Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент растворения

    Коэффициент активности растворителя в противоположность коэффициентам растворенных компонентов из арифметических соображений не является наиболее подходящей функцией для измерения отклонений от идеальности. Поэтому для растворителя удобнее вместо коэффициента активности использовать другой поправочной фактор, называемый осмотическим коэффициентом Бьеррума и Гуггенгейма, который вводится так  [c.303]


    Как показали работы В. И. Атрощенко, С. И. Каргина, А. В. Шапкиной и А. Н. Цейтлина, окисление моноокиси азота может происходить и непосредственно в растворе растворенным в воде кислородом. Вероятность последней реакции особенно высока для рассматриваемых атмосферных процессов, где содержание кислорода в воде в десятки тысяч и миллион раз выше, чем N0. Последнее вытекает с учетом закона Генри из примерного равенства коэффициентов растворения N0 и 62 и неизмеримо большей концентрации О2 по сравнению с N0. [c.63]

    Оксид углерода СО - бесцветный газ без вкуса и запаха, плотность 0,967, коэффициент растворения в крови человека 0,1709. Токсичность оксида углерода для человека связана с высокой его способностью вступать в реакцию с железом гемоглобина, образуя карбоксигемоглобин, неспособный транспортировать кислород из легких к потребляющим тканям. На- [c.99]

    Здесь Р2Ш рх — давления в напорном и дренажном каналах соответственно. Это выражение показывает, что различие проницаемостей А = 08 различных компонентов через мембрану может быть вызвано как различием коэффициентов диффузии, так и различием коэффициентов растворения. При температуре ниже критической для данного газа как коэффициент проницаемости, так и коэффициент диффузии могут существенно зависеть от концентрации. Обычно более заметной является зависимость от концентрации коэффициента диффузии. В рассматриваемом случае проницаемость увеличивается при увеличении перепада давлений по разные стороны от мембраны. [c.45]

    При химическом растворении скорость процесса выражается различным образом в зависимости от преимущественного влияния на коэффициент растворения таких факторов, как скорость химической реакции на поверхности твердого вещества или в растворе, коэффициенты диффузии, энергия кристаллической решетки и т. д. Например, при растворении металлов, их окислов или карбонатов в кислотах реакция идет очень быстро на поверхности твердого вещества, в раствор диффундируют [c.136]

    Коэффициенты растворения к, к, 2, входящие в такого рода уравнения, зависят от многих факторов, перечисленных выще, и определяются по эмпирическим формулам. [c.137]

    Коэффициент растворения буры в холодной воде—6, а при 100°—200 [c.153]

    Система ПВХ — пластификатор, как и большинство концентрированных растворов полимеров, при быстром переходе от высокой температуры к более низкой в связи с сильным ростом вязкости не успевает переходить в термодинамически равновесное состояние. При резком охлаждении пластифицированного полимера от температуры переработки до комнатных температур (закалка) в нем фиксируется структурное состояние, соответствующее более высоким температурам. Далее, если закаленные образцы выдерживаются при заданной температуре, то со временем в системе устанавливается состояние, характерное для температуры выдержки. В ходе выдержки протекают два взаимосвязанных процесса — образование новых межмолекулярных связей за счет активных групп полимера [2, 3] (система ПВХ —ДОФ имеет положительный температурный коэффициент растворения) и обогащение пластификатором той части полимера, которая расположена в межструктурных областях. Причиной, обусловливающей обогащение пластификатором одних областей и обеднение других, является, по нашему мнению, более резкое уменьшение парциальной растворимости упорядоченных областей полимера при понижении температуры, поскольку понижение температуры в большей степени способствует уплотнению и структурированию участков макромолекул, расположенных именно в упорядоченных надмолекулярных образованиях, хотя бы вследствие того, что в упорядоченных областях плотность полимерных цепей значительно выше [1], а больший [c.38]


    Материальный баланс дает концентрацию глицерина в воде, равную 18,8%. Общий вес жирной фазы в колонне 5538,8 кг. Коэффициент растворения глицерина между водой и жиром 10,32 константа скорости реакции 10,2 Для расчета числа теоретических ступеней N рассмотрим схему тарельчатой колонны, изображенной на рис. 1Х-3, где использованы следующие обозначения  [c.290]

    Из сравнения уравнений (У,36) и (У,37) видно, что коэффициент растворения связан с толщиной диффузионного слоя и коэффициентом диффузии следующим образом  [c.208]

Рис. 3.1. Графики для определения расхода энергии на единицу перемешиваемого объема а эффективность перемешивания эмульсий б — зависимость коэффициента теплопередачи от удельного расхода мощности / — перемешивание в аппарате со змеевиком 2 — перемешивание в аппарате с рубашкой) е — зависимость коэффициента растворения от удельного расхода мощности на перемешивание (К — коэффициент массопередачи при растворении) Рис. 3.1. Графики для <a href="/info/1452897">определения расхода энергии</a> на единицу перемешиваемого объема а <a href="/info/30982">эффективность перемешивания</a> эмульсий б — <a href="/info/26365">зависимость коэффициента</a> теплопередачи от <a href="/info/898874">удельного расхода мощности</a> / — перемешивание в аппарате со змеевиком 2 — перемешивание в аппарате с рубашкой) е — <a href="/info/26365">зависимость коэффициента</a> растворения от <a href="/info/898874">удельного расхода мощности</a> на перемешивание (К — <a href="/info/12583">коэффициент массопередачи</a> при растворении)
    Коэффициент растворимости кислорода, вычисленный для 0°С и 760 мм давления, равен 0,04112 азота, при тех же условиях — 0,02035. Следовательно, по сказанному выше о пропорциональности коэффициентов давлениям, коэффициент растворения азота, соответст- [c.45]

    Для большинства солей и смесей температурный коэффициент растворения хлора положителен. [c.115]

    Диффузионный характер растворения подтверждается также значениями температурного коэффициента растворения этих веществ (/(,-blO)// i l,l-l,8. [c.108]

    Необходимо отметить, что при использовании в качестве неподвижной жидкой фазы полиэтиленгликоля-3000 для таких веществ, как пентан, ацетон, эфир, циклогексан коэффициент растворения в пленке жидкости равен нулю, т. е. адсорбция на поверхности твердого носителя для этих соединений отсутствует. [c.38]

    Исследования и расчеты показали, что для таких веществ, как метанол, этанол, бензол, циклогексан, ацетон, ацетонитрил, коэффициент растворения в пленке жидкости при использовании в качестве ЫЖФ сквалана, равен нулю, т. е. адсорбция на поверхности твердого носителя отсутствует. [c.36]

    Уравнение это было установлено А. Н. ПДукаревым (1896 г.) на основании значительного экспериментального материала. Приведенные выше рассуждения показывают, что коэффициент растворения К зависит от коэффициента диффузии растворяемого вещества ) и от толщины диффузионного слоя 3, будучи прямо пропорциональным перво.му и обратно пропорциональным 5. [c.330]

    Выходящий из второго растворителя отвал дополнительно обрабатывается щелоком при температуре 70 °С в шнековой мешалке 6 для более полного извлечения из него КС1 и для рекуперации тепла отвала (практический коэффициент растворения составляет примерно 0,97). Растворяющий щелок содержит 110—130 г/л КС1 и около 240 г/л Na l. [c.287]

    Kz b 4— КгСОз б — Н2О) — номер потока Bj.i—содержание /-того компонента в /-том потоке, % iK, S, l, Н — индексы по калию, SOI", хлору и воде Mj—молекулярные маюсы iVy —коэффициент удержания маточного раствора осадком (отношение удержанного маточного раствора к его потоку на выходе из АТБ) Nb—коэффициент вытеснения маточного раствора при промывке Nn — отношение массы воды, поступающей на иромывку, к массе осадка г,—коэффициент растворения (дояя осадка /-того компонента, растворяющегося при промывке) 6, с — коэффициенты в уравнениях границ полей кристаллизации и [c.111]

    Итак, растворимость газов в иных случаях с температурой не изменяется, в других — убывает с повышением температуры есть еще случай, когда она увеличивается с повышением температуры словом, мы видим здесь все те же случаи, что и для твердых тел. Аналогия простирается даже до того, что замечается при известных точках температуры внезапная перемена растворимости, в том же роде, как например, для Ыаг504, так что, графически изображая растворимость газа, будем иметь и здесь ломаные линии. Примером газов, представляющих такую неправильную растворимость, может служить хлор коэффициенты растворения хлора при разных температурах будут следующие  [c.39]

    Пример. Требуется перевезти 250 кг 50-граммовой форели в течение 10 ч выделение СО2 при температуре 10 °С составляет 90 мл/(кг-ч), коэффициент растворения СО2 0,55, критический уровень СО2 60 мл/л. Так как Л = ВДПК1У, подставив значения, получим результат Л = 250 10 90 0,55/60 = 2063 л. Объем емкости живорыбной машины 2300 л, поэтому для перевозки такого груза понадобится использовать одну машину. [c.171]

    Процесс, проводимый в производственных условиях, отклоняется от описанной идеальной схемы. Это объясняется прежде всего тем, что природная сильвинитовая руда содержит нерастворимые глинистые примеси. Руды некоторых месторождений, например, калушских, содержат повышенное количество илов (до 30%), что особенно сильно отражается на балансе процесса. Другим источником отклонений служит неполное растворение КС1 в маточных растворах (практический коэффициент растворения КС1 составляет около 0,97). Нераство-рившийся хлорид калия переходит в отвал вместе с галитом и илами. В товарном хлористом калии практически всегда содержится некоторое количество Na l и воды (остается при отделении осадка КС1 на центрифугах). Отвалы после их отделения и промывки на вакуум-фильтрах и в сгустителях также содержат воду. В процессе вакуум-кристаллизации хлористого калия частично выделяются пары воды. [c.220]



Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент растворения: [c.426]    [c.99]    [c.147]    [c.426]    [c.280]    [c.15]    [c.472]    [c.378]    [c.330]    [c.13]    [c.168]    [c.214]    [c.383]    [c.247]    [c.388]    [c.367]    [c.75]    [c.79]    [c.159]    [c.105]    [c.24]    [c.208]    [c.148]    [c.472]    [c.276]    [c.279]    [c.169]   
Учебник физической химии (1952) -- [ c.330 ]

Технология минеральных удобрений и кислот (1971) -- [ c.367 ]

Учебник физической химии (0) -- [ c.368 ]

Курс физической химии Издание 3 (1975) -- [ c.683 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте