Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

узия

    Например, если изменить объем газа от 1/ до Уд, изменение А У не будет зависеть от любых промежуточных изменений объема. Это означает, что объем системы можно сначала изменить до Уз, У4 и т. д., но если окончательный объем равен Уг, то V=V2-— V. Таким образом, пользуясь функциями состояния, учитывают лишь исходные и конечные значения, которые они принимают в результате изменения состояния системы. [c.36]


    Для частиц, обладающих внутренней пористостью, под рт = = M3/V3 следует понимать кажущуюся плотность материала зерна с массой Мз и объемом Уз- Эта величина связана с истинной плотностью материала твердой фазы рм соотношением  [c.6]

    По сравнению с шаром геометрических характеристик у цилиндра не одна ( ), а две д. и й/Н или с1 и Н). Однако, если й(/Я не сильно отличается от единицы, то с достаточным приближением можно характеризовать цилиндр как шар с некоторым эквивалентным диаметром с1з- Это понятие эквивалентного диаметра можно вводить различным образом. Так, соотношения лй]/1б = Уз и = определяют как диаметр шара, объем которого равен объему зерна Уз. [c.12]

    Эта величина представляется наиболее характерным определяющим размером стационарного зернистого слоя,.объединяя оба основных параметра последнего а и е. Для слоя шаров одинакового диаметра Оо = 6/rf и da, ш = 4ed/6(l — е). При изменении в от 0,33 до 0,50 отношение э, ш/d изменяется от /з ДО Уз- [c.23]

    Ар < УзЛ , то движение будет только в первом пропластке формулы (11.16), (11.18) выполняются при 7 = 1. Пусть теперь УгЛ < Ар, < Уз , тогда движение будет в пропластках с проницаемостями к а к2 (] = 1) в (11.18), и суммарный дебит равен  [c.342]

    Рассмотрим схему из N последовательно соединенных реакторов полного смешения, например реакторов с мешалками (рис. 9). При равенстве объемов реакторов У , Уз,. .., Ул и постоянной объемной скорости потока V для каждого из них время прохождения реагирующей массы через каскад равно произведению времени прохождения I через единичный реактор на число ступеней [c.27]

    Поскольку невыполнение условия адекватности незначительно и расхождения между величинами у и — у д, кроме опытов 1 и 7, невелики, то в первом приближении полученные уравнения для Hl и Уз можно принять в качестве модели процесса дегидратации в диапазоне изменения параметров, приведенных в табл. 6. С учетом значимости коэффициентов уравнения приводятся к виду  [c.151]

    Таким образом, тензор Т можно определить тремя векторами 1 , 1з-Координаты 1, Уз зависимо переменного вектора V являются также гомогенными (однородными) линейными функциями координат х, у, г независимо переменного вектора г. Эту зависимость можно представить следующим образом  [c.364]

    Эмпирический квантовомеханический анализ Нз был проведен Эйрингом и Поляни [6] и другими. Они нашли, что при 7-1=1,354 А и Г2=0,753 Л Уз = 3650 и Уг, = 670 . Что касается величину иуь для Н3И V для [c.253]

    Показано [116], что ванадий может находиться в трех формах. При малом его содержании (до 1%) он представлен изолированными парамагнитными частицами УО локализованными, видимо, на дефектах 7-оксида алюминия. В случае его большего накопления появляются диамагнитные частицы ванадия, образующего, видимо, фазу сульфида ванадия и покрывающего монослоем поверхность катализатора при содержании 6-10%. При дальнейшем накоплении ванадия (более 10%) образуется сульфид ванадия, близкий к Уз 83. Предполагается, что [c.147]


    Из уравнения (15.45) с.аедует, что при естественной конвекции в отличие от теории Нернста — Бруннера предельная плотность тока зависит от коэффициента дифф узии в степени Л и от концентрации в степени Л- Эти следствия нз уравнеиия ( 5.45) были подтверждены недавно непосредственкыми экспериментами. [c.312]

