Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Викор

    Кроме П, и (гп ), заметное влияние на процессы массопереноса оказывает доля других пор и степень извилистости каналов, которую можно рассматривать как отношение среднего пути макрочастицы газа в пористом теле к линейному размеру в направлении потока I. Корпускулярные модельные структуры, составленные из сферических частиц одинакового размера, имеют при кубической укладке пористость Пу = 0,47 и коэффициент извилистости (/>//— 2 [9]. Для мембран с губчатой структурой оценка величин ( )/1 возможна на основе опытных данных по проницаемости, в частности, для пористого стекла Викор (Пу = 0,3), ( = 50 А) коэффициент извилистости пути с учетом локальных сужений капилляров достигает 5,9 [10, 11]. Для мембран (типа ядерных фильтров) с порами в форме прямых каналов отношение //= 1. [c.41]


    Величину и, следовательно, коэффициент сопротивления диффузии надежнее всего находят экспериментально, в частности для стекла Викор пористостью П8 = 0,3 при п 0,5Х Х10 м 1)=5,9 [10] отсюда следует, что (/бт) 1,2, [c.56]

    В частности, для пористого стекла Викор (П5 = 0,32, с п = = 5,8-10 м, =5,9) получим, полагая размерность Л моль/м с Па >4 = 0,58-10" . Правая часть соотношения (2.54) включает только характеристики поровой структуры мембраны и коэффициент эффузионного сопротивления, также зависящей от [c.57]

    При расчете проницаемости пористых мембран с хорошо изученной структурой основную трудность представляет оценка подвижности молекул в адсорбированном слое, которая в общем случае также зависит от температуры процесса, степени заполнения адсорбционного слоя и сорбции других компонентов. На основе обобщения опытных данных по проницаемости пористого стекла Викор предложена следующая корреляция [3]  [c.61]

Рис. 2.6. Зависимость проницаемости различных газов через пористое стекло Викор от температуры [17] Рис. 2.6. <a href="/info/321850">Зависимость проницаемости</a> различных <a href="/info/929889">газов через пористое</a> <a href="/info/479193">стекло Викор</a> от температуры [17]
Рис. 2.7. Обобщенная зависимость проницаемости различных азов через пористое стекло Викор [18] Рис. 2.7. <a href="/info/749455">Обобщенная зависимость</a> <a href="/info/678263">проницаемости различных</a> азов <a href="/info/129119">через пористое</a> стекло Викор [18]
Таблица 2.2. Параметры сорбционно-диффузионного переноса в пористом стекле Викор [17] для различных газов Таблица 2.2. <a href="/info/1401888">Параметры сорбционно</a>-<a href="/info/135455">диффузионного переноса</a> в <a href="/info/499893">пористом стекле Викор</a> [17] для различных газов
    Поскольку содержание SO3 в различных образцах катализатора может значительно изменяться в зависимости от содержания других компонентов и условий работы, эти параметры желательно стандартизировать при определении состава катализатора. В лабораториях Монсанто измеряют потери при прокаливании, нагревая катализатор в тигле из стекла викор при температуре 800°С в течение 2 ч. Большинство остальных анализов проводят с прокаленным образцом. Следует отметить, что нагревание до 800°С не полностью удаляет SO3 из катализатора, так как некоторые сульфаты при этой температуре яр разлагаются. о [c.263]


    Викор-1 не соответствует (не растворим в углеводородах) - более 90 [c.264]

    Проведены работы по оценке ингибирующих и бактерицидных свойств новых жидкостей глушения скважин состава УНИ-1 и состава УНИ-3, а также растворов уже используемых в промысловых условиях таких реагентов, как хлорамин-Б и Викор-1. Результаты этих исследований приведены в табл.2.1. [c.25]

    Была использована стеклянная полярографическая ячейка высотой около 70 мм VI с внешним диаметром 32 мм. Ячейка имела боковые отверстия для удаления и добавления растворов и три отверстия наверху для введения насыщенного каломельного и двух платиновых электродов. Электроды представляли собой платиновую проволоку диаметром 1 мм, выступающую на 1 см из трубки из свинцового стекла диаметром 6 мм. Концы электродов были отполированы на огне для удаления шероховатостей в результате обработки. Кусок пористого викора в качестве солевого моста отделял каломельный электрод от электролита. [c.245]

    При аналогичном способе получения Беннетт [1] отметил, что привес лодочки почти соответствует теоретическому. Выделяющиеся газы содержат 1,17% первоначальной активности в виде двуокиси углерода-С плюс небольшое количество нерастворимого в щелочи радиоактивного соединения, которое выпускают через крышку. Подходящим прибором для проведения этой стадии синтеза является трубка для сожжения Викора, снабженная термопарой, которую помещают над кварцевой лодочкой. [c.680]

    При соединении на шлифах частей, изготовленных из различных сортов стекла, муфта всегда должна быть из стекла с более высоким коэффициентом расширения. В особенности это относится к соединению на шлифах стекла и кварца. Если керн шлифа изготовлен из стекла, а муфта — из квар-да, растрескивание муфты в этом случае происходит уже при погружении в кипяток. Более значительные перепады температуры могут выдерживать лишь такие соединения на шлифах, части которых изготовлены из одного и того же сорта стекла. Конические и шаровые шлифы из кварца и викора производятся многими фирмами.  [c.18]

    Амид лития измельчают до размеров рисовых зерен и медленно нагревают в трубке из стекла пирекс или викор до температуры 360 °С с одновре- [c.491]

    В газодиффузионных мембранах влияние матрицы на перенос массы определяется только характеристиками поровой структуры и, прежде всего функцией распределения пор. Свойства исходного материала не сказываются на кинетике процесса, хотя могут ограничивать область использования, рели спектр размеров пор достаточно широк, то в мембарне при заданных параметрах газовой смеси может одновременно реализоваться несколько режимов течения для каждого компонента. Если же учесть, что фильтрационный перенос и концентрационная диффузия не способствуют разделению смеси, то очевидно, что более целесообразны мембраны с монокапиллярной структурой типа пористого стекла Викор , в которых можно создать свободномолекулярный режим течения. Обсудим закономерности массопереноса при этом режиме. [c.54]

    В табл. 2.1 приведена в качестве примера значения длины свободного пробега молекулы для некоторых газов при 7 ст = 293 К и Рст = 0,101 МПа. Числа Кнудсена определены для пористого стекла Викор с диаметром пор < п> 0,5-10 м. [c.55]

Рис. 2.5. Зависимость комплекса ЛгУЛ "-10 (где Л — проницаемость) от приведенного давления P Pv при проницании н-бутана через пористое стекло Викор [3] Рис. 2.5. <a href="/info/9934">Зависимость комплекса</a> ЛгУЛ "-10 (где Л — проницаемость) от <a href="/info/189020">приведенного давления</a> P Pv при проницании н-бутана <a href="/info/129119">через пористое</a> стекло Викор [3]
    На рис. 2.6 представлены результаты экспериментальных исследований проницаемости чистых газов через пористое стекло Викор [17], а в табл. 2.2 приведены некоторые параметры, входящие в уравнение (2.66). Видно, что температурная зависимость комплекса АгУМгТ для газов, исключая водород и гелий, имеет четко выраженный минимум, который определяется противоположным воздействием температуры на газовую диффузию и поверхностное течение. Ниспадающая ветвь кривой соответствует области, где доминирует перенос в поверхностном слое. При высоких температурах преобладает влияние газовой диффузии и наблюдается рост величины ЛгУМгГ. Для гелия и водорода исследованная область температур находится выше минимального значения температуры, эффект поверхностного течения здесь невелик. Применение методов подобия позволило преобразовать уравнение (2.66) к безразмерному виду [18]  [c.62]

    Vy or викор (стекло с высоким содержанием кремнезёма) [c.671]

    Ингибиторы коррозии (викор, олазол, нефтехим). [c.123]

    Викор-1 — соль имидазолина, ОП-10 и рстворитель, применяется для защиты водо- и нефтепроводов для транспортировки сред с 15 мг/л сероводорода, вододиспергируем, эффективная концентрация 30 мг/л, защитный эффект 85-90 %. [c.123]


    Мембраны должны быть изготовлены из материала, который не растворяет используемый растворитель. Наиболее распространены гель-целлофановые мембраны, выдержанные в воде. Их получают осаждением ксантогената целлюлозы и после формования никогда не высушивают. Доступны также мембраны из гидратцеллюлозы, ацетата и нитрата целлюлозы, полиуретанов, полихлортрифторэти-лена (типа Кель-F) и даже из стекла типа викор с размером ячеек 40 А. [c.97]

    Корекс А Викор 790 Викор 791 [c.159]

    Опасность внесения загрязнений повышается в том случае, если расплав смачивает стенки контеЙ11ера кроме того, ато может привести к растрескиванию последнего. Чтобы и.збежать адгезии обрабат лваемого вещества к стенкам контейнера, [Ю-след ше иногда подвергают дополнительной поверхностной обработке— графитизации, карбидизации и т. п. Например, Пицца-релло [62] обрабатывал служившие контейнером для зонной плавки иодида лития трубки из стек ча Викор следующим образом. В течение нескольких часов через трубку пропускалось смесь азота и паров ацетона. При 850°С происходил пиролиз последнего, и стенки контейнера покрывались тонким слоем углерода. [c.341]

    В качестве основных ингибиторов, добавляемых в сырую нефть в количестве 10...20 %, используются промышленно выпускаемые марки (Нефтехим, Викор, ИКБ, АНП, ГИПХ, СНПХ и зарубежные — СК-378, Арквады, Диамины ТДО и др.). В качестве модификаторов, увеличивающих срок действия основного ингибитора, применяются серусодержащие оксиданты — продукты нефтепереработки. [c.53]

    Смесь 1 имоля сухого порошкообразного карбоната-С бария, 1,0 г цинковой пыли и 0,200 г металлического натрия (кусочки размером с горошину) помещают в фарфоровую лодочку для сожжения и погружают в трубку Викора для сожжения (длина 600 мм, диаметр 19 мм) в атмосфере безводного аммиака. Вслед за лодочкой в центр трубки помещают тампон из железной проволоки (5,0 г, примечание 6). Дальний конец трубки соединяют с прибором для подсчета пузырьков и цилиндром с безводным аммиаком. Пропуская через трубку аммиак со скоростью 3 пузырька в 1 сек., часть трубки с железом и реакционной смесью нагревают до температуры 650° н поддерживают при этой температуре в течение 4 час. Выделение газа продолжается до тех пор, пока трубка не охладится. Содержимое трубки, за исключением железа, вымывают в колбу емкостью 250 мл, снабженную насадкой Кьельдаля для перегонки. Раствор подкисляют 2 н. серной кислотой и собирают 20—30 мл дистиллата в колбу с 20%-ным избытком 1 н. раствора едкого натра илн едкого кали. Полученный раствор можно использовать или непосредственно, или после испарения досуха в вакууме. Выход цианистого-С натрия, определенный обычным титрованием нитратом серебра, количественный, и молярная удельная активность не отличается от активности исходного соединения (примечание 7). [c.648]

    Предложен (ВНИИСПТнефть, Башкирский ГУ и Стерлита-макский ПО Каустик ) ингибитор сероводородной коррозии марки Викор-1 на основе алкилимидазолинов с температурой замерзания минус 45 °С. Лабораторные испытания показали высокую эффективность ингибитора при дозировке 15...25 мг/л как в модели сточных вод (защитное действие более 90 %), так и в расслаивающихся водно-нефтяных эмульсиях. Полное подавление СВБ достигается при дозировке 100...150 мг/л. Ингибитор Викор-1 не оказывает отрицательного влияния на качество [c.340]

    Наибольший антагонизм с ингибеторами показали следующие деэмульгаторы водорастворимые Прогалит М 48/30, ГМ-20/40 и нефтерастворимый Сепарол-34. Наиболее несовместимы с деэмульгаторами ингибиторы СК-378, Урал-1, Коррексит-7798, Викор-1 и Контол-2175. [c.347]

    Кварцевое стекло (частично также викор) в отличие от стекол других сортов прозрачно не только в видимой части спектра, но и в ультрафиоле- [c.12]

    Очищенный разбавленной хромовой смесью белый фосфор (см. выше отвешивают под ледяной водой, быстро и тщательно высушивают фильтре вальной бумагой и ацетоном и помещают на дно ампулы из стекла викор наполненной углекислым газом яз баллона. Ампула длиной 6—10 см имее внутренний диаметр 10—12 мм и толщину стенки, 1,5—2 мм, Находящийс  [c.548]


Смотреть страницы где упоминается термин Викор: [c.39]    [c.287]    [c.278]    [c.279]    [c.26]    [c.26]    [c.26]    [c.26]    [c.377]    [c.73]    [c.227]    [c.385]    [c.208]    [c.518]    [c.566]    [c.5]    [c.7]    [c.54]    [c.298]    [c.7]    [c.549]   
Практическое руководство по неорганическому анализу (1966) -- [ c.41 , c.42 ]

Неорганические стеклообразующие системы (1970) -- [ c.128 , c.150 , c.159 ]

Практическое руководство по неорганическому анализу (1960) -- [ c.40 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте