Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

градусные градусные

    В процессе эксплуатации пирометра сопротивление R может меняться (при изменении внешних условий) главным образом за счет изменения сопротивлений и R . Для увеличения чувствительности прибора сопротивление R необходимо по возможности уменьшать. Это достигается увеличением площади сечения термо-электродов (при использовании термопар из неблагородных металлов) и уменьшением сопротивления R . Поэтому пирометрические милливольт.метры с градусной шкалой обычно калибруются с учетом определенного внешнего сопротивления цепи R ,, которое указывается на шкале прибора. Для отечественных милливольтметров приняты следующие внешние сопротивления цепи 0,6, 5, 15 и 25 ом. Милливольтметры с градусной шкалой, предназначенные для работы в комплекте с термопарами градуировки ПП, калибруются также с учетом увеличения сопротивления термопары Rj при повышении температуры. Глубина погружения свободных концов термопары в измеряемую среду составляет при этом 100 мм. [c.67]


    Согласно опубликованным данным [51] парафин, пригодный для химического синтеза, например для окисления или производства смазочных масел, должен удовлетворять определенным, требованиям. При остаточном давлении 1 мм рт. ст. он должен перегоняться в пределах 150—300°. При разделении на 25-градусные фракции плотность и ани- [c.51]

    Исследования влияния фракционного состава масляных фракций на технологические показатели производства и качество базовых масел показывают, что одним из способов повышения эффективности производства и улучшения качества масел является получение узких фракций [57]. Так, использование узких 50-градусных масляных фракций, обладающих повышенной вязкостью и высокими температурами вспышки, значительно изменяет их дозировку нри производстве современных моторных масел марок от М-8 до М-16. Базовые масла, приготовленные на основе масляных компонентов из узких фракций, характеризуются меньшей склонностью к осадкообразованию н загустеванию при окислении, чем базовые масла с дистиллятным компонентом широкого фракционного состава. Выход дистиллятных масел из узких фракций на [c.184]

    Отметим еще результаты теоретических исследований возможности получения узких 30-градусных масляных фракций по схеме [c.187]

    Растворимость парафинов в сжиженном пропане изучал один пз авторов настоящей монографии [40]. Были исследованы растворимости парафинов пл от 35 до 69°, выделенных из 50-градусных фракций от разгонки грозненской парафинистой нефтесмеси в пределах 300—550°. Полученные данные показаны в габл. 12. [c.84]

    Угол опережения впрыска топлива 18 1,0° до верхней мертвой точки в такте сжатия проверяют и устанавливают по градусной сетке маховика. [c.133]

    О качестве и выходах керосинов судят на основании исследования композиции из 10-градусных фракций, выкипающих от 120 до 300— 320" С. За вычетом некоторых первых и последних из 10-градусных фракций получают керосины, отвечающие по качеству нормам ГОСТ. Дл г полученных композиций определяют плотность, высоту некоптящего пламенн, содержание серы и др. Подобно этому определяют г.ыход и качество фракции дизельного топлива. Фракционный состав дистиллятов по ГОСТ 2177—66 пересчитывают на фактический их [c.150]

    В зарубежной практике получают большее количество дистиллятных базовых масел более узкого (50 70-градусные) фракционного состава. [c.159]

    Структурно-групповой состав 50-градусных фракций нефтей [c.86]


    Содержание парафина в 50-градусных масляных фракциях [c.205]

    Структурно-групповой состав 59-градусных фракций нефтей [c.371]

    В 1933 г. Барбером [121] и более детально Стефенсом [1929, 1930] было показано, что действие линзы при 180-градусном отклонении в однородном магнитном поле является частным случаем фокусирующего действия любого клинообразного магнитного поля. Если центр кривой ионного пучка, проходящего через магнитное поле, совпадает с вершиной клина, т. е. пучок ионов входит и выходит из поля под прямым углом к его границе, и если пучок однороден по массе и энергии, то он фокусируется на линии, соединяющей точку образования ионов и вершину клинообразного магнитного поля, как это показано на рис. 4. Отношение дисперсии по массам к уширению изображения, вызываемому несовершенством фокусировки, достигает максимума при sin 6 = = 2sin ф, следовательно, теоретически максимальное разрешение достигается при этом асимметрическом построении. Однако ожидаемое улучшение незначительно и не компенсирует трудности, связанные с установкой масс-спектрометрической трубки и увеличением траектории ионов. Поэтому обычно используют симметричные приборы с простой фокусировкой. Теоретическая характеристика симметричного прибора не зависит от угла сектора прибор Демпстера представляет особый случай, когда секторный угол равен 180°. В течение ряда лет после выхода статей Барбера и Стефенса масс-спектрометры секторного типа не конструировались (хотя 60-градусные секторные магнитные поля использовались в масс-спектрографах с двойной фокусировкой [112]) и продолжалось использование 180-градусных приборов [1490, 1491, 1762]. [c.21]

    Значения Н определялись по 10 градусным интервалам и усреднялись по всем опытам для данной системы.Отклонения от средних значений лежат в пределах 0,1 -г 0,2 квал/моль.Иак-сииальная ошибка в Н, подсчитанная для 20-градусного интервала, составляет 0,25 ккал/моль.Для многих систем Ы снижается с ростом температуры. [c.143]

    Углеводороды, выкипающие при температурах 150—300° С, называют керосиновой фракцией. В свою очередь бензиновую или керосиновую фракции хможно разделить на более узкие фракции, т. е. группы углеводородов, выкипающие в более узких температурных пределах. Наприхмер, керосиновую фракцию можно разделить на 50-градусные фракции и по количеству входящих в каждую фракцию углеводородов анализировать состав керосина. [c.10]

    Твердые остаточные углеводороды, входящие в состав карачухуро-сураханской нефти и выделяемые из нее в виде петролатума нри депарафинизации вырабатываемого из этой нефти авиамасла МС-20, были исследованы В. А. Богдановой [31]. В этом исследовании исходный нетролатум был разогнан до 650° под глубоким вакуумом на 50-градусные фракции. Полученные фракции обработкой адсорбентом, карбамидом и растворителями были разделены на компоненты. Выделенным компонентам были определены свойства и установлен кольцевой состав. Некоторые из основных результатов этих исследований помещены в табл. 10. [c.55]

    То что смола образуется при окислении только определенных типов углеводородов, является дальнейшей иллюстрацией к изучению окисления высококрекированных бензинов при температурах, соответствующих температуре их хранения [61]. Отдельные 5-градусные фракции дистиллятов парофазного крекинга окислялись при 25 и 38° С и давлении 1,4 кГ см в течение 1 и 2 недель соответственно. После испарения полученных продуктов на паровой бане была обнаружена смола, образовавшаяся в результате окисления. Если построить кривую зависимости количества образовавшейся смолы от температуры кипения фракции, то получаются 3 экстремальные точки, соответствующие приблизительно температурам кипения сопряженных диолефинов и циклических олефинов. Типичными представителями каждой группы будут [c.77]

    Экспериментальные данные по давлению насыщенных паров для 20- градусных фракций иранской нефти, очищенных и неочищенных масел, до декана были полу чены Биллом и Докси [117]. П1)и этом температуры кипения фракций составили от 2,95 до 437°С, давление насыщенных паров исследовались при температурах от 130 до 441°С. Эта работа пожалуй единственная, в которой наибо.пее полно приведены экспериментальные данные по давлению насыщенных паров нефтяных фракций, в других ис- [c.83]

    В поле зрения зрительной трубы (правый окуляр) имеется перекрестие. Зрительную трубу III можно поворачивать вокруг оси лимба 8. Для грубой наводки следует ослабить винт и поворачивать зрительную трубу на нужный угол. Точная наводка перекрестия на верхнюю границу спектральной линии осуществляется микровинтом. При точной наводке винт должен быть ввернут. В зрительной трубе помещается призма 6, которая служит для определения нуля шкалы прибора. Призма 6 освещается через систему призм лампочкой 7. Для отсчета угла поворота зрительной трубы имеется лимб 8 со спиральным окулярмикрометром 9. Шкала спирального окуляр-микрометра освещается лампочкой 7. Для отсчета угла иаклопа зрительной трубы необходимо маховичком, расположстплм в пижней части окулярмикрометра, повернуть диск с двойными спиралями до совмещения нп рнха градусного деления с двойной спиралью, как это показано иа рнс. 44. Отсчет угла установки будет 12,2725 (рис. 45). [c.87]


    При установлении выходов моторных топлив руководствуются главным образом фракционным составом и антидетонационными свойствами дистиллята, а также содержанием в нем серы. Бензиновый дисти.ллят после его очистки обычно разгоняют на 10-градусные фракции. Из этих фракций затем составляют смеси, выкипающие до 80° С, до 90° С, до 100° С и т. д. Свойства смесей как в чистом виде, так и с добавкой этиловой жидкости детально изучают. На. [c.149]

    При исследовании бензина сперва отбирают крупные фракции — папр. в Ю нри второй или третьей перегонке каждую разбивают на более мелзЕше, затеэд на еще более мелше и в конце концов получают 2-градусные фракции. [c.116]

    Лля производства моторных масел обычно используют несколько базовых масел. В отечественно практике получают три дистиллятных базовых масла и одао остаточное. Дистиллятные базовые масла по регламенту должны представлять собой 70 + 100-градусные фракции. [c.159]

    Отечественные масла полученнг е на базе более узких (50 70-градусные) фракций по расходу на угар не уступают зарубешадл и даже превосходят шс (табл. 7.1) по общему расходу. [c.168]


Смотреть страницы где упоминается термин градусные градусные: [c.188]    [c.60]    [c.193]    [c.26]   
Обратимая пластичность кристаллов (1991) -- [ c.185 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вязкостно-температурные характеристики градусных топливных углеводородных фракций

Вязкостно-температурные характеристики градусных топливных углеводородных фракций среднедистиллятных топлив

Вязкостно-температурные характеристики градусных топливных углеводородных фракций углеводородов

Застывание градусных углеводородных фракций

Масс-спектрометр градусный

Перевод градусной меры в радианную

Содержание общего числа колец в средней молекуле 50-градусных фракций ряда нефтей

Содержание парафина в 50-градусных масляных фракциях

Содержание парафина в 50-градусных масляных фракциях прорвинской нефти (смеси)

Содержание твердого парафина в 50-градусных масляных фракциях

Содержание твердого парафина в 50-градусных масляных фракциях эхабинской товарной нефти

Сравнительные данные о температуре застывания 50-градусных фракций и парафино-нафтеновых углеводородов, выделенных из них

Структ-рно-групповой состав 50-градусных фракций нефтей

Структурно-групповой состав 50-градусных фракций

Структурно-групповой состав 50-градусных фракций эхабинской товарной нефти

Структурно-групповой состав БО-градусных фракций нефтей

Характеристика 50-градусных фракций валенской нефти

Характеристика 50-градусных фракций валенской нефти и парафинонафтеновых углеводородов, выделенных из них

Характеристика ароматических углеводородов, выделенных из 50-градусных фракций валенской нефти адсорбционным методом на силикагеле

Характеристика парафино-нафтеновых углеводородов, выделенных из 50-градусных фракций валенской нефти адсорбционным методом на силикагеле

градусные

градусные

градусных углеводородных

градусных углеводородных теплового потока

градусных углеводородных углеводородов

градусных углеводородных фракций



© 2025 chem21.info Реклама на сайте