Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Тройные и многокомпонентные системы

    Несмотря на значение и сложность многокомпонентных систем, настоящая глава будет краткой. Дело в том, что центральной проблеме — методам априорного расчета равновесий жидкость — пар в многокомпонентных системах — посвящены гл. VH—IX. На особенностях экспериментального изучения равновесия жидкость — пар в тройных и многокомпонентных системах и методах проверки термодинамической согласованности данных мы остановимся в гл. V и VI. Некоторые общие термодинамические соотношения, применимые к системам с любым числом компонентов, обсуждались в гл. III. [c.79]


    Экспериментальные данные по тройным и многокомпонентным системам, приводимые в литературе [1, 8, 10, 12, 17, 28, 30], показывают, что для точного выражения равновесных данных необходимо учитывать влияние состава фаз. Были исследованы различные способы учета влияния состава на коэффициенты распределения и в качестве наилучшего были выбраны графики фирмы Келлог, построенные Бенедиктом и сотрудниками [6, 7, 22] по термодинамическому уравнению состояния Бенедикта для углеводородов [2, 3, 4, 5]. [c.115]

    ТРОЙНЫЕ И МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ [c.263]

    РАСТВОРИМОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДЕ. ТРОЙНЫЕ И МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ [c.268]

    ТРОЙНЫЕ и МНОГОКОМПОНЕНТНЫ СИСТЕМЫ [c.277]

    В ТРОЙНЫХ И МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМАХ [c.93]

    У.2. ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОВ КОНОВАЛОВА И ВРЕВСКОГО В ТРОЙНЫХ И МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ] СИСТЕМАХ [c.85]

    Можно показать, что первый закон Вревского применим и в случае трехфазных равновесий жидкость—жидкость—пар в тройных и многокомпонентных системах [511. Будет справедливо соотношение [c.89]

    При изучении равновесия жидкость—пар в тройных и многокомпонентных системах существенным является закономерное расположение составов исследуемых растворов на концентрационном треугольнике [67]. Это позволяет просто и надежно интерполировать результаты отдельных опытов для построения диаграмм равновесия, а также обнаруживать случайные ошибки в ходе работы и, главное, получать полные данные об изучаемой системе при сравнительно небольшом числе исследуемых растворов. Для обеспечения закономерного расположения точек составов исследуемых растворов необходимо использовать такую конструкцию прибора, при которой состав раствора не изменялся бы в ходе опыта. Распространенные конструкции приборов, включающие приемник для пара, где накапливается по 10—15 мл конденсата, не удовлетворяют указанному условию. При отборе такого количества конденсата состав раствора может значительно изменяться в различных направлениях. [c.93]

    В отдельных случаях для удовлетворительного количественного представления данных о фазовых равновесиях в тройных и многокомпонентных системах рекомендуется оценивать пара- [c.215]

    РАСТВОРИМОСТЬ неорганических соединении в воде, тройные и МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ [c.267]

    ТРОЙНЫЕ и многокомпонентные системы [c.269]


Смотреть страницы где упоминается термин Тройные и многокомпонентные системы: [c.46]    [c.238]    [c.242]    [c.246]    [c.273]    [c.109]    [c.237]    [c.238]    [c.239]    [c.257]    [c.264]    [c.265]    [c.272]   
Смотреть главы в:

Карбиды и нитриды переходных металлов -> Тройные и многокомпонентные системы

Физико-химический анализ гомогенных и гетерогенных систем -> Тройные и многокомпонентные системы




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Системы многокомпонентные

Тройные системы

Тройные системы. Система СаО



© 2024 chem21.info Реклама на сайте