Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент газопроницаемости

    Теплопроводность, Вт/(м-К) 0,091 Коэффициент газопроницаемости Р 10 , м7(с Па) [c.349]

Рис. 5.17. Влияние концентраций первого и второго (по значению коэффициента газопроницаемости) компонентов на обогащение (а) и удельный поток через мембрану (б) Рис. 5.17. <a href="/info/6816">Влияние концентраций</a> первого и второго (по <a href="/info/90718">значению коэффициента</a> газопроницаемости) компонентов на обогащение (а) и <a href="/info/65270">удельный поток</a> через мембрану (б)

    Допустив постоянство коэффициентов газопроницаемости в каждом из аппаратов установки, систему уравнений (6.2) мож- [c.198]

    Результаты расчетов мембранных многоступенчатых установок с рециркуляцией (идеальные каскады) для разделения бинарной смеси (воздух) приведены в табл. 6.1 [3]. В качестве мембраны использовали силоксановую пленку толщиной б = = 10 м коэффициенты газопроницаемости кислорода и азота через мембрану соответственно равны Лоз = 113,8-10 моль- м/(м -с-Па) и ЛN2 =51,9-10- 5 моль-м/(м2-с-Па). Давления в напорных и дренажном каналах мембранных модулей поддерживали равными Р1=0,6 МПа, Рг = 0,1 МПа. Цель процесса — получение 1 м /с обогащенного до 91—92% (об.) О2 газового потока, поэтому установка представляет собой только укрепляющую часть каскада. [c.209]

    Скорости возникновения структурного растрескивания шамотных и высокоглиноземистых изделий значительно отличаются в зависимости от использованного при их изготовлении сырья и способа кладки. Обычно наиболее легко структурное растрескивание возникает в футеровках, в которых применяют шамотные изделия с высокой дополнительной усадкой или с высоким коэффициентом газопроницаемости, или с большим содержанием окислов железа и титана. [c.108]

    В заводских условиях для расчета коэффициента газопроницаемости можно использовать данные сменных испытаний средних проб кокса по ситовому анализу и испытаниям этих проб в малом барабане. По данным рассева, пользуясь формулой (2.4), рассчитывают удельные поверхности кокса до и после испытаний и 5]дд, а по формуле (2.5) — удельные объемы межкусковых промежутков Уд и затем по формулам (2,2, 2.3, 2.1, 2.6) определяют значения Ад, [c.16]

    Основные области применения ПУ вкладыши критических сечений сопловых блоков ракетных двигателей [7-2], носовые части ракет [7-3], покрытия камер сгорания ракетных двигателей, углеродные сопротивления (отложения на керамике) газоплотные радиационно стабильные слои (коэффициент газопроницаемости 10" ° - 1,0 м /с), для тепловыделяющих элементов высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов объемное уплотнение тормозных колодок из композитов углерод-углерод, гра- [c.420]

    Определялся коэффициент газопроницаемости образцов пород. [c.31]

    В результате опытов было установлено, что значение коэффициентов водопроницаемости на несколько порядков меньше коэффициентов газопроницаемости. Это, по-видимому, объясняется разбуханием глинистого цементирующего материала породы в дистиллированной воде. [c.31]


    Образец помещался в кернодержатель и обжимался. Давление обжатия составляло 10—15 am. Затем определялся коэффициент газопроницаемости. [c.34]

    Коэффициент газопроницаемости воздуха, см /с.....1 10"  [c.228]

Рис. 37. Зависимость коэффициента газопроницаемости от скорости счета. Рис. 37. <a href="/info/26365">Зависимость коэффициента</a> газопроницаемости от скорости счета.
Рис. 40. Зависимость между коэффициентом газопроницаемости и показаниями прибора ИПК-1 (Днепропетровский металлургический завод им. Г. И. Петровского). Рис. 40. <a href="/info/1806886">Зависимость между коэффициентом</a> газопроницаемости и <a href="/info/21448">показаниями прибора</a> ИПК-1 (<a href="/info/1052444">Днепропетровский</a> <a href="/info/844632">металлургический завод</a> им. Г. И. Петровского).
    Коэффициенты газопроницаемости динасового и шамотного материала [c.53]

    Коэффициент газопроницаемости огнеупорного материала зависит от пористости, величины и характера пор, температуры газа и однородности структуры изделия. Наибольшее влияние на газопроницаемость оказывает не общая пористость, а величина и структура пор. При наличии мелких и закрытых пор газопроницаемость огнеупорного материала меньше, чем при крупных и открытых порах, даже если общая пористость одинакова. [c.54]

    Из таблицы видно, что коэффициент газопроницаемости кладки во много раз выше, чем изделий. При самой тщательной притирке кирпича в кладку все же засасывается атмосферный воздух, хотя тщательность укладки кирпича и, следовательно, толщина и количество швов существенным образом влияют на газопроницаемость. [c.55]

    Показатели максимального сопротивления пластического слоя загрузки и коэффициента газопроницаемости проходят через экстремум. Положение экстремума для этих показателей различно сопротивление проходу газа через пластический слой наибольшее для жирного угля, а коэффициент газопроницаемости наименьший для коксового, что соответствует [56]. Отмеченные факты можно объяснить тем, что сопротивление пластического слоя зависит не только от газопроницаемости его материала, но и от толщины, которая у жирных углей значительно больще, чем у углей других технологических групп. [c.49]

    С повышением температуры величина удельной производительности С для непористых мембран возрастает, однако при этом, как правило, снижается селективность ф, которую в первом приближении можно представить как соотношение коэффициентов газопроницаемости чистых компонентов разделяемой смеси например, для воздуха [c.332]

    Сравнительная оценка влияния природы полимеров на коэффициент газопроницаемости может быть сделана на основании данных, полученных при определении проницаемости некоторых полимеров для водорода, гелия, азота, кислорода и двуокиси углерода (табл. 4). [c.65]

    Ломимо общего снижения значений коэффициентов газопроницаемости, увеличение густоты химических связей между макромолекулами в полимере, находящемся в высокоэластическом состоянии, сопровождается увеличением значений энергии активации проницаемости Ер и диффузии Ев, а также значений предэкспоненциального фактора Во. Величины энергии активации Ев и фактора Оа возрастают с увеличением размеров молекул, диффундирующих в структурированных полимерах. Если считать, что с увеличением густоты химических связей плотность энергии когезии в сшитом каучуке заметно не меняется, то наблюдаемое повышение Ер, Ев и Оа может быть объяснено увеличением размеров зоны, необходимой для элементарного акта диффузии. Повышение энергии активации с увеличением числа химических связей между молекулами полимера может быть также объяснено исходя из теории переходного состояния. [c.94]

    Ориентация ряда аморфных полимеров при определенной степени деформации сопровождается кристаллизацией полимера. Поэтому по изменению газопроницаемости натурального каучука при растяжении можно вначале судить о влиянии ориентации, а затем при последующем растяжении о совместном влиянии ориентации и кристаллизации каучука Изменение коэффициента газопроницаемости каучука при растяжении наблюдается лишь при его кристаллизации, что соответствует повышению его плотности. [c.151]

    При рассмотрении влияния морфологии кристаллитов на газопроницаемость кристаллических полимеров основным требованием является проведение сравнительных экспериментов при строго одинаковых степенях кристалличности полимеров. При одинаковой степени кристалличности полимеры с различной формой кристаллических образований характеризуются различными значениями коэффициентов газопроницаемости [c.158]


    Исследование газопроницаемости пленок полимеров, находящихся в равновесии с сорбированными парами, показало, что при сорбции паров СеНи и U полиэтиленом низкой плотности наблюдается значительное повышение проницаемости полиэтиленовых пленок по отношению к азоту и кислороду . При этом значение коэффициентов газопроницаемости Р полиэтилена линейно возрастает с увеличением весовой концентрации сорбированного гексана, а значение энергии активации Ер остается приблизительно постоянным. Изменение значений Р обусловлено ростом коэффициента диффузии D, в то время как коэффициент растворимости газов а при сорбции пленкой органических растворителей существенно не изменяется. В системе гидрат целлюлозы — вода значение Р для О2 и N2 и в особенности для СО2 быстро возрастает с увеличением относительного давления паров воды. График зависимости Р для Oj от весовой концентрации воды в гидрате целлюлозы имеет два линейных отрезка, пересекающиеся в точке, отвечающей относительной влажности, равной 74%. На значения Р полиэтилена для О2, N2, СО2 относительная влажность газов не влияет. Предполагается, что сорбция паров воды не влияет на содержание кристаллической части и набухание происходит только в аморфных областях полимеров. Газопроницаемость смеси газов часто зависит от высокой растворимости одного из входящих в смесь газов. Так, исследование полиэтилена по отношению к смеси этана с бутаном показало что проницаемость смеси увеличивается с ростом концентрации бутана по сравнению с расчетной (по исходным коэффициентам Р) [c.172]

    Если коэффициент газопроницаемости для низкомолекулярных вешеств, не взаимодействующих с полимером, выразить как произведение коэффициентов диффузии О и растворимости сг, то фактор разделения, согласно уравнению (10.3), можно записать [c.225]

    Коэффициент газопроницаемости для всех газов при увеличении степени сшивания уменьшается. Селективность газопроницаемости сохраняет примерно постоянное значение независимо от увеличения степени сшивания сополимера. [c.233]

    Изучение влияния давления на коэффициент газопроницаемости полимерных мембран показало, что коэффициенты проницаемости газов с низкими критическими температурами мало зависят от давления, в то время как коэффициенты, проницаемости газов с высокими критическими температурами сильно изменяются с изменением давления. Фактор разделения для газов, имеющих низкие критические температуры, не зависит от давления. Однако если применять смеси газов, различающиеся критическими температурами, то в этом случае повыщение давления существенно влияет на величину фактора разделения газов полимерными мембранами, т. е. фактор разделения можно варьировать в широких пределах путем изменения давления смеси газов [c.235]

