Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Твердые непрерывные

    ТВЁРДЫЕ РАСТВОРЫ — однородные кристаллические вещества, состоящие из двух (или большего числа) компонентов и сохраняющие однородность при изменении соотношения между ними. Различают Т. р. замещения, внедрения и вычитания. В Т. р. замещения (напр., в сплаве меди с никелем) атомы растворяемого компонента занимают места в узлах кристаллической решетки другого компонента (растворителя), образуя общую кристаллическую решетку. Если компоненты замещают друг друга в любых соотношениях, образуется непрерывный ряд растворов. В Т. р. внедрения атомы растворенного компонента внедряются в междоузлия решетки растворителя. Растворы внедрения в металлах образуют, как правило, водород, бор, углерод, азот и кислород. Кремний (диаметр [c.504]


    На поверхности нелетучего нефтепродукта (с температурой вспышки и воспламенения выше начальной рабочей температуры) механизм распространения пламени сходен с механизмом распространения диффузионного пламени по поверхности твёрдого горючего материала, когда в нормальных температурных условиях горючая газовая фаза на поверхности топлива отсутствуёт, а взоникает постепенно вследствие подогрева топлива непосредственно перед движущимся фронтом пламени (рис. 2,1). Основному пламени предшествует небольшое горизонтальное пульсирующее пламя. Очевидно, ведущий край пульсирующего пламени соответствует температуре вспышки, а фронт установившегося основного пламени—температуре воспламенения нефтепродукта. Начальное кратковременное продвижение пламени совпадает с нагревом поверхности жидкости до температуры вспышки, но скорость поступления паров оказывается недостаточной для поддержания непрерывного горения, и фронт пламени возвращается в область устойчивого горения. Когда концентрация пара в зоне подогрева перед пламенем достигает уровня, соответствующего температуре воспламенения, фронт пламени продвигается. Скорости распространения пламени по поверхности нелетучих нефтепродуктов малы. [c.13]

    Инфракрасная спектрофотометрия. Используется для идентификации и измерения концентрации гетероатом-ных соединений в газах, многих неводных жидкостях и в некоторых твёрдых телах. В инфракрасных анализаторах используются упрощенные оптические системы. Эти анализаторы удобны для непрерывных анализов одного компонента в потоке газа или жидкости. [c.408]

    Физико-химические характеристики титана и его аналогов дефектность <1- электронной оболочки, средние по величине значения потенциалов ионизации и атомных радиусов, высокие температуры плавления и типичные для металлов плотноупакованные структуры обуславливают многообразие металлохимических возможностей этих элементов. Титан и его аналоги цирконий и гафний образуют непрерывные твердые растворы друг с другом в обеих модификациях. Это тройная система является единственным примером системы, в которой реализуется два вида непрерывных твёрдых трехкомпонентных растворов в двух модификациях (а+р - Т1). Со многими переходными металлами они также образуют твердые растворы замещения, часто непрерывные (Р-Т1 с ванадием). При этом по мере увеличения различия в электронной конфигурации атомов растворимость элементов в титане [c.120]


    Осадительная горизонтальная центрифуга со шнековой выгрузкой осадка (декантер) (рис. 2.21) предназначена для разделения суспензий и непрерывного удаления частиц твёрдой фазы. В промышленности широко используют сочетание отделения основной массы крупных частиц в декантере с отделением небольшого количества мельчайших твёрдых частиц в тарельчатом сепараторе. Такое сочетание позволяет уменьшить нагрузку на сепараторы при больших концентрациях твёрдых частиц в разделяемой смеси. В декантере центробежные силы (-3000 g) меньше, чем в тарельчатом сепараторе, а длина пути осаждения значительно больше, поэтому как осветлитель он неэффективен. Но поскольку твёрдая фаза с помош >ю шнека через постоянно открытые отверстия непрерывно выгружается из декантера, то последний способен отделять большие объёмы крупных частиц. [c.248]

    В последнее время в физике твёрдого тела начинает применяться синхротронное излучение (СИ), ускорителей и накопительных колец. Основной особенностью СИ является большая интенсивность, на несколько порядков превосходящая излучение от рентгеновских трубок, и очень малая расходимость пучка лучей ( 10- — 10 рад). Спектр СИ — непрерывный от инфракрасного излучения до жесткого рентгеновского. Это излучение монохроматизируют отражение от кристаллов-монохроматоров. [c.141]

    Большие материальные затраты и драматические события, пережитые при сооружении, пуске и освоении эксплуатации первого диффузионного завода Д-1 показали недопустимость передачи в серийное производство новых машин и комплектующих, не прошедших всесторонние испытания. Это прямо было отмечено при подведении итогов работы ПГУ в 1949 году. Твёрдое следование в дальнейшем правилу добиваться успехов сначала в лабораторных условиях позволило обеспечить высокую надёжность машин при непрерывной их эксплуатации в течение месяцев и лет. [c.130]

    При адсорбционном способе газ пропускают через твёрдые поглотители (адсорбенты, например, активированный уголь), которые насыщаются тяжёлыми УВ. Затем поглотители обрабатывают водяным паром и после охлаждения, конденсации и последующего отстоя отделяется бензин. Этот процесс повторяют несколько раз, причём либо периодически отключают аппараты (адсорберы), либо процесс проводят при непрерывно работающих адсорберах. [c.252]

    Помимо анализа твёрдых электродов искра также часто применяется и для анализа растворов. В литературе описаны многочисленные конструкции применяемых для этих анализов фульгураторов. Повидимому, одним из лучших, в смысле чувствительности и точности анализов, является фульгуратор, изображённый на рис, 77. Исследуемый раствор насасывается в резервуар, откуда надавливанием на резиновую грушу пропускается через отверстие, сделанное в угольном электроде со скошенной поверхностью, образуя на ней непрерывно возобновляемую тонкую, быстро испаряющуюся плёнку жидкости. [c.89]

    Таким образом, каждая из двух твёрдых поверхностей даёт определённый эффект, независимо от того, какова природа второй поверхности и смазки. Одно время Гарди пытался объяснить это тем, что притяжение твёрдой поверхности действует на больших расстояниях, но позднейшие анализы явлений, связанных с процессом скольжения, показали, что этот процесс чрезвычайно сложен, и коэффициент трения, как правило, не может просто интерпретироваться с точки зрения непрерывных свойств поверхностных плёнок и твердых поверхностей. [c.302]

    Цементация в твёрдом карбюризаторе может производиться в нефтяных, газовых и электрических печах как непрерывного (конвейерные), так и периодического действия (камерные). [c.43]

    Особенности вхождения активатора в решётку экспериментально освещены в многочисленных работах для люминофоров весьма разнообразного состава и кристаллической структуры. В хорошо известном изящном опыте по методу слоёв Вейсс [308] установил резкую разницу температуры, при которой каждый из активаторов вступает во взаимодействие с решёткой. В случае сульфида цинка диффузия меди начинается уже при 330° и ведёт к образованию нормальных люминесцентных центров в кристалле. При том же методе слоёв для марганца требуется 580—600° или 670—700° в условиях обычной термической обработки. Характерно, что близкая к марганцу температура взаимодействия с решёткой установлена для кадмия, который образует с сульфидом цинка непрерывный ряд твёрдых растворов. Реакция между тесно соприкасающимися порошками сульфидов цинка и кадмия получает заметную скорость при 650°, причём почти скачкообразно. При [c.124]

    В системе РЬ —Sb промежуточные соединения, повидимому, не обнаружены (непрерывный ряд твёрдых растворов SB III 652). [c.575]

    ТВЁРДЫЕ РАСТВ0РЫ, однороддае (гомогенные) кристаллич. фазы переменного состава образуются в двойных или многокомпонентных системах. Если компоненты системы неограниченно р-римы друг в друге, они образуют непрерывный ряд Т. р. Чаще, однако, концентрация растворенного в-ва не может превышать нек-рое предельное значение и существование Т. р. ограничено нек-рыми областями составов (области гомогенности). Т. р. являются мн. металлич. сплавы и неметаллич. системы-минералы, стекла, по-л)шроводники, ферриты. [c.505]

    С сопловой выгрузкой Непрерывная, если твёрдая фаза тяжелее жидкой Ъ2Шл1ч [c.224]

    ПЛАСТМАССЫ ж мн. Материалы, основу которых составляют полимеры, находящиеся при формовании изделия в вязкотекучем или вязкоэластичном состоянии, а при эксплуатации-в стеклообразном или кристаллическом, битумные П. см. битуминозные ПЛАСТИКИ. вспененные П. см. ПЕНОПЛАСТЫ. газонаполненные П. см. ПЕНОПЛАСТЫ. металлонаполненпые П. см. МЕТАЛЛОПЛАСТЫ. наполненные П. Композиционные материалы, содержащие полимер в качестве непрерывной фазы, в которой распределены твёрдые, жидкие или газообразные наполнители. [c.321]


    Результаты расчёта непрерывного автоклавного растворения никелевого концентрата с аециркулнцией твёрдой фазы. [c.262]

    Практическое применение при разделении тритийсодержащих изотопных смесей нашла система Н2-Р(1, как в хроматографическом варианте [12, 13], так и путём создания непрерывного противоточного процесса посредством перемещения слоя твёрдой фазы [14] или разделительных секций [1, 15, 16] относительно узлов обращения потоков. Из-за мелкодисперсности черни палладий наносят на А12О3 [12, 17] или таблетируют со связующим веществом [1, 18]. В гранулированных сорбентах (размер гранул 1-2 мм) при тем- [c.265]

    В гл. I мы видели, что поверхностный слой жидкости заклю чается в пределах слоя толщиной в I—2 молекулы и что молекулы в нём находятся в состоянии непрерывного движения. На моментальной фотографии, снятой аппаратом, способным запечатлеть отдельные молекулы, поверхность жидкости изобразилась бы, как совокупность небольших выступов и впадин, высота и глубина которых нигде, однако, не превышала бы 1—2 молекулярных диаметров. При более длительной экспозиции этот слой представлялся бы сплошным и совершенно ровным. Твёрдая же поверхность, как на моменталь- ной фотографии, так и с выдержкой, представилась бы в виде совокупности гребней и впадин, гораздо больших размеров и более [c.224]

    Образуются непрерывные твёрдые растворы с у Жблезом (аустенитовые) [c.95]

    Зависимость люминесцентной способности от параметров решётки выяснена очень подробно на большом числе бинарных и тройных систем. Замещение в сульфиде цинка катиона кадмием или ртутью, а аниона селеном или теллуром вызывает систематический сдвиг полосы излучения в длинноволновую часть спектра. Это смещение идёт совершенно плавно вместе с изменением состава, пока существует полная изоморфная смесимость и твёрдый раствор сохраняет тип структуры, свойственный чистым компонентам системы. Помимо цинк-кадмий сульфидов [111, 112, 113, 116, 138, 233], аналогично поведение полосы испускания в системах aS dS, ZnS aS. SrS dS [221, стр. 36—38], когда при наличии изоморфной смесимости в силу меняющегося состава изменяется расстояние между узлами и сила связи в решётке. В первой из указанных систем добавка сульфида кадмия понижает яркость свечения и сдвигает ).тах излучения в длинноволновую часть спектра такой же сдвиг во второй системе вызывается повышением концентрации сульфида цинка, но яркость свечения при этом прогрессивно растёт. Непрерывный сдвиг полосы излучения при изменении химического состава обнаружен также в активнрованно11 самарием системе aS SrS. Это дало основание предполагать [302, 241], что люминесцентные центры не представляют собой определённых химических соединений. Чуждые решётке излучающие атомы находятся под объёмным влиянием всего кристалла, и каждый из [c.271]

    В сульфидных люминофорах (рис. 69) характер связи между "узлами решётки не чисто ионный, но и не гомеопо-лярный. Положение электронов должно быть приписано не отдельным узлам, а. самим связям дл-я основного состояния — непрерывной полосе (Zп—Мп)—5 и прерывистой Мп (й) и для возбуждённых состояний—связи 1п—8 (полоса проводимости) и прерывистой полосе Мп—8. Схема дополнена возможными переходами через уровни цинка, присутствующего в решётке в избыточном количестве по сравнению со стехиометрической формулой (Znex .) Помимо мелких и г.пубоких уровней прилипания Ммп, ъп и Ммп, допускается существование уровней прилипания Ммп. тесно связанных с активатором. За счёт их можно ожидать фосфоресценции препаратов, не сопровождающейся фотопроводимостью. Как и в предыдущем случае, уровни Мп й) отвечают активатору, занимающему нормальное положение в решётке (твёрдый раствор), а уровни Мп [с1) — активатору в интерстициях. [c.297]

    Методы измерения. На рнс. 7 изображена одна из возможных схем определения спектров ноглощения. L — источних непрерывного спектра излучения. S — спектрофотометр одной из систем. От источника света L берут два лучистых потока и направляют их к спектрофотометру. Первый поток идёт через линзы 1 и и исследуемый поглощающий слой А (раствор в плоскопараллельном сосуде пли твёрдая поглощающая пла- [c.40]

    Бесприводной насос непрерывного действия, в котором сжатый воздух смешивается с перекачиваемой жидкостью и, образовав воздушную эмульсию, подает её вверх. Применяется для откачки воды с большим содержанием твёрдых частиц. [c.78]

    Наиболее детальные исследования оксидных катодов с по-г мощью электронной диффракции и рентгеноструктурного аня-,, - лйза были произведены Губером и Вагенером [36] и недавно Эйзенштейяом [38, 39]. Первым удалось доказать, что Вар иг 5Ю, а также SrO и СаО образуют попарно непрерывный ряд / твёрдых растворов, в то время как ВаО и СаО дают лишь чисто [c.177]


Смотреть страницы где упоминается термин Твердые непрерывные: [c.303]    [c.108]    [c.704]    [c.7]    [c.52]    [c.434]    [c.500]    [c.450]    [c.450]    [c.510]    [c.263]    [c.121]    [c.284]    [c.522]    [c.712]    [c.252]    [c.52]    [c.434]    [c.450]    [c.450]    [c.510]    [c.480]    [c.153]   
Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений (1988) -- [ c.69 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте