Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Адамса график

    Для определения щелочных металлов обычно применяемые лампы с полым катодом заменяют лампами с разрядом, которые являются источниками стабильного линейного излучения. Так же как в спектрофотометрии между абсорбируемым светом и концентрацией абсорбирующих частиц в пламени существует логарифмическая зависимость. Калибровочные графики для щелочных металлов прямолинейны или близки к прямолинейным в используемом интервале концентраций. Так же как в методе фотометрии пламени, высшая чувствительность достигается при использовании резонансной линии. Длины волн, рекомендуемые для определения отдельных щелочных металлов, приведены в табл. 13. В этой же таблице указаны минимально обнаруживаемые концентрации , приводимые Биллингсом и Адамсом [12] при работе на двулучевом спектрофотометре с модуляцией. Эти предельные концентрации могут меняться от прибора к прибору [c.79]


    Таким образом, с помощью этих графиков можно определять температуру в четырех рассматриваемых геометрических телах (пластина, цилиндр, шар, полуограниченное тело) в зависимости от места (п), времени (Ро) и интенсивности конвекции (т). В литературе имеются другие графики, позволяющие, например, подсчитать среднюю температуру пластины или температуру ее поверхности (например монография Мак Адамса [И]). [c.348]

    Риг 3-9 График Вильямсона-Адамса [49] для центра или середины тел различной формы, имеющих пренебрежимо малое поверхностное сопротивление т==0  [c.68]

    Совместное действие молекулярных и электростатических сил особенно наглядно проявляется в области дальней потенциальной ямы. Как известно, измерения F (Я) отражают ход потенциальной кривой U (Я) при взаимодействии плоских поверхностей. Результаты прямых измерений суммарной силы F в функции расстояния между стеклянными нитями в 0,1 моль/л растворе K I показаны на рис. IV.23. Форма правого (дальнего) склона ямы определяется главным образом силами молекулярного притяжения Fm О- Показанные на рис. IV.22 экспериментальные точки как раз и относились (с небольшой поправкой на влияние Fe) к этой части графика F (Я). При Я <[ 50 А резко нарастают силы отталкивания, связанные с преобладающим эффектом электростатического оттлакивания. Именно по этой части графика F (Я) была рассчитана величина потенциала поверхности нитей. Глубина силовой ямы, как видно из рис. IV.23, составляет около 10 дин, а глубина соответствующей потенциальной ямы — около 3-10 эрг/см . Близкие значения глубины потенциальной ямы получены Израелашвили и Адамсом для 0,1 моль/л раствора ККОз[97], а также для [c.110]

    В 1944 г. Никкерсон и Штульц исследовали несколько формул расчета цветовых различий [500]. Одна из них базировалась на цветовом графике Адамса [7] в совокупности со шкалой светлоты Манселла [уравнение (2.50)]. К первоначальному виду формулы, предложенной Никкерсон и Штульцом [500], были подобраны различные масштабные коэффициенты [431—482]. Комитетом Международной организации по стандартизации, ответственным за измерение цвета в текстильной промышленности, экспериментально была рекомендована следующая формула [433]  [c.359]

    Цветовой график Адамса, определяемый координатами А, В, явно исходит из нелинейного преобразования координат цвета X, Y, Z системы МКО 1931 г. Преобразование основано на теории зрения Адамса [6—8]. Имеется сомнение относительно того, привлечет ли эта теория внимание со стороны промышленности, хотя она находится среди самых перспективных из современных теорий зрения. То, что произвело впечатление на колориметристов, использующих цветовой график Адамса в промышленности, так это простота его определения и хорошее соответствие между распределением цветности на графике и в системе Манселла [492, 493]. [c.360]


    Слева от нее ламинарная, справа — турбулентная область. Сплошная прямая в ламинарной области отвечает вакону Пуазейля. Пунктиром она продолжена в область, где ламинарное движение возможно, но неустойчиво. Сплошные кривые в турбулентной области относятся к турбулентному течению в гладких (нижняя) и шероховатых (верхняя) трубах. График взят из книги Мак-Адамса [c.43]

    Ра Чимость зависит от давления, но измен. растворимости заметны лишь при бс шх давлениях. Так, например, растворл сть КаС1, по данным Адамса, при 25° С изменяется от 26,4 до 27,3% с возрастанием давления от атмосферного до 7896 атм. Влияние давления на вид диаграммы плавкости может быть представлено двумя графиками (рис. 2), где / 1 < 2 < Рз- На первом растворимость всегда изменяется при изменении давления на втором есть точка, в которой растворимость соли не зависит от давления. [c.3]

    Рис. XIV-7 иллюстрирует результаты работы Боггуса и Адамса [7]. В этой работе 1 мл пробы этилхлорида хроматографировался на большой колонке. Первые 99% основного пика были отброшены, как показано на графике а, а собранные хвосты были повторно хроматографированы, что показано на графике б, где отмечен внутренний стандарт — к-гексан, добавленный к пробе в количестве 0,02%. [c.334]

    Согласно графику зависимости / от [см. книгу Уокера, Льюиса, Мак-Адамса и Джиллиланда, стр. 78] соответствующий коэфициент трения,. который должен быть подставлен в уравнение (17.16), раве 0,0045. Если пренебречь потерями в коленах труб, то полную [c.315]

    Использованае функции Гильдебранда. При использовании графика, данного в статье Мак-Адамса и Моррела для бензола при расчете для бутана, и графика для воды в случае расчета для аммиака получаем следующие значения  [c.444]

    Результаты, представленные на рисунке, относятся к очень широкому диапазону изменения параметров, однако точки, характеризующие массо- и теплообмен, попадают в одну довольно узкую полосу. Как отмечали Ноттер и Слейчер [118], при высоких значениях Рг или S эти данные особенно чувствительны к шероховатости стенки. Аналогии Дайсслера и Васана и Уилки вполне правомерны в области умеренных значений S , но дают отклонения на 20—50 % от экспериментальных точек при наибольших значениях S . Простое уравнение Чилтона—Кольборна описывает обсуждаемые данные так же неплохо, как и более совершенные уравнения. Решение Кармана перестало совпадать с опытными данными при значениях S , превышающих примерно 10, по-видимому, из-за того, что он не допускал существования турбулентной диффузии при у < 5, что отвечает важной области потока, когда значение S велико. При Re я 10000 расчет по уравнению (5.32) дает значения чисел Стантона, которые на 23 % превышают значения, следующие из соотношения Чилтона и Кольборна, причем они очень хорошо соответствуют данным Френда и Метцнера и результатам экспериментов. Данные по массообмену в газах находятся на графике значительно выше данных по теплообмену, хотя результаты расчета, выполненного по уравнению Мак-Адамса [104] для теплоотдачи к газам, проходят несколько выше опытных точек, использованных Френдом и Метцнером. [c.194]

    В случае потока, направленного по нормали к неподвижному цилиндру, данные как по массообмену, так и по теплообмену обычно представляют в виде графика зависимости /д или от Re. В издании этой книги, выпущенной в 1952 г., было показано, что зависимость Мак-Адамса для теплообмена хорощо коррелирует ранние данные Лориша [140] по абсорбции паров воды и результаты Поуэлла [173, 174] по испарению воды. Указанная зависимость основана на анализе многочисленных данных, полученных различными исследователями с помощью небольших проволок и цилиндров диаметром до 11,4 см. [c.271]

    Удобный способ для выражения конечного результата — способ, обычно используемый для расчетов теплообменников с перекрестным током. Мак-Адамс [31 ], Боуман, Мюллер и Нэйджел [4] построили график, из которого следует, на какой поправочный коэффициент Р, являющийся функцией Р и Р, нужно умножить среднелогарифмическую движущую силу, чтобы учесть условия перекрестного тока. График воспроизведен на рис. 7.22. Для градирни среднелогарифмическая величина с — I должна быть умножена на Уравнение (7.54) принимает вид  [c.325]

    Среди малошероховатых труб наиболее полно исследованы стальные и чугунные трубы. На графике рис. 1-22 коэффициенты для этих труб представляет прямая III. Были также получены уравнения, при помощи которых можно вычислить эти коэффициенты, например уравнение Вильсона и Мак-Адамса [c.42]


Смотреть страницы где упоминается термин Адамса график: [c.334]    [c.379]    [c.271]    [c.795]    [c.97]    [c.110]    [c.7]   
Цвет в науке и технике (1978) -- [ c.334 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адамс



© 2024 chem21.info Реклама на сайте