Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Системы с углеродом

    СИСТЕМА УГЛЕРОД-ВОДОРОД [c.9]

    Система углерод — водород [c.11]

    Система углерод — водород 13 [c.13]

    Наноструктуры в системе углерод - азот, синтезируемые в аппарате высоких газовых давлений [c.57]

    Исследовано влияние вида пека и соотношения компонентов на свойства мате р,иала системы углерод — углерод. [c.269]


    В конце 50 — начале 60-х годов были разработаны промышленные технологии получения высокопрочных углеродных волокон и тканей, нетканых волокнистых материалов, гибких углеродных проводников с широким диапазоном электросопротивления. Они нашли применение в объектах вооружения, для тепловой защиты вакуумных электрических печей, для электродов химических источников тока, фильтрующих сред. Разработаны и выпускаются углепластики с особыми механическими свойствами, и постоянно возрастает объем их применения в самолетостроении, ракетной технике, в изготовлении спортивного инвентаря, в производстве химических источников тока. В перспективе следует ожидать их использования в автомобилестроении, в качестве несущих элементов строительных конструкций. Ограничениями в их применении являются остающаяся пока высокой стоимость и трудности механизации и автоматизации производства изделий из углепластиков. Дальнейшее развитие выпуска этих материалов реализуется в системе углерод-углерод, сочетающей уникальные механические и теплофизические характеристики. [c.15]

    Актуальной задачей дальнейших работ является создание технологических приемов, которые позволяют сочетать высокие значения модуля и прочности. Однако достижение наивысших значений этих параметров должно сопровождаться возможностями их реализации на 70-90% в композитах (углепластиках, материалах системы углерод-углерод, металл-углерод). [c.567]

    ЧЕТВЕРТАЯ И ПЯТАЯ ГРУППЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. УГЛЕРОД И КРЕМНИЙ [c.82]

    При увеличении давления в этой системе равновесие сместится в сторону синтеза аммиака, так как ири этом уменьшается число молекул газа и, следовательно, снижается давление. При уменьшении давления равновесие сместится в обратную сторону. В реакции СО2 + С 2СО с увеличением давления равновесие сместится влево, а с уменьшением давления — вправо, поскольку твердая фаза системы (углерод) при этом не учитывается. [c.65]

    Четвертая группа периодической системы включает два типических элемента — углерод и кремний — и подгруппы германия и титана. По значимости тех элементов, которые входят в состав IV группы, с ней не может сравниться никакая другая группа системы. Углерод является основой органической химии, главным органогенным элементом, следовательно, необходимым компонентом организма всех живых существ. Второй типический элемент группы — кремний — главный элемент неорганической химии и всей неживой природы. По целому ряду экстремальных свойств титан и сплавы на его основе являются уникальными конструкционными материалами, которые широко применяются в авиа- и судостроении, космической технике. Еще в большей мере титан — металл будущего. Со времени создания первого твердотельного транзистора на германии (1948), произведшего целую революцию в радиоэлектронике, в течение 10 лет германий оставался доминирующим полупроводниковым материалом, уступив первое место опять же представителю IV группы — кремнию. В настоящее время интегральные схемы на основе кремния являются основой компьютеров, микропроцессоров, логических устройств и т. п., без чего нельзя представить себе современную научно-техническую революцию. [c.179]


    Стандартные энтальпии образования СО и Oj равны соответственно -110,5 и -393,7 кДж/моль. Укажите условия (повышение или понижение температуры и давления), благоприятствующие прохождению реакций в системе углерод — кислород  [c.108]

    Четвертая группа Периодической системы включает два типических элемента — углерод и кремний — и подгруппы германия и титана. По значимости тех элементов, которые входят в IV группу, с ней не может сравниться никакая другая группа системы. Углерод является основой органической химии, главным органогенным элементом следовательно, необходимым компонентом организма всех живых существ. Второй типический элемент группы — кремний — главный элемент неорганической химии и всей неживой природы. По целому ряду экстремальных свойств титан и сплавы на его основе являются уникальными конструкционными материалами, которые широко применяются в авиа- и судостроении. [c.355]

    Интенсивность взаимодействия графита с жидким металлом может быть оценена по величине предельной растворимости, однако при образовании на поверхности графита устойчивых карбидов в равновесии с расплавами находится карбид, а не углерод. Поэтому для элементов, образующих стойкие карбиды, эта характеристика не может однозначно служить критерием интенсивности взаимодействия в системе углерод -металл. Ниже приведены пределы растворимости углерода в некоторых жидких металлах  [c.128]

    Построение диаграммы состояния в системе углерода (рис. 1.1) затруднено чрезвычайно высокими температурами плавления и [c.8]

    Кристаллические структуры, частицы которых соединяются друг с другом в результате обобществления электронных пар, относятся к совершенно иному типу твердых веществ, называемых ковалентными кристаллами. Силы взаимодействия между атомами в таких кристаллах аналогичны силам, действующим между атомами в ковалентных молекулах, как, например, СО2, ССЦ или КНз. Однако ковалентные кристаллы в отличие от молекул простираются на несравненно большие расстояния во всех трех измерениях, и поэтому говорят, что в них существует протяженный трехмерный каркас ковалентных связей между соседними атомами. Наиболее известным представителем ковалентных кристаллов является алмаз (рис. 10.16). В кристаллической структуре алмаза каждый атом углерода ковалентно связан с четырьмя соседними атомами углерода, располагающимися вокруг него в тетраэдрической конфигурации. Ориентация четырех возникающих в этом случае связей ничем не отличается от существующей в молекулах с простыми углерод-углеродными связями, поэтому весь кристалл алмаза можно рассматривать как одну молекулу. Поскольку протяженность системы углерод-углеродных связей в алмазе чрезвычайно велика, этот кристалл и подобные ему кристаллические ковалентно связанные вещества иногда называют гигантскими молекулами. [c.179]

    Исследованы электрофизические свойства отработанных катализаторов пиролиза. Определены остаточная намагниченность, намагниченность насыщения И коэрцитивная сила для образцов различного фракционного состава в диапазоне частот до 1 МГц. Изучены магнитные свойства системы углерод-катализатор в диапазоне СВЧ до 9,6 ГГц. [c.89]

    Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы периодической системы. Углерод, строение атома, степени окисления, аллотропия. Круговорот в природе. Химические свойства взаимодействие с простыми веществами, оксидами некоторых металлов, концентрированными серной и азотной кислотами. Оксиды [c.7]

    Отсюда следует, что хотя молекула СОд с двумя двойными связями устойчива до очень высоких температур, молекула СО с тройной связью еще более устойчива по отношению к диссоциации, так как существует выше 3300 К. Если же в системе углерод - кислород присутствует избыток углерода, то конкуренция "за кислород" будет определяться равновесием [c.309]

    Кристаллизация алмаза в системе углерод-металл — сложный физико-химический процесс, требующий детального рассмотрения влияния многочисленных факторов как на этапе зародышеобразования, так и при дальнейшем росте спонтанно образованных кристаллов. [c.336]

    Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы периодической системы. Углерод, его аллотропные формы. Оксиды углерода (II) и (IV). Угольная кислота и ее соли. Карбиды кальция и алюминия. [c.503]

    Все четыре упомянутых реакции изучены детально, без катализаторов и в их присутствии. Многие из этих работ рассмотрены в сборнике Уокера [128]. Из-за сложности проведения реакций и недостаточной информации о системе углерод — катализатор некоторые исследования механизма являются умозрительными. Динамические изменения поверхности раздела уголь — катализатор делают затруднительной их идентификацию стадии, определяющие процессы, могут существенно меняться по ходу реакции. Также часто встречаются ограничения, связанные с тепло- и массопередачей. [c.92]


    Из неравенства вытекают следствия образование азеотропа тем более вероятно, чем более неидеальна система углерод-растворитель и чем ближе давления насыщенного пара компонентов. [c.29]

    Эмульгационная колонна, работающая на системе углерод— бензол, дала съем 11 м м сек. [c.174]

    ЭЛЕМЕНТЫ ГЛАВНОЙ ПОДГРУППЫ IV ГРУППЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УГЛЕРОД, КРЕМНИЙ, ГЕРМАНИЙ, ОЛОВО, СВИНЕЦ [c.465]

    Целью этой операции является повышение йпотности и прочности углеродных материалов, снижение их угара при высоких температурах, уменьшение газопроницаемости по гелию до 10" см /с, увеличение теплоемкости и термостойкости композитов, в том числе системы углерод-углерод. [c.458]

    КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМЫ УГЛЕРОД—УГЛЕРОД (КМУУ) [c.629]

    Композиционные материалы системы углерод—углерод (КМУУ) впервые были созданы в конце 50 — начале 60-х годов текущего столетия одновременно с появлением высокопрочных углеродных волокон [9-16, 10-1]. Вначале они изготавливались только на основе целлюлозных, а впоследствии, главным образом, на основе ПАН-волокон и в смешанном виде со значительно более высокими механическими свойствами [10-2]. Известно применение КМУУ на основе углеродных волокон из мезофазного пека [10-43]. При их использовании окисляемость КМУУ значительно снижается. [c.629]

    Гиперконъюгация других алкильных групп по сравнению с метильной понижается, так как уменьшается число связей С—Н так, связанный с сопряженной системой углерод грег-бутильной группы не имеет ни одной С—Н-связи, поэтому применительно к эффекту Бейкера — Натана метил оказывается наиболее сильным, а грег-бутил — наиболее слабым донором электронов. [c.94]

    Хлорирование начинается при 400°, выше 800° степень превращения TIO2 в TI I4 близка к 100%. Доминирование той или другой реакции зависит от температуры и во многом определяется равновесиями в системе углерод — кислород. Ниже 700° хлорирование протекает в основ- [c.259]

    Сопоставим хлориды двух элементов, относящихся к одной и той же подгруппе периодической системы, углерода и олова, U и Sn U. Эти соединения формально характеризуются одинаковым электронным строением (речь идет, конечно, о внешних электронных оболочках атомов)  [c.22]

    Сравним эту величину с величиной Ь для системы углерод — бензол, вычисленной теоретически. Для этого расчета выберем коэффициент уравнения де Бура и Кюстерса К = 4/3 и выразим объем поры V как (4/3)яг . На основе уравнения (16) получим для коэффициента Ъ выра-жение [c.245]

    Подробные исследования кинетики реакций системы углерод — пар были проведены Хиншельвудом и сотрудниками (в Оксфордском университете)— Гэдсби, Хиншельвудом и Сайксом [266] и затем Гэдсби, Лонгом, Хиншельвудом и Сайксом [277]. Они исследовали реакцию разложения водяного пара в засыпке из очпш онного древесного угля и угля, полученного из скорлупы кокосового ореха, в статических условиях и в проточной установке при нормальном атмосферном давлении и изменении парциального давления отдельных газов в пределах 10—760 мм рт. ст., но в довольно узкой области температур — 680—860° С. В качестве неактивного, несущего газа использовался азот. [c.215]


Смотреть страницы где упоминается термин Системы с углеродом: [c.199]    [c.115]    [c.350]    [c.197]    [c.15]    [c.148]    [c.43]    [c.247]    [c.196]    [c.197]    [c.1959]   
Смотреть главы в:

Химия ниобия и тантала -> Системы с углеродом




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте