Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Системы состояние

    Совокупность всех физических и химических свойств системы называют состоянием системы. Состояние системы характеризуют термодинамическими параметрами, за которые принимают измеряемые экспериментально интенсивные свойства системы. [c.14]

    Термодинамические параметры состояния системы. Состояние системы может быть определено совокупностью ее свойств. Все величины, характеризующие какое-либо макроскопическое свойство рассматриваемой системы, называются термодинамическими параметрами. Различают внешние и внутренние параметры. Внешние параметры — макроскопические величины, которые определяются взаимоотношением внешних тел по отношению к данной системе. Внутренние параметры определяются взаимодействием и состоянием частей, составляющих данную систему. [c.7]


    Зависимость (212.2) может быть представлена графически в трехмерном пространстве или в виде изоэнергетических линий в двухмерной системе координат п и гг. Расчет энергии такой системы, состоящей из 3 ядер и 3 электронов, был сделан методом МО ССП с расширенным базисом. На рис. 188 приведены результаты одного из таких расчетов. Изоэнергетические линии системы вычерчены при изменении п и гг. Диаграмма подобна топографической карте. Рассмотрим, как будет изменяться внутренняя энергия при столкновении молекулы АВ с атомом С. Внутренняя энергия исходного состояния молекулы АВ (На) принята равной —440 кДж/моль, энергия атома С (атома Н) — равной нулю. Пусть кинетическая энергия поступательного движения молекулы АВ и атома С по линии, соединяющей центры атомов, будет равна (,. Примем за исходное состояние системы состояние, обозначенное на рис. 188 точкой 1. В этом состоянии атом С находится на расстоянии г% =2 10 м. Энергия межмолекулярного взаимодействия между АВ и С невелика, поэтому внутреннюю энергию системы можно принять равной энергии исходного состояния. При приближении атома С к молекуле АВ преодолеваются силы отталкивания между одноименно заряженными ядрами атомов В и С. Внутренняя энергия системы при этом возрастает. Точка, характеризующая состояние системы, будет двигаться по линии минимальных энергетических градиентов, изображенной на рис. 188 пунктиром. В интервале между точками 2 ж 4 система находится на перевале, разъединяющем исходное и конечное состояния. На вершине энергетического барьера, в точке <3, при г = гг, атомы А и С энергетически тождественны. Система находится в переходном состоянии (см. 210). Однако в состоянии атомов А и С есть существенное различие. Атом С продолжает движение по направлению к атому В за счет кинетической энергии поступательного движения, а атом А совершает колебательное движение относительно атома В. На вершине потенциального барьера возникает взаимодействие в форме притяжения между атомом С и молекулой АВ, обусловленное обменным взаимодействием энергетических уровней молекулы АВ и атома С. В точке 4 система находится в состоянии мо-кулы ВС и атома А. На пути от точки 4 к точке 5 энергия отталкивания переходит в энергию поступательного движения молекулы ВС и атома А. Внутренняя энергия системы уменьшается до энергии конечного состояния (молекулы ВС и атома А), равной —440 кДж/моль. [c.570]

    На рис. 56 приведена диаграмма состояния воды в области невысоких давлений. Она характеризует однокомпонентную систему (Н2О). В областях вое, АОС и АОВ вода — однофазная с двумя степенями свободы, т. е. двухвариантная система. Фазовое состояние в них фиксируется двумя параметрами — температурой и давлением. Кривые СО, ВО и АО отвечают двухфазным системам с одной степенью свободы — одновариантные системы. Состояние равновесия фиксируется одним параметром температурой или давлением. Второй находится по уравнению Клаузиуса — Клапейрона (111.36). Точка О отвечает трехфазной системе с нулевой степенью свободы (н-онвариантная система). Состояние фазового равновесия здесь строго фиксировано давлением насыщенного пара р= 609,01 Па и температурой 7 =273,16 К при внешнем давлении 1,01 10 Па. [c.165]


    Действия, происходящие в системе, иногда называют событиями. Возникновением события управляет состояние системы. Состояние системы описы- [c.130]

    На рис. 33 а, б можно отметить, что поле диаграммы для воды и бензола разделяется кривыми фазовых переходов 1-го рода на три области пара, жидкости и твердого тела. Исследуем эти диаграммы с помощью правила фаз Гиббса. Система, состояние которой определяется точками внутри каждой области, является гомогенной. Согласно правилу фаз она характеризуется двумя степенями свободы  [c.164]

    В соответствии с воззрением классической термодинамики и статистической физики, состояние равновесия системы характеризуется набором величин Р , Р",. . ., Р (например, давление, температура, концентрация и т. п.). При этом число независимых переменных определяется правилом фаз Гиббса. При фиксированных параметрах системы состоянию равновесия соответствует определенная точка в п-мерном фазовом пространстве Гиббса. Любая другая точка этого пространства определяет неравновесное состояние системы, характеризующееся набором величин Р , Р[,. . ., Р п илп же набором векторов Р = Р — Р.  [c.16]

    Метод математического моделирования не исключает экспериментальных исследований. Цель таких исследований — установление математического описания системы, состояний равновесия, [c.441]

    Взрывчатая система Состояние системы Р отр примеча- ние [c.52]

    Поскольку обычно математическое описание содержит большое число коэффициентов, требующих периодического уточнения из-за временного дрейфа качества сырья и технологического оборудования, то необходимы значительный объем точной информации и большие затраты машинного времени. Поэтому уточненное описание может характеризовать уже пройденное системой состояние и оказаться непригодным для текущей оптимизации. [c.142]

    Число степеней свободы системы, состояние которой изображается точкой в областях II или III, равно 1, т, е. соответствует состоянию системы, изображаемому точкой на ликвидусе. [c.198]

    Рассмотрим некоторые свойства суммы по состояниям. Формула (92.5) выведена для состояния термодинамического равновесия. Поэтому сумма по состояниям Z, как и энергия Гельмгольца и другие термодинамические функции в состоянии термодинамического равновесия, являются функцией состояния. Например, для системы, состояние которой определяется двумя переменными, Z будет функцией этих переменных  [c.296]

    Увеличение времени контактирования не может быть использовано для того, чтобы обеспечить в системе состояние равновесия, так как на практике синтез аммиака проводят в условиях, далеких от равновесных (см. выше). Однако при более высоких температурах приближение к состоянию равновесия достигается быстрее. На рис. 14.14 представлена зависимость выхода аммиака от времени контактирования при различных температурах. Из нее следует, что при более высокой температуре Тз состояние равновесия может быть достигнуто быстрее, чем при более низкой температуре Ti, хотя выход аммиака при этом меньше. [c.202]

    Экстремальное состояние системы — состояние системы, когда первая производная от свойств системы по параметру системы равна нулю. [c.320]

    Представляет интерес область фигуративных точек, заключенная между кривыми жидкости и пара. Для описания этой области рассмотрим последовательное охлаждение исходной газообразной системы, состояние которой изначально описывается точкой А. По мере охлаждения системы изображающая точка двигается сначала вертикально вниз до пересечения с кривой пара -- точка В. [c.188]

    Иногда состав смеси, в которой возможна химическая реакция, остается продолжительное время неизменным, но не потому, что процесс уже закончился и наступило равновесие, а вследствие того, что без катализатора процесс протекает настолько медленно, что происходящие изменения не могут быть экспериментально обнаружены. Для установления равновесия можно воспользоваться вторым признаком равновесия — признаком его подвижности. Если система, находящаяся в равновесии, будет в незначительной степени выведена из этого положения внешним воздействием, то по прекращении последнего она самопроизвольно возвращается в прежнее состояние. Если с изменением внешних условий (температуры, давления и т. д.) состав смеси будет изменяться, а при возвращении к старым условиям будет возвращаться к исходному, то это означает, что рассматриваемое состояние является равновесным. Если же этого нет, то система не достигла еще состояния равновесия. Система, состояние которой характеризуется двумя этими признаками — неизменяемостью состава и подвижностью, называется равновесной системой, а состав ее — равновесным составом. [c.247]

    Про термодинамику в целом можно сказать, что это наука, изучающая явления, в которых существенную роль играют изменения температуры, и системы, состояние которых определяется не только механическими и электромагнитными, но и термическими параметрами. Особенностью термодинамики является то, что она не рассматривает внутренний мир термодинамической системы. Ее интересуют только макроскопические свойства. Сопоставляя эти свойства в исходном и конечном состояниях, термодинамика количественно описывает происходящие в системе изменения. При этом механизм процесса и скорость его протекания термодинамика не рассматривает. [c.18]

    Совокупность промежуточных состояний (их, вообще говоря, будет бесконечное множество) называется путем изменения системы. Состояния о, Ь, с. .. лежат на первом пути. Однако, изменяя характер и последовательность воздействия на систему, ее можно перевести из первого состояния во второе и по другим путям, например по пути (2), включающему промежуточные состояния д., е, /. ... При этом существенно, что полное изменение свойства системы, например, е мольного объема [c.9]


    В соответствии с первым условием в термохимии различают тепловые эффекты химических реакций при постоянном объеме Qv и при постоянном давлении Qp. Рассмотрим сначала реакцию при постоянном объеме. Представим себе два состояния системы. Состояние / — это смесь одного моля азота и трех молей водорода, занимающих объем V, при температуре Т, давлении р и обладающих внутренней энергией И . Состояние // — это два моля аммиака при тех же объемах и температуре, но при другом давлении и с другой внутренней энергией Применив к рассматриваемому процессу первый закон (II. 9), находим, что, поскольку по условию работа Л = О, количество выделяющейся при реакции теплоты равно изменению внутренней энергии системы, т. е. [c.43]

    Если система, состояние которой соответствует фигуративной точке й, теряет теплоту, то при движении вниз достигается состояние й, где расплав на сыщен компонентом А. Здесь система становится моно-вариантной и дальнейшая потеря теплоты ведет к выделению твердого компонента А и движению фигуративной точки расплава по кривой в направлении точки Е. Аналогичные явления, только связанные с выделением компонента В, происходят и при потере системой теплоты, исходя, например, из точки с в правой части диаграммы. В эвтектической точке Е, которая может быть достигнута с обеих сторон, расплав состава е может находиться в равновесии с обоими твердыми компонентами. Поэтому дальнейшая потеря теплоты расплава такого состава ведет его кристаллизации при постоянной температуре [c.299]

    Как и в отдельном атоме, в многоатомной системе состояние электрона описывается волновой функцией, которая, в частности, определяет вероятность пребывания электрона в различных областях пространства. Поскольку электрон в многоатомной системе находится в поле нескольких ядер, то соответствующие волновые функции называют молекулярными орбиталями (МО). Каждому фиксированному взаимному расположению ядер соответствует определенный набор волновых функций, задающих состояние электрона. Если при этом основная часть электронной плотности окажется сосредоточенной в области связывания, то такая орбиталь называется связы.- [c.55]

    Таким образом, по отношению к перестановочной симметрии одинаковых частиц в природе существуют системы только двух видов I) системы, состояние которых описываются всегда полными, т. е. учитывающими все движения в системе, симметричными функциями-, и 2) системы, состояния которых описываются всегда полными антисимметричными функциями. Это и составляет содержание так называемого принципа реализации перестановочной симметрии, который является фундаментальной особенностью систем, содержащих одинаковые частицы. Из этого принципа следует, что частицы могут быть двух видов 1) частицы, системы которых описываются симметричными функциями. Они подчиняются статистике Бозе — Эйнштейна (бозоны)-, 2) частицы, которые описываются антисимметричными функциями (фермионы). Они подчиняются статистике Ферми — Дирака. Большинство элементарных частиц, например электроны, протоны, нейтроны, является фермионами. К бозонам принадлежат фотоны и некоторые ядра, например дейтон. [c.22]

    Как уже отмечалось, диссипативные структуры возникают лишь в сильнонеравновесных многочастичных системах, состояние которых описывается нелинейными уравнениями для макроскопических величин. Для описания возникновения ячеек Бенара в жидкости используют нелинейные дифференциальные уравнения гидродинамики с анализом неустойчивости решений этих уравнений по Ляпунову. Исследования показывают, что при а7> АГ р состояние системы, исходно соответствующее покоящейся жидкости с обычным режимом теплопередачи, становится неустойчивым, и жидкость переходит в новый устойчивый конвекционный режим. [c.378]

    Как и в отдельном атоме, в многоатомной системе состояние электрона описывается волновой функцией, которая, в частности, определяет вероятность пребывания электрона в различных облас- [c.61]

    Для определения состояния fe-компонентной гомогенной системы требуется задать k- 1 переменных (число степеней свободы или вариантность составляют й+1). Если в рассмотрение включается изменение массы системы, то число независимых переменных увеличивается на единицу и составляет k- -2 (полная вариантность системы). Состояние системы и ее массу [c.226]

    При изотермическом испарении воды из раствора состава /Пх вначале, в точке 171-1, он становится насыщенным кристаллогидратом Р, который начинает выделяться в осадок. В точке раствор станет насыщенным также солью В, и при дальнейшем испарении в осадок будут переходить одновременно кристаллогидрат Р соли С и безводная соль В. Когда система окажется в точке т , состав осадка изобразится точкой з, лежащей на линии ВР — смеси соли В и кристаллогидрата По достижении системой состояния /Пд раствора в ней не останется состав осадка и состав системы в точке Шъ совпадут. Далее может происходить обезвоживание затвердевшей системы, т. е. удаление воды из твердого кристаллогидрата, смешанного с безродной солью В, и превращение его в безводную соль С. По мере движения точки системы от т., к В состав безводных солей твердой смеси будет перемещаться от вершины В по линии смеси безводных СОлей ВС. Когда система окажется в точке Ше, она будет состоять из, некоторого количества кристаллогидрата Р и смеси безводных солей В и С, состав которой изображается точкой К. Когда кристаллогидрат полностью исчезнет, останется система, состоящая из смеси безводных солей — точка О. [c.154]

    Итак, любая реакция при постоянных температуре и давлении протекает самопроизвольно в направлении убыли энергии Гиббса. Пределом этой убыли является минимальное значение G, отвечающее состоянию равновесия системы. Состояние равновесия наиболее устойчиво, и всякое отклонение от него требует затраты энергии (не может быть самопроизвольным). На рис. 43 представлена зависимость энергии Гиббса О системы А В от состава реакционной смеси. Точке А отвечает состав 100% вещества А, а точке В — 100% вещества В. Процесс А- - В идет самопроизвольно до тех пор, пока величина энергии Гиббса системы падает от Од до G . Процесс В- А идет самопроизвольно до тех пор, пока величина О падает от Gb до G "". Точка С на оси абсцисс, отвечаюп ая минимальному значению энергии Гиббса G , определяет равновесный состав сме- [c.111]

    Для двухкомпонентной системы состояние равновесия между паровой и жидкой фазами может быть выражено на основании законов Дальтона и Рауля как равенство парциальных давлений каждого компонента в паровой и жидкой фазах  [c.147]

    Рассмотрим следующую оптимальную задачу. Имеется система, состояние которой определяется векторохм х = (х ,. . х ), а закон движения задается системой обыкновенных дифференциальных уравнений [c.178]

    Понижение температуры замерзания растворов. Температурой замерзания жидкости является такая температура, при которой давление насыщенного пара над кристаллами льда и над жидкостью одинаково. Это равенство давлений выражает достигнутое системой состояние равновесия, при котором лед, жидкость и пар могут сосуществовать длительное время. Чтобы определить температуры замерзания чистого растворителя (Т1) и растворов (F,, T f), необходимо найти точки пересечения кривой 4 с кривыми I, 2, 3 и опустить перпендикуляр на ось абсцисс (рис. 5.3). Кривая 4 выражает температурную зависимость давления насыщенного пара растворителя над твердой фазой. Переход твердой фазы в пар характеризуется молярной теплотой возгонки (ДЯвозг). Она больше молярной теплоты испарения. Если Д//аозг> А//исп, то в уравнении Клапейрона — Клаузиуса (4.10) (dp/d7 ),,. > (d/7/dT ) , поэтому кривая 4 идет круче кривых /, 2, 3. Найденные температуры замерзания указывают на то, что раствор замерзает при более низкой температуре, чем чистый растворитель. Температура замерзания раствора тем ниже, чем больше его концентрация ( , > 7 з> 7 э ). [c.80]

    Отметим, что исходная система, состояние которой характеризуется любой точкой, лежащей левее кривой ОНгНгАЬ Р или правее кривой свидетельствует о наличии одной жидкой фазы. [c.88]

    Состоянием равновесия системы называется такое состояние, которое остается неизменным во времени при отсутствии каких-либо изменений окружающей среды. Для краткости систему, находящуюся в состоянии равновесия, обычно называют просто равновесной системой. Состояние, которое остается неизменным во времени только благодаря некоторьш изменениям в окружающей среде, называют стационарным или установившимся. [c.14]

    Действительно, в состоянии, отображенном на фазовой диаграмме точкой а, допускается произвольное изменение температуры и состава системы без нарушения при этом ее гомогенности. Лишь при значительном понижении температуры и увеличении содержания КН4НСОз произойдет нарушение гомогенности системы — состояние переместится в область, расположенную под линий ликвидуса. [c.143]

    По числу степеней свободы системы делятся на инвариантные (/ = 0), моновариантные (/= 1), дцвариантные ([ = 2) и т. д. В первых сохранение равновесия требует неизменности всех параметров во вторых — неизменность всех, кроме одного, и т. д. Можно дать и иное определение числа степеней свободы так, считать ди-вариантными те системы, состояние равновесия которых определяется, если даны значения двух каких-либо параметров. [c.122]

    Метод НДП применим для расчета открытых электронных слоев, еСли волновую функцию можно выразить в виде одного детерминанта. Открытые слои встречаются при нечетном числе электронов в молекуле и ионе или при мульти-плетном состоянии молекулы. Для переходов между состояниями с разной мультиплетностью имеется интеркомбина-ционный запрет. Поэтому в пренебрежении спинорбитальным взаимодействием в молекуле можно выделить системы состояний с разными мультиплетностями. Среди них имеется свое невозбужденное состояние, для которого однодетерминантное представление волновой функции допустимо. [c.56]

    Будем рассматривать только равновесные системы. Состояние таких систем при заданных условиях изоляции во времени не изменяется, т. е. не зависят от времени все макроскопическ1 характеристики системы. Для того, чтобы некоторая величина М, определяемая выражением (П. 13), не зависела от времени, требуется выполнение следующего условия функция р не должна явно зависеть от времени, т. е.  [c.85]


Смотреть страницы где упоминается термин Системы состояние: [c.166]    [c.128]    [c.131]    [c.98]    [c.296]    [c.43]    [c.156]    [c.227]    [c.16]   
Физическая химия (1980) -- [ c.13 ]

Понятия и основы термодинамики (1970) -- [ c.33 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрегатное состояние системы

Агрегатное состояние. Дисперсные системы

Адиабатическая корреляция электронных состояний системы атомов

Аллильные системы, переходное состояние

Аллильные системы, переходное состояние в реакциях типа

Астахов Современное состояние периодической системы Менделеева

ВИБРАЦИЯ И ДИНАМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Валентные состояния, электронная конфигурация и положение в периодической системе

Великанова Т. Я-, Еременко В. Н. Некоторые закономерности строения диаграмм состояния углеродсодержащих тройных систем переходных металлов IV—VI групп

Вероятность Рь перехода системы в данное состояние

Вероятность заданного макроскопического состояния системы. Статистическое определение энтропии

Вероятность состояния системы

Вероятность состояния системы и энтропия

Влияние УФ-облучения зерновок на состояние антиоксидантной системы защиты проростков пшеницы

Влияние малых доз ультрафиолетового облучения семян на состояние антиоксидантной системы прорастающих зерновок пшеницы

Влияние фазового состояния реакционной системы на кинетику полимеризации

Внутренняя энергия — функция Состояния системы

Возможные конфигурации системы и их вероятности — 98. 2. Общие замечания об описании стационарных состояний систем в квантовой механике

Возможные состояния одноэлектронной системы

Возмущения состояния системы гармонические

Вопросы и задачи (диаграммы состояния, реальных систем)

Выделение дискретных состояний системы

Выражение термодинамических функций через сумму по состояниям системы

Гармонические изменения состояния системы и релаксация

Гетерогенные системы, состояние ионного равновесия

Григорьев, М. В. Раевская, А. С. Адамова. Циркониевый угол диаграммы состояния системы цирконий — алюминий — олово

Груздева, А. С. Адамова. Циркониевый угол диаграммы состояния системы цирконий — медь — олово

Груздева, А. С. Адамова. Циркониевый угол диаграммы состояния системы цирконий — молибден — ниобий

Груздева, И. А. Трегубое. Циркониевый угол диаграммы состояния и свойства сплавов системы цирконий — железо — молибден

Груздева, Т. Н. Загорская, И. И. Раевский. Циркониевый угол диаграммы состояния системы цирконий — ниобий — хром

Двойные системы с превращениями в твердом состоянии

Двухкомпонентные системы диаграммы состояния фазовые

Двухкомпонентные системы с ограниченной растворимостью в жидком состоянии и полной нерастворимостью в твердом состоянии (система фенол — вода) Изучение взаимной растворимости жидкостей

Двухкомпонентные системы с одной фазой переменного состава Основные типы объемных и плоских диаграмм состояния

Диаграмма S—Т для воздуха (вклейка) IV Номограмма Т—Р——X—Y равновесного состояния системы азот. — кислород (вклейка) Диаграмма S—Т для азота (вклейка) Диаграмма S—T для кислорода (вклейка) Методические указания по применению Международной системы единиц (СИ)

Диаграмма пространственная состояния тройной системы

Диаграмма состояния бинарно силикатной системы

Диаграмма состояния взаимных тройных систем

Диаграмма состояния взаимных четверных систем

Диаграмма состояния вод солевых систем

Диаграмма состояния двухкомпонентной системы, образующей одно химическое соединение, плавящееся инконгруэнтно

Диаграмма состояния двухкомпонентной системы, образующей одно химическое соединение, плавящееся конгруэнтно

Диаграмма состояния двухкомпонентных систем

Диаграмма состояния металлических систем

Диаграмма состояния однокомпонентных систем

Диаграмма состояния систем

Диаграмма состояния систем ацетат целлюлозы хлороформ

Диаграмма состояния систем ацетат целлюлозы хлороформ бутиловый спир

Диаграмма состояния систем ацетат целлюлозы хлороформ этиловый спир

Диаграмма состояния систем ацетат целлюлозы хлороформ—пропиловый спир

Диаграмма состояния систем ацетат целлюлозы этилацетат этиловый спир

Диаграмма состояния систем ацетон, полиизобутилен бензол

Диаграмма состояния систем вода бутиловый спир

Диаграмма состояния систем диацетат целлюлозы ацетон

Диаграмма состояния систем диацетат целлюлозы бензиловый спирт

Диаграмма состояния систем диацетат целлюлозы глицерин

Диаграмма состояния систем динитрат целлюлозы этиловый спирт

Диаграмма состояния систем днацетат целлюлозы хлороформ

Диаграмма состояния систем изотактический полистирол-углеводороды

Диаграмма состояния систем ксантогенат целлюлозы водный раствор едкого

Диаграмма состояния систем метилцеллюлоза вода

Диаграмма состояния систем натра вискоза

Диаграмма состояния систем нитрат целлюлозы ацетон вода

Диаграмма состояния систем полиакриловая кислота

Диаграмма состояния систем поливинилацеталь бензо

Диаграмма состояния систем поливиниловый спирт вода ацетон

Диаграмма состояния систем поливиниловый спирт вода пропиловый спир

Диаграмма состояния систем полимер—два растворител

Диаграмма состояния систем полистирол нитрат целлюлозы метилэтилкетон

Диаграмма состояния систем полистирол циклогексанол

Диаграмма состояния систем полиэтилен дифениловый

Диаграмма состояния систем полиэтилен ксилол

Диаграмма состояния систем полиэтилен нитробензо

Диаграмма состояния систем, содержащих

Диаграмма состояния системы вольфрам—углерод

Диаграмма состояния системы двуокись урана окись кальция

Диаграмма состояния системы двуокись урана—окись магния

Диаграмма состояния системы железо кислород

Диаграмма состояния системы железо углерод

Диаграмма состояния системы железо — углерод . 32.1.2. Производство чугуна и стали . 32.1.3. Термическая обработка стали

Диаграмма состояния системы медь—цинк

Диаграмма состояния системы окись кальция окись магния

Диаграмма состояния системы окись кальция фтористый магний

Диаграмма состояния системы окись магния фтористый магни

Диаграмма состояния системы полимер растворитель

Диаграмма состояния системы с простой эвтектикой

Диаграмма состояния системы с химическим соединением

Диаграмма состояния системы уран алюминий

Диаграмма состояния системы уран водород

Диаграмма состояния системы уран железо

Диаграмма состояния системы уран кислород

Диаграмма состояния системы уран молибден

Диаграмма состояния системы уран ниобий

Диаграмма состояния системы уран свинец

Диаграмма состояния системы уран тантал

Диаграмма состояния системы уран титан

Диаграмма состояния системы уран торий

Диаграмма состояния системы уран углерод

Диаграмма состояния системы уран хром

Диаграмма состояния системы уран цирконий

Диаграмма состояния системы уран—кремний

Диаграмма состояния системы, две соли которой взаимодействуют с образованием инконгруэнтно растворимого безводного соединения

Диаграмма состояния системы, две соли которой взаимодействуют с образованием конгруэнтно растворимого безводного соединения

Диаграмма состояния системы, когда соли не взаимодействуют друг с другом и не образуют твердых растворов

Диаграмма состояния трехкомпонентной системы в прямоугольных координатах

Диаграмма состояния трехкомпонентных систем

Диаграмма состояния тройной системы образующей одну эвтектику

Диаграмма состояния тройной системы с химическим взаимодействием двух компонентов

Диаграмма состояния четырехкомпонентных систем

Диаграммы конденсированного состояния двойных систем с твердыми фазами

Диаграммы конденсированного состояния простых четверных систем с кристаллизацией чистых компонентов

Диаграммы конденсированного состояния тройных и четверных систем с твердыми фазами

Диаграммы состав — свойство двухкомпонентных систем в твердом состоянии

Диаграммы состояния бинарных систем

Диаграммы состояния бинарных систем элемент — кислород

Диаграммы состояния важнейших силикатных систем

Диаграммы состояния водно-солевых систем

Диаграммы состояния двойных жидких систем

Диаграммы состояния двойных жидких систем иррациональные

Диаграммы состояния двойных жидких систем определение констант равновесия

Диаграммы состояния двойных жидких систем определение функции при наличии обменного взаимодействия

Диаграммы состояния двойных жидких систем основные типы

Диаграммы состояния двойных жидких систем рациональные

Диаграммы состояния двойных жидких систем связь элементов са степенью взаимодействия

Диаграммы состояния двойных жидких систем способы выражения состава

Диаграммы состояния двойных конденсированных систем без превращений в твердых фазах

Диаграммы состояния двойных конденсированных систем с полиморфными превращениями

Диаграммы состояния двойных неконденсированных систем с кристаллизацией образующихся соединений

Диаграммы состояния двойных систем с ограниченной растворимостью компонентов в жидком состоянии

Диаграммы состояния двойных систем с твердыми растворами

Диаграммы состояния двойных систем, содержащих летучие компоненты

Диаграммы состояния двойных халькогенидных систем

Диаграммы состояния двух- и трехкомпонентных систем при постоянной температуре

Диаграммы состояния двух- и трехкомпонентных систем при постоянной температуре Плоские и объемные диаграммы при переменном давлеЧетырехкомпонентные системы Тетраэдрическая диаграмма состояния

Диаграммы состояния двухкомпонентных систем в случае образования химического соединения, плавящегося конгруэнтно (без разложения)

Диаграммы состояния двухкомпонентных систем при постоянной температуре

Диаграммы состояния двухкомпонентных систем, образующих более одной фазы переменного состава Испарение и кристаллизация в случае неограниченной взаимной растворимости компонентов во всех фазах

Диаграммы состояния двухкомпонентных систем. Основные типы фазовых диаграмм

Диаграммы состояния духкомпонентных систем

Диаграммы состояния конденсированных псевдобинарных систем

Диаграммы состояния конденсированных тройных систем с ограниченной растворимостью в жидком состоянии

Диаграммы состояния полупроводниковых систем

Диаграммы состояния полупроводниковых систем. Классы чистоты полупроводников

Диаграммы состояния простых четверных систем с образованием соединения или твердых растворов

Диаграммы состояния реальных взаимных систем

Диаграммы состояния систем азота

Диаграммы состояния систем азотная кислота вода

Диаграммы состояния систем азотная кислота четырехокись

Диаграммы состояния систем аммиак вода

Диаграммы состояния систем в области, лежащей выше критических температур

Диаграммы состояния систем из хлоридов алюминия, железа и натрия

Диаграммы состояния систем кальциевая селитра вода

Диаграммы состояния систем нитрат кальция вода

Диаграммы состояния систем серная кислота вода

Диаграммы состояния систем серная кислота серный ангидрид

Диаграммы состояния систем соляная кислота вода

Диаграммы состояния систем фосфорная кислота вода

Диаграммы состояния систем, образуемых окислами элементов переменной валентности

Диаграммы состояния систем, содержащих две фазы переменного состава

Диаграммы состояния систем, содержащих твердую и жидкую фазы

Диаграммы состояния системы аморфный полимер растворитель

Диаграммы состояния трехкомпонентных систем Квази--компонентные системы

Диаграммы состояния тройных конденсированных систем с кристаличацией чистых компонентов

Диаграммы состояния тройных конденсированных систем с кристаллизацией твердых растворов

Диаграммы состояния тройных конденсированных систем с образованием соединений при отсутствии твердых растворов

Динамическое состояние систем

Дисперсное состояние вещества. Дисперсные системы

Дисперсные состояния нефтяных систем в процессах карбониза

Дитеричи уравнение состояния двухфазных систем

Дитеричи уравнение состояния системы

Диэлектрические свойства систем в динамическом состоянии

Единственность равновесного состояния в идеальной газофазной системе со многими реакциями

Еременко В. Н., Буянов Ю. И., Баталин В. Г Диаграммы состояния бинарных систем германия с редкоземельными металлами

Железо диаграмма состояния системы

Жидкокристаллическое состояние биологических полимерных систем

Жидкокристаллическое состояние в трехкомпонентной системе жесткоцепной полимер — растворитель — осадитель

Зависимость между константой равновесия и изобарным потенциалом для реальных систем любого агрегатного состояния

Загрузка реактора при установившемся состоянии для системы с неза- j висимым и зависимым питанием

Загрузка реактора при установившемся состоянии, когда система состоит из т реакторов с независимым питанием

Закрытая система Замороженное состояние

Захаров , Румянцев , Туркин Диаграммы состояния двойных и тройных металлических систем

ИЗОБРАЖЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ ПОМОЩИ ЧЕТЫРЕХМЕРНЫХ ФИГУР Применение призматического гептаэдроида для построения диаграмм состояния пятерных систем

Иванов. Циркониевый угол диаграммы состояния системы цирконий — медь — никель

Изменение интенсивности обмена белков нервной системы при различных функциональных состояниях организма

Изменение состояния коллоидных систем

Изменение состояния коллоидных систем Коагуляция гидрофобных золей электролитами

Изобара равновесного состояния системы

Изоморфные смеси. Системы с ограниченной растворимостью в твердом состоянии

КОЛЛОИДНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА. ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ

Кадмий, диаграмма состояния системы

Кадмий, диаграмма состояния системы кадмий теллур

Кальция окись диаграмма состояния системы

Каримова А. X. Функциональное состояние нервной системы у рабочих завода синтетического этилового спирта

Карно состояния системы

Квазистационарное состояние систем

Квантовомеханическое описание состояния системы

Квантовые состояния некоторых простых систем

Кинетика химической реакции, осуществляемой в системе с рециркуляционным контуром. Определение условий, гарантирующих существование установившегося состояния материальных потоков. Условия, при которых установившееся состояние невозможно Исследование динамики рециркуляционной системы

Классификация возможных состояний системы

Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию Классификация дисперсных систем по интенсивности молекулярных взаимодействий на границе раздела фаз

Классификация обрабатываемых систем по фазовому состоянию реагирующих веществ

Классическое п квантово-механическое описания состояния системы

Коллоидные системы изоэлектрическое состояни

Константа равновесия реакций при различных агрегатных состояниях веществ, составляющих систему

Константы равновесия и сое,тан системы в равновесном состоянии

Контроль за гидравлическим состоянием системы пласт — скважина

Контроль состояния системы охлаждения в процессе эксплуатации

Концепция свободного пространства и уравнения состояния системы твердых шаров

Координаты состояния системы

Корнилов Диаграммы состояния систем элементы IV группы — кислород

Краткая характеристика псевдоожиженных систем и состоянии

Кремнезем, диаграмма состояния системы

Кремний, двуокись диаграмма состояния систем кремния

Кризисные состояния нефтяных дисперсных систем

Кристаллизация из растворов. Диаграммы состояния в простых системах с эвтектикой

Критерии оценки состояния социально-экономической системы

Критические состояния нефтяных систем

Критическое состояние бинарной жидкой системы

Критическое состояние и метастабильные состояния системы жидкость — пар

Критическое состояние критические точки системы

Критическое состояние систем

Кудрявцев, И. А. Трегубое. Циркониевый угол диаграммы состояния и свойства сплавов системы цирконий — железо — олово

Кузнецова, X. Л. Стрелец. Исследования диаграммы состояния, электропроводности и плотности двойной системы хлорид магния — хлорид лития

Лонге-Хиггинс. Основное состояние некоторых я-электронных систем

Математические модели рабочего состояния системы

Метастабильное состояние систем

Метод активированного комплекса. Переходное состояние системы

Метод с решением системы уравнений равновесных состояний крана

Методы определения состояний квантовых систем

Методы построения диаграмм состояния многокомпонентных солевых систем

Механизм влияния магнитного поля на состояние водно-дисперсных систем

Многокомпонентные системы. Диаграммы состояния Методы изображения составов

Множественность стационарных состояний в ферментативных системах

Моделирование хемосорбционных фактор гидродинамического состояния системы

Молекула как подвижная динамическая система. Вещество — совокупность взаимодействующих молекул, находящихся в состоянии непрерывного внешнего и внутреннего движения

Муромцев. Оптимальное проектирование химико-технологических установок и систем управления на множестве состояний функционирования

Наблюдение за состоянием системы и документация

Неизоморфные системы диаграммы состояния

Некоторые сведения из термодинамики Состояние системы. Фазовая диаграмма

Неограниченная растворимость компонентов в твердом состоянии в двойных системах, входящих в тройную

Неограниченная растворимость компонентов в твердом состоянии в двух двойных системах, ограниченная — в третьей

Нернста уравнение Нулевое состояние системы

Несимметричная система стандартных состояний

Неустановившееся состояние процесса реакторных систем с рециркуляционным контуром

Неустановившееся состояние системы

Нефтяные дисперсные системы высокоэластическое состояние

Нефтяные дисперсные системы переход из жидкого состояния

Номограмма равновесного состояния системы

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ Коллоидное состояние вещества

ОГЛАВЛЕНИЕ Б Двойственный характер переменных состояния в системе

Об азеотропных системах и безразличных состояниях

Общая характеристика диаграмм состояния трехкомпонентных систем

Общая характеристика промышленных способов полимеризация. Влияние фазового состояния реакционной системы на кинетику полимеризации

Общее представление о состоянии системы органическое соединение— реагент

Общие понятия о диаграммах состояния и методы изучения гетерогенных равновесий силикатных систем при высоких температурах

Общие сведения о диаграммах состояния гетерогенных систем

Общий критерий равновесного состояния системы

Объемная диаграмма состояния однокомпонентной системы

Ограниченная растворимость компонентов в твердом состоянии во всех трех двойных системах

Однокомпонентные системы. Диаграмма состояния воды

Однократное изменение фазового состояния в системах частично растворимых компонентов

Окислительно-восстановительные системы, образованные комплексами, содержащими металл в двух различных валентных состояниях

Описание состояния механической системы с помощью обобщенных координат и скоростей

Определение параметров установившегося состояния простых реак- i ционных систем

Определение параметров установившегося состояния простых реакционных систем

Определение параметров установившегося состояния сопряженно работающих сложных реакционных систем

Ориентированное состояние систем

Основные типы диаграмм состояния двухкомпонентных систем и правила работы с ними

Основные типы диаграмм состояния трехкомпонентных систем и правила работы с ними

Основы учения о фазовых равновесиях и диаграммах состояния гетерогенных систем

Особенности стабилизации и коагуляции дисперсных систем с различным агрегатным состоянием дисперсионных сред

Оценка жизнеспособности растений после перезимовки по состоянию корневой системы

Оценка коррозионного состояния эксплуатируемых систем горячего водоснабжения

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ Взаимодействие конструкции с жидкостью Свободные колебания ПЭД

ПЕРЕРАБОТКА ПРИРОДНЫХ СОЛЕЙ И ПОНЯТИЕ О ГАЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ (ИЗБРАННЫЕ ПРИМЕРЫ) Получение сульфатов натрия и магния из природных рассолов (диаграмма состояния системы

Переходные состояния системы

Периодичность свойств и порядковые номера элементов. 82. Периферические свойства. 83. Принцип Паули. 84. Периодическая система.. Газообразное состояние

Периодичность свойств. 78. Периодичность и порядковый номер. 79. Центральные и периферические свойства. 80. Принцип Паули. 81. Периодическая система Газообразное состояние

Планирование эксперимента при построении диаграмм состояния систем с использованием геометрических методов

Плоская диаграмма состояния однокомпонентной системы

Плоская диаграмма состояния системы, образующей одно двойное химическое соединение, плавящееся инконгруэнтно

Плотность вероятности фазовой ошибки системы первого порядка в установившемся (стационарном) состоянии

Показатели функционального состояния свертывающей системы крови

Политермические диаграммы состояния систем, образованных водой и двумя солями с общим ионом

Положение в периодической системе элементов и валентные состоянии

Понятие о диаграммах состояния металлических систем

Понятие о диаграммах состояния трехкомпонентных систем

Понятие о системах, фазах и компонентах. Диаграмма состояния воды

Понятие о состоянии системы и термодинамических процессах

Построение диаграмм состояния двойных систем с помощью кривых свободных энергий

Построение диаграмм состояния трехкомпонентных систем

Построение диаграммы плавкости системы из двух компонентов, нерастворимых в твердом состоянии

Построение диаграммы состояния системы из двух жидкостей с неограниченной растворимостью

Построение диаграммы состояния системы из двух жидкостей с ограниченной растворимостью

Правило фаз — метод классификации всех систем, находящихся в состоянии равновесия

Предварительные сведения о некоторых системах. Параметры и функции состояния Некоторые определения

Предмет термодинамики. Основные законы классической термодинамики и термодинамические функции состояния системы

Приближение к стационарному состоянию в реагирующей системе

Применение мессбауэровской спектроскопии для исследования биологических систем небелковой природы и состояния железа в микроорганизмах

Применение первого закона к системам, состояние которых может быть

Применение правила фаз к системам, находящимся в состоянии ложного равновесия

Применение теоретических положений о состоянии водь к изучению некоторых систем

Примеры определения параметров установившегося состояния соI пряженных рециркуляционных систем

Примеры определения параметров установившегося состояния сопряженных рециркуляционных систем

Примеры расчетов. Трехкомпонентные системы Плоская диаграмма состояния системы с одной тройной эвтектикой

Простейшие диаграммы состояния двойных систем типа вода — соль

Процесс в установившемся состоянии при заданных режимах для реакторного узла и системы выделении продукта

Процессы изменения состояния газа в вакуумных системах

Процессы однократного изменения фазового состояния в многокомпонентных системах

Псевдоожиженное состояние Применение псевдоожиженных систем

Пурбе состояния системы

Пятницкий, И. А. Трегубое. Циркониевый угол диаграммы состояния и свойства сплавов системы цирконий — медь — молибден

Раевский, А. Т. Григорьев. Циркониевый угол диаграммы состояния системы цирконий — молибден — тантал

Раевский, О. С. Иванов, А. Т. Григорьев. Циркониевый угол диаграммы состояния системы цирконий — бериллий — ниобий

Раздел . Агрегатное состояние. Дисперсные системы

Различные виды состояний равновесия термодинамической системы

Расчет противопожарной системы прогнозирование критических состояний

Расчет состояния химико-технологической системы

Расчет состояния химикотехнологической системы

Ргздел . Агрегатное состояние. Дисперсные системы

Реакционные параметры, характеризующие состояние системы

Регулирование переходов системы из одного состояния в другое. Биологические триггеры

Регулируемые фазовые переходы в нефтяных дисперсных системах. Понятие об активном состоянии нефтяного сырья

Реологические уравнения состояния систем со спектром, зависящим от режима деформирования

С и построена диаграмма состояния системы цирконий — азот—углерод при

СИЛИКАТНЫХ СИСТЕМ В СОСТОЯНИИ

СИСТЕМЫ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, МОДЕЛИРУЕМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫМИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ Стационарные состояния моделей проточных реакторов с перемешиванием

СОДЕРЖАНИЕ ЦЛЧ Фазовые состояния системы углеводородный газ — вода

СОСТОЯНИЕ РАВНОВЕСИЯ В ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМАХ

Свинец диаграмма состояния системы свинец

Свободная энергия системы при реакциях в твердом состоянии

Свойства и состояние системы. Уравнения состояния и виды систем

Симметрия в системе наук как учение о геометрических свойствах состояний земных, геологических пространств, их сложности и неоднородности

Симметрия и электронные состояния молекул и кристаллов Ъ Симметрия и классификация электронных состояний квантовомеханической системы. Теорема Вигнера

Система АЬ диаграмма состояни

Система АЬ диаграмма состояни диаграмма плавкости

Система АЬ диаграмма состояни электропроводность

Система в жидком состоянии

Система в жидком состоянии бинарные

Система в твердом состоянии тройные

Система вода нитрат серебра, диаграмма состояния

Система двойная, диаграмма состояния

Система жидкая, критическое состояние

Система жидкость-пар состояни

Система из ядер и электронов, волновая функция — 73. 2. Уравнение Шредингера, включающее время. Стационарные состояния

Система процедур определения термических и калорических параметров состояния реальных газов

Система с дискретными состояниями

Система с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Система с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Система с полной нерастворимостью компонентов в жидком состоянии бинарные

Система с полной нерастворимостью компонентов в твердом состоянии

Система стандартное состояние

Система стационарное состояние

Система уравнение состояния

Система физико-химическая равновесная термодинамический анализ состояния

Система функции состояния

Система химическое состояние, характеристика

Система, окружающая среда, состояние системы и параметры состояния

Система. Состояние системы. Уравнение состояния

Система. Состояние системы. Уравнение состояния. Парциальные мольные величины. Химическая переменная

Системы автоматического регулирования состояния, сушильного агента

Системы в нестационарных состояниях Процессы, зависящие от времени

Системы графики состояния

Системы из двух компонентов, взаимно неограниченно J,r растворимых в жидкой фазе и с ограниченной взаимной растворимостью в твердом состоянии

Системы изоэлектрическое состояние

Системы охлаждения с поддержанием ПГПА в состоянии горячего резерва

Системы равновесное состояние

Системы с неограниченной взаимной растворимостью в жидком состоянии, практически нерастворимые в твердом состоянии

Системы с неограниченной взаимной растворимостью компонентов в жидком и твердом состояниях (изоморфные смеси)

Системы с неограниченной взаимной растворимостью компонентов как в жидком, так и в твердом состоянии

Системы с неограниченной растворимостью в жидком и твердом состояниях

Системы с неограниченной растворимостью в жидком состоянии

Системы с неограниченной растворимостью компонентов в жидком и взаимной нерастворимостью в твердом состоянии

Системы с неограниченной растворимостью компонентов в жидком и взаимной нерастворимостью в твердом состояниях (неизоморфные смеси)

Системы с неограниченной растворимостью компонентов в жидком и ограниченной взаимной растворимостью в твердом состояниях

Системы с неограниченной растворимостью компонентов в жидком состоянии. В твердом состоянии компоненты образуют химические соединения, плавящиеся конгруэнтно

Системы с образованием или распадом химических соединений в твердом состоянии

Системы с ограниченной взаимной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Системы с ограниченной растворимостью в жидком состоянии

Системы с ограниченной растворимостью в жидком состоянии Двухкомпонентные системы с ограниченной растворимостью в жидком состоянии и полной нерастворимостью в твердом состоянии (система фенол — вода)

Системы с ограниченной растворимостью в твердом состоянии

Системы с ограниченной растворимостью и полной нерастворимостью компонентов в жидком состоянии

Системы с отрицательным числом степеней свобод и общие свойства их многопучковых диаграмм состояния

Системы типа газовая смесь — чистый компонент в конденсированном состоянии

Системы типа раствор — чистый компонент в конденсированном состоянии

Системы, состояния и функции состояния

Системы, состояния, процессы

Слабые связи и физическое состояние биохимических систем

Собственный базис состояния слабо связанных спиновых систем

Современное состояние и основные положения теории устойчивости и коагуляции дисперсных систем

Современное состояние исследований химически реагирующих систем

Современное состояние проблемы и система изложения

Современное состояние систем канализации и очистки сточных вод НПЗ

Современное состояние физико-химических исследований многокомпонентных стохастических систем

Составление математической модели реактора. Уравнения кинетики протекающих в реакторе реакций. Уравнения гидродинамики, уравнения сохранения энергии н уравнения состояния Оптимальное проектирование системы теплообменников

Состояние воды в тройных системах органический растворитель — вода — кислота

Состояние динамического равновесия в системе осадок— насыщенный раствор

Состояние и перспективы развития производства терапевтических систем

Состояние квантовой системы

Состояние протолитических систем в водных раствоРастворитель

Состояние равновесия в системе жидкость

Состояние систем и превращения в них

Состояние систем поддержки ВХР второго контура на АЭС с ВВЭР

Состояние системы описание функцией распределения

Состояние системы описывается функцией распределения

Состояние системы определение

Состояние системы параметры

Состояние системы полимер—растворитель

Состояние системы раствора

Состояние системы. Термодинамические параметры. Экстенсивные и интенсивные свойства

Состояние системы. Уравнение состояния

Состояние теории омагничивания водных систем

Состояние химико-технологической системы

Состояния атомов, символы термов и правило Хунда Периодическая система элементов

Состояния макроскопических систем

Состояния системы разложения

Сплавы. Диаграммы состояния металлических систем

Стабилизация и коагуляция дисперсных систем с ра этичным агрегатным состоянием фаз

Стабилизация и коагуляция дисперсных систем с различным агрегатным состоянием фаз

Стабильные состояния фаз в многофазных двухкомпонентных системах

Стали азотируемые диаграмма состояния системы

Стандартная состояние реагирующей систем

Стандартные условия состояния системы

Статистическая термодинамика Сумма по состояниям системы

Статистическая физика и статистическая термодинамика. Макроскопическое и микроскопическое описание состояния системы

Статистическая физике и статистическая термодинамика. Макроскопическое и микроскопическое описание состояния системы

Стационарное равновесное состояние системы

Стационарные состояния в биологических системах Устойчивость

Стационарные состояния в системах с распределенными параметрами

Стационарные состояния линейных систем

Стационарные состояния не непрерывных систем

Стекла в системе перекись водорода вода, диаграмма состояния

Степанов АЛ. Оценка давления однофазного состояния (и насыщенности) пластовых углеводородных систем в условиях больших глубин

Сторонкин. О диаграммах состояния тройных конденсированных систем, в которых изменяется тип изобарического моновариантного фазового процесса

Строение соединений с продолженной системой непосредственно связанных между собою атомов, находящихся в состоянии 52-гибридизации

Студнеобразное состояние полимерных систем

Сумма по состояниям Z для системы в целом

Сумма по состояниям канонического ансамбля для делокализованных систем

Сумма по состояниям системы в классической и квантовой статистиках

Сумма по состояниям системы в классической и квантовой статистике

Сумма по состояниям системы и ее связь с энергией Гельмгольца

Сумма по состояниям системы одномерных гармонических осцилляторов. Термодинамические свойства одноатомного твердого тела по теории Эйнштейна

Сумма состояний по энергетическим уровням системы

Сумма состояний системы

Теория электролитической диссоциации (Iе). Состояние ионного равювесия в гетерогенных системах

Тепловое уравнение неустойчивого состояния рециркуляционной системы

Теплоемкость 1 Теплоты плавления, парообразования и фазовых переходов . 10.4. Энтропия. Вероятность состояния изолированной I системы

Термодинамика систем, находящихся под действием высокого давления Уравнения состояния

Термодинамические параметры состояния системы

Термодинамические параметры состояния системы. Уравнение состояния. Термические коэффициенты

Термодинамический вывод диаграммы состояния системы с простой эвтектикой

Термодинамический вывод основных типов диаграмм состояния двухкомпонентных систем с помощью кривых изобарно-изотермического потенциала

Термодинамическим анализ состояния равновесия системы

Термодинамическое состояние системы

Технология численного анализа напряженно-деформированного состояния и оценки прочности трубопроводных систем

Типовые диаграммы состояния систем

Типы диаграмм состояния двухкомпонентных систем

Типы диаграмм состояния для систем полимер — растворитель

Типы диаграмм состояния однокомпонентных систем без полиморфных превращений

Типы диаграмм состояния однокомпонентных систем с полиморфными превращениями в твердом состоянии

Типы диаграмм состояния систем с расслаиванием в жидком состоянии

Третьяченко Л. А., Прима С. Б., Сухая С. А Фазы Лавеса и диаграммы состояния тройных систем, образованных несходными М6ТЯ..П.ПЯМИ с цирконием

Трехкомпонентная простая система. Изменения состояния в зависимости от температуры и времени

Трехкомпонентные системы. Общие свойства диаграмм состояния

Трехкомпонентрые системы Построение диаграмм состояния трехкомпонентных систем

Указатель силикатных систем в состоянии равно- Именной указатель

Уравнение Клапейрона — Клаузиуса и фазовые равновесия в однокомпонентных системах. Диаграммы состояния

Уравнение состояния линейной упруго-вязкой систем

Уравнение состояния однокомпонентных систем

Уравнение структурно-механического состояния дисперсной системы

Уравнения состояния для системы пассивного теплообмена

Уравнения состояния равновесных систем

Уравнения состояния реальных систем

Условия самосогласования для систем с одной открытой оболочкой, находящихся в дублетных состояниях

Условия самосогласования для систем с одпой открытой оболочкой, находящихся в дублетных состояниях

Условия самосогласования для систем, находящихся в триплетных состояниях с двумя открытыми оболочками

Условия устойчивости пассивного состояния коррозионных систем

Условия устойчивости системы относительно непрерывных изменений состояния (флуктуационных процессов)

Установившееся состояние реакторных систем с рециркуляционным контуром

Установившееся состояние системы

Устойчивое состояние системы с суммарной рециркуляцией

ФАЗОВЫЕ СОСТОЯНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ

Фазовая диаграмма равновесных состояний системы

Фазовая диаграмма равновесных состояний системы кремнезем вода Смите фиг

Фазовое состояние двухкомпонентных систем

Фазовое состояние многокомпонентных систем

Фазовое состояние однокомпонентных систем

Фазовое состояние системы нефть-газ при различных давлениях и температурах

Фазовые равновесия в однокомпонентных системах. Диаграмма состояния чистого вещества

Фактор гидродинамического состояния двухфазной систем

Фактор гидродинамического состояния системы

Факторы состояния и типы систем

Физико-химическая трактовка диаграмм состояния двойных систем с непрерывным рядом твердых растворов

Физико-химические константы воды. . Понятие о системах, фазах и компонентах. Диа- рг грамма состояния воды

Физическая сущность рециркуляционных процессов (однореакторные и однокомпонентные системы при установившемся состоянии)

Физическая сущность рециркуляционных процессов (однореакторные и однокомпонентные системы при установившемся состоянии) Процесс рециркуляции с повторной переработкой всего непрореагировавшего сырья

Физические параметры систем в состоянии равновесия

Физические свойства железа. Диаграмма состояния системы железо — углерод

Физические состояния веществ. Химические системы

Форма линий для беспорядочно ориентированных систем в триплетном состоянии

Химико-технологические системы достижимость множественных состояний

Химические системы, компоненты и фазы. Агрегатные состояния

Химические системы. Проблемы устойчивости и упорядочения в равновесных и неравновесных состояниях

Частота изменения состояния систем

Четырехкомпонентные конденсированные системы (простые и взаимные). Диаграммы состояния

Экспериментальное определение параметров установившегося состояния непрерывно действующей системы (псевдонепрерывный процесс с рециркуляцией)

Электронное состояние бензола и других ароматических систем с полностью делокализованными связями

Электронные конфигурации, атомные состояния, периодическая система

Электронные конфигурации. Атомные состояния. Периодическая система элементов

Электрохимическое состояние систем, состоящих

Электрохимическое состояние систем, состоящих расплавленного металла

Электрохимическое состояние систем, состоящих расплавленных солей

Электрохимическое состояние систем, состоящих стекла и газа или пара

Элементы строения диаграмм состояния двухкомпонентных систем

Элементы строения диаграмм состояния однокомпонентных систем

Элементы строения диаграмм состояния трехкомпонентных систем

Энергетическое состояние и физические свойства систем

Энергетическое состояние лсевдоожиженной системы и некоторые ее физические свойства

Энергии состояний для системы

Энтропия и неупорядоченность состояния системы

Энтропия изолированной системы в равновесном и неравновесном состояниях

Энтропия как мера вероятности состояния системы

Энтропия системы в состоянии возбуждения

Энтропия системы, состояние которой может быть изображено на

Энтропия — мера упорядоченного состояния систем и веществ на молекулярном уровне

состояния системы, выделяющей кислород



© 2025 chem21.info Реклама на сайте