    В подавляющем большинстве случаев наибольшее значение имеют блокировочный, или механический, коэффициент уз и адсорбционный, или двойнослойный, коэффициент 74 кинетические коэффициенты Yi и у2 обычно мало отличаются от единицы. Так как уз и 74 можно найти не прибегая к прямым коррозионным измерениям, то появляется возможность теоретического расчета коэффициента торможения. Сопоставление расчетных коэффициентов торможения (yti op) кислотной коррозии железа и цинка с полученными экспериментально (уэксп) приведено в табл. 24.1. Необходимые для расчета значения коэффициентов переноса заимствовались из результатов поляризационных измерений, величины 0 (степень покрытия поверхности металла ингибитором) брались средними из данных трех независимых методов, изменение Аг1з принималось равным смещению максимума электрокапиллярной кривой в присутствии данной концентрации ингибитора — хлорида децил-З-оксипи-ридиния. Расхождение между расчетными и опытными значениями коэффициентов не превосходит обычных ошибок коррозионных измерений. [c.508]

    Компрессорные. масла предназначены для смазки различных уз ов и деталей (цилиндров, клапанов и др.) компрессорных машин, а также для создания уплотнительной группы. Требования к качеству компрессорных масел примерно аналогичны требованиям, предъявляемым к качеству моторных масел. Для смазки компрессоров используют нефтяные масла (см. табл. 4.11), различаюш,иеся по вязкосги и области применения. [c.137]

    Благодаря глубокой взаимосвязи микро- и макроуровней ультразвукового (УЗ) воздействия на рабочие среды инициируются такие эффекты, достижение которых практически невозможно никакими другими физическими методами. Относительная несложность возбуждения У 3-колебаний и достаточно высокий потенциал управляемости давно привлекали внимание специалистов, работающих в промышленной химии, к этому физическому методу. Работами Вуда и Лумиса, Ричардса, Маринеско, Зольнера и Бонди метод У 3-воздействия был введен в обиход научных исследований. Не прекращающаяся с тех пор экспериментальная и опытно-промышленная практика неизменно показывала чрезвычайную эффективность этого метода. Тем более парадоксально, что в промышленном масштабе эти методы не нашли широкого применения. Из-за увлеченности магни-тострикционным, пьезоэлектрическим, электромагнитным методами возбуждения У 3-колебаний существенно заторможено про- [c.5]

    На начало 70-х годов прошлого столетия приходится резкий подъем интереса к изучению У 3-воздействия, генерируемого аппаратами типа "ротор-статор (такие аппараты мы далее будем называть гидроакустической техникой (ГА-техникой), или аппаратами гидроакустического воздействия (АГВ). Однако вплоть до настоящего времени сведения о применении энергии УЗ-колебаний в промьпиленном масштабе носят преимущественно фрагментарный и феноменологический характер. Столь неудовлетворительное состояние применения перспективного метода, по нашему мнению, объясняется двумя причинами во-первых, фундаментальные исследования воздействия УЗ-поля на вещество не имели прямой связи с промышленной практикой, и, во-вторых, инженеры-технологи и конструкторы-механики не имели отчетливой и ясной, легко обозримой и достаточно универсальной деятельностной концепции, интегрирующей уже достигнутые результаты в форме некоторой обобщающей парадигмы типа образ системной деятельности по созданию ГА-техники . [c.6]

    Из этого рассмотрения следует общий вывод о том, что реакция будет ускоряться в растворителях, которые способствуют ассоциации реагентов. Величина, которую следует ожидать для такого рода аффектов, может быть определена для неионных реакций с использованием простой модели раствора. Если принять, что А, В,. .. и X образуют идеальный раствор с растворителем 3, который подчиняется закону Рауля во всем диапазоне составов, то можно написать соотношение между мольной долей Ж г-го компонента смеси и его равновесным давлением пара над раствором р1 = Х1ри где р — давление пара чистого -го вещества при температуре Т. Переходя к концентрациям, имеем для идеальных газов р1 = С рЕТ, в то время как для разбавленных растворов Ж где Уд — молярный объем растворителя, а Сз = 1/Уз — его копцептрация (С относится к раствору, Сга — к газу). [c.432]


Смотреть страницы где упоминается термин узия: [c.136]    [c.153]    [c.349]    [c.198]    [c.49]    [c.52]    [c.342]    [c.357]    [c.117]    [c.179]    [c.582]    [c.78]    [c.417]    [c.17]    [c.54]    [c.259]    [c.386]    [c.421]    [c.81]    [c.81]    [c.94]    [c.151]    [c.147]    [c.147]    [c.309]    [c.364]    [c.141]    [c.253]    [c.407]    [c.433]    [c.28]    [c.114]    [c.115]    [c.115]    [c.176]   
Химия Краткий словарь (2002) -- [ c.375 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте