Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплопроводность водных растворов

Рис. 10. Зависимость теплопроводности водных растворов этиленгликоля (а) и теплопроводности паров этиленгликолей (б) от температуры Рис. 10. Зависимость теплопроводности водных растворов этиленгликоля (а) и <a href="/info/34228">теплопроводности паров</a> этиленгликолей (б) от температуры

Рис. 10-4. Теплопроводность водных растворов азотной кислоты. Рис. 10-4. <a href="/info/1820420">Теплопроводность водных растворов азотной</a> кислоты.
Рис. 10-5. Теплопроводность водных растворов серной кислоты. Рис. 10-5. Теплопроводность водных растворов серной кислоты.
Таблица 25 Теплопроводность водных растворов капролактама [7] Таблица 25 Теплопроводность водных растворов капролактама [7]
Рис. 10-3. Зависимость теплопроводности водных растворов азотной кислоты от весовой концентрации при различных температурах. Рис. 10-3. Зависимость <a href="/info/1820420">теплопроводности водных растворов азотной кислоты</a> от <a href="/info/8059">весовой концентрации</a> при различных температурах.
    Коэффициент теплопроводности водного раствора при температуре г [c.25]

    ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ водных РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ [c.343]

    Коэффициент теплопроводности водного раствора при температуре I определяется по формуле [c.160]

    На этом приборе была исследована теплопроводность бинарной системы анилин — уксусная кислота, теплопроводность водных растворов серной кислоты. [c.68]

    Кажущиеся молярные теплопроводности водных растворов электролитов при бесконечном разведении при 23° С [c.346]

    Существует решающий аргумент, позволяющий утверждать, что эффект электролитов в теплопроводностях водных растворов действительно объясняется характером движения ионов по узлам тетраэдрической водяной структуры. Поскольку все ионы независимо от их знака и заряда окружены тетраэдрическими молекулами воды, постольку состояние данной системы не определяется ни знаком, ни зарядами ионов. [c.350]


    ВаСЬ, 2п 04, Na2 04, щелочи КОН. Теплопроводность водных растворов серной и азотной кислот исследована ими от 10 до 90° С при концентрациях от О до крепко концентрированных. Результаты опытов показали, что за редким исключением с ростом концентрации раство- [c.352]

    На рис. 10-3 приведена по экспериментальным данным зависимость теплопроводности водных растворов азотной кислоты от весовой концентрации при различных температурах. На рис. 10-4 дана зависимость теплопроводности- водных растворов азотной кислоты от тем- [c.353]

    КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ водных растворов [c.647]

    На рис. 10-5,а дана зависимость теплопроводности водных растворов серной кислоты для весовых концен- [c.353]

Рис. 10-6. Теплопроводность водных растворов соляной кислоты при температуре <=-1-30 С. Рис. 10-6. Теплопроводность водных растворов <a href="/info/1816">соляной кислоты</a> при температуре <=-1-30 С.
    Вычисление теплопроводности водных растворов солей и щелочей при различных температурах можно произвести по формуле (7-35), в которой Л =4,28 10-3 для всех жидкостей при температуре +30° С. При этом теплопроводность выразится в кал/см-сек-град. Для воды [c.358]

    Учитывая соотношение (10-10), вычисление значений теплопроводности водных растворов солей и щелочей 358 [c.358]

    Теплопроводность водных растворов серной и азотной кислот при различных весовых концентрациях , % и температурах, °С, ккал/м-к-град [c.359]

    Рнс. 1-16. Номограмма для определения теплопроводности водных растворов [c.28]

    КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ водных растворов солей при гох [c.643]

    КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ водных РАСТВОРОВ кислот [c.646]

    Теплопроводность водных растворов соляной кислоты можно определить по номограмме, приведенной на рис. 9-3. [c.477]

    Пример пользования номограммой. Для определения теплопроводности водных растворов соляной кислоты, содержащих от 5 до 15% [c.477]

    Номограммы для определения теплоемкости и теплопроводности водных растворов этиленгликоля при различных температурах приведены в Приложении, стр. 366 [15]. [c.47]

    Теплопроводность водных растворов этиленгликоля при разных температурах приведена в табл. 19 [1, р. 52]. [c.48]

    Бейтс [Л. 9-3] описывает экопериментально исследованную ими теплопроводность водных растворов метилового и этилового спиртов и глицерина эмпирическими уравнениями типа [c.324]

    Исследование теплопроводности водных растворов этилового спирта проведено нами при атмосферном давлении для объемных концентраций 25, 38, 50, 65, 80, 94 и 98% этилового спирта. Смешение этилового спирта с водой производилось при +20° С. На рис. 9-2 нанесены наши экспериментальные значения теплопроводности растворов этилового спирта, значения теплопроводности 100% этилового спирта, определенные путем экстраполяции по данным для растворов от 25 до 987о состава (Л. 9-8], и теплопроводность воды по опытным данным Тимрота и Варгафтика [Л. 9-16]. [c.328]

    На рис. 9-3 дано совмещение значений теплопроводности водных растворов этилового спирта при различных температурах и концентрациях, полученных нами, Бейтсом, Керженцевым, Чернеевой [Л. 9-17]. В наших опытах и опытах Чернеевой значения коэффициентов теплопроводности отнесены к объемным концентрациям. Данные Бейтса отнесены к весовым концентрациям растворов. Для увязки весовых и объемных концентраций была использована формула (9-6). [c.328]

    Водные растворы электролитов уже давно интересуют ученых. В обстоятельной монографии Ю. И. Соловьева [Л. 10-1] изложены теории растворов с конца XVII в. и до 30-х годов XX в. Последние десятилетия ознаменованы интенсивной разработкой теории жидкого состояния, теории растворимости, решением проблем молекулярного взаимодействия в растворах. Но, несмотря на это, в отличие от других свойств (электропроводность, теплоемкость и др.) теплопроводность водных растворов электролитов и ее зависимость от концентрации изучены крайне недостаточно. [c.343]

    Для выяснения зависимости теплопроводности водных растворов электролитов от температуры и концентрации Риделем [Л. 10-2, 10-3] и позднее Варгафтиком и Осьмининым Л. 10-7] были проведены экспериментальные исследования. Более позднее исследование Варгафтиком и Осьмининым (Л. 10-7] производилось на специально созданной для этого установке, обеспечивающей точность метода 1%. Ими исследована теплопроводность водных растворов серной кислоты H2SO4, азотной кислоты HNO3 и соляной кислоты НС1 солей Na l, K l, [c.351]

    На рис. 10-6 представлена зависимость теплопроводности водных растворов соляной кислоты при =4-30°С от весовой концентрации соляпой кислоты. [c.353]

    Рндель Л. 10-3] предложил простую расчетную формулу для теплопроводности водных растворов солей и кислот нри 4-20° С  [c.355]

    Теплопроводность водных растворов щелочей, кислот и солей, ккал1м ч град [c.356]

    Выше указывалось, что Нэ водных растворов можно принимать ранным значению ав для чистой воды. Из литературных данных следует, что практически температурная зависимость плотности воды и водных растворов электролитов одинакова, с точностью до 1%, в интервале температур от 20 до 100° С. При этих температурах имеются данные по плотности для многих водных растворов, что позволяет сделать вышеприведенное утверждение. В связи с этим зависимость теплопроводности водных растворов солей и щелочей от температуры в с00тветств(ии с уравнением (7-35) может быть принята такой же, как и для воды  [c.358]


    Номограмма для определения теплопроводности водных растворов этиленгликоля в интервале 10—107 °С приведена в Приложении, стр. 367 [15]. Теплопроводность бинарных смесей этиленгликоль — моноэтаноламии и этиленгликоль — метилпирролидон исследована в работе [17]. [c.48]


Библиография для Теплопроводность водных растворов: [c.394]    [c.407]    [c.320]   
Смотреть страницы где упоминается термин Теплопроводность водных растворов: [c.344]    [c.344]    [c.349]    [c.352]    [c.354]    [c.354]    [c.392]    [c.644]    [c.648]   
Справочник химика Том 3 Изд.2 (1965) -- [ c.642 , c.651 ]

Справочник химика Том 3 Издание 2 (1964) -- [ c.642 , c.651 ]

Справочник химика Изд.2 Том 3 (1964) -- [ c.642 , c.651 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте