кипения ДЯисп = 3830— —4169 кДж/кг Удельная теплота сублимации А//субл = 4405,0 кДж/кг. Удельная теплоемкость Ср = 624 Дж/(кг-К). Удельная электронная теплоемкость с = [2,9 мДж/(моль-К )1-Т". [c.106]

    Тепловые и термодинамические Температура плавления п.ч = 770 С, температура кипения кип = 1380 С, характеристическая температура 0d = 129 к, удельная теплота плавления ДЯпп = 960 кДж/кг, удельная теплота испарения АЯисп = 1763 кДж/кг, удельная теплота сублимации при 298 К АЯсубл = 2856 кДж/кг, Средняя удельная теплоемкость в интервале температур 273—373 К Ср = 737 Дж/(кг-К). Удельная электронная теплоемкость =[3,6 мДж/(моль-К )]-Г. Средний температурный юэффициент линейного расширения а = 23-10" К . Температурный коэффициент линейного расширения в интервале 273—503 К а=20,бХ Х 0 К при 503—773 К он составляет 22,2-10" К , а при 813— 923 К равен 20,0-10- К ,  [c.111]

    Удельная электронная теплоемкость бария Ср =[2,7 мДж/(мольХ ХК )]-7 . Удельная теплота плавления бария при 983 К АЯпл = = 56 кДж/кг теплота испарения при 1910 К АЯ исл—1289 кДж/кг, Удельная теплота превращения 4,3 кДж/кг. Температурный коэффициент линейного расщиреиия бария, содержащего I % 5г 0,05 % Са 0,03 % М 0,02 % А1 и 0,01 % Ре в зависимости от температуры  [c.117]

    Удельная теплота плавления индия АЯпл = 28,47 кДж/кг, удельная теплота испарения АЯисп=2026,41 кДж/кг (при температуре кипения), удельная теплота сублимации при 298 К АЯсубл = 2063,86 кДж/кг. Удельная теплоемкость индия при 273—373 К Ср = 238,6 Дж/(кг-К), а жидкого индия 259,5 Дж/(кг-К). Удельная электронная теплоемкость < =[1,672 мДжУ(моль-К )]-7 . Температурный коэффициент линейного расширения при 293—333 К а=30-10- К- (чистота 99,999 %), а объемного расширения при 273—298 К р=77-10- К - [c.178]

    Удельная электронная теплоемкость с = [7,80 мДж/(моль-К )]-7. Поверхностная энергия ииобня у=2225 мДж/м , поверхностное натяжение при 2773 К 0 = 2150 мН/м. Эиергия дефекта упаковки для плоскости (112) 21 мДж/м2. [c.318]

    Для Y- e удельная теплоемкость j) = 193 Дж/(кг-К) удельная электронная теплоемкость = [7,5 мДж/(моль-К )]-Г. Теплопроводность церия в интервале 299—303К =1038 1,25 Вт/(м-К). [c.556]

    Удельная электронная теплоемкость = [12,17 мДж/(моль-К ))-Т". Теплопроводиость тербия прн 291 К Я,= 10,2 Вт/(м-К). [c.578]


Смотреть страницы где упоминается термин Удельная электронная теплоемкость: [c.65]    [c.561]    [c.268]   
Смотреть главы в:

Свойства элементов Справочник -> Удельная электронная теплоемкость




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Теплоемкость удельная



© 2024 chem21.info Реклама на сайте