    При изготовлении пленок прессованием (например, полиэтиленовые пленки) поверхностный слой может аморфизироваться в результате быстрого охлаждения расплава и, следовательно, отличаться по степени кристалличности и морфологии кристаллических образований от внутренних слоев пленки 2 -2° . Полиэтиленовые пленки 2 , полученные методом пневматического растяжения, и полиэтилентерефталатные пленки характеризуются постоянными значениями коэффициентов газопроницаемости в широком диапазоне толщин. В очень тонких пленках независимо от способа их получения структура полимера существенно изменяется, что соответственно влияет и на изменение коэффициента проницаемости. Так, Вит с сотр. исследуя растворимость газов в ориентированном полиэтилентерефталате, показали, что при толщине пленки в I мкм и менее структура пленки резко изменяется и коэффициент растворимости СОа в таких пленках значительно отличается от [c.239]

    Первая часть процесса имеет нестационарный характер (рис. 50). После определенного времени давление в замкнутой камере за испытуемой пленкой начинает равномерно нарастать, что является признаком установления стационарного процесса. Период равномерного увеличения давления используется для расчета коэффициента газопроницаемости. [c.256]

    ГОСТ 11573-98. Изделия огнеупорные. Метод определения коэффициента газопроницаемости. [c.331]

    Коэффициент диффузии О измеряется в м с коэффициент газопроницаемости Р в м /(с-Па) коэффициент растворимости 5 — в м7(м=-Па). [c.47]

    Коэффициент диффузии О измеряется в мУс коэффициент газопроницаемости Р — в м7(с-Па) коэффициент растворимо-ГГ сти 5 —в м7(м= Па). [c.159]

    В - коэффициент газопроницаемости, зависящий от структуры тела и природы газа, который принято выражать в см° rasa (при норм, условиях), прошедаого через I см мембраш толщиной в I см 38 I с при разности давлений МПа. [c.31]

    После разрушения при 100 и 250 оборотах барабана пробы рассеивали на механизированном грохоте на пять классов крупности (исходную пробу готовили специально, и ситовый состав ее был известен). По данным гранулометрического состава проб вычисляли значения коэффициентов газопроницаемости Го, Г оо, и Г250 (см. [30] к гл. 1), а также значения эквивалентного размера кусков по формуле  [c.82]

    На рис. 40 и 41 представлены взаимосвязи показаний прибора с коэффициентом газопроницаемости Г и суммарных критериев оценки качества кокса SAp = f ZN). [c.86]

    Коэффициенты газопроницаемости дпнасового и шамотного материала по данным различных исследований приведены в табл. 5. [c.53]

    Коэффициент газопроницаемости кладки К (кладка из кирпича 230x65x115, толщина стены 115 мм) [c.54]

    Штерн предложил в качестве новой единицы измерения коэффициентов проницаемости 1 Баррер, названной так в честь крупнейшего английского исследователя диффузии в полимерах Р. М. Баррера. 1 Баррер равен 1 г см/(с см бар). Для характеристики коэффициентов газопроницаемости -рекомендуется пользоваться также йикро— 1 10 , нано— 1 10 и пико— 1 Баррера. [c.13]

    Значения коэффициентов газопроницаемости полимеров изменяются в довольно широких пределах в зависимости от химической природы и строения молекул полимеров 2. В настоящее время известно большое число полимеризующихся мономеров, из которых можно получать полимерные материалы с заданной степенью проницаемости. Для получения пленкообразующего материала с заданной проницаемостью необходимо знать зависимость проницаемости от структуры полимера. [c.65]

    Аналогичное уравнение было получено и в работе . Рассматривая зависимость газопроницаемости от молекулярной массы полимера, можно, по аналогии с температурой стеклования, предполагать, что в области высоких значений молекулярной массы, газопроницаемость не будет зависеть от молекулярной массы, так как область зоны активации при элементарном акте диффузии, или иначе размеры кинетического сегмента, значительно меньше длины молекулы полимера. Действител ьно, на примере пленок, изготовленных на основе фракционированного ацетата целлюлозы, было показано что изменение молекулярной массы ацетата целлюлозы в пределах 17 500—52 500 не сказывается на значении водородопроницаемости. В дальнейшем независимость коэффициентов газопроницаемости полимеров от молекулярной массы была подтверждена результатами испытаний пленок из фракций полистирола (9500—110 000) и полиизобутилена (35 000—274 000) . В последующем было отмечено что газопроницаемость высокополимеров, а также соответствующие энергии активации процесса проницаемости не зависят от молекулярной массы полимера. Так, Хейс и Парк установили, что при диффузии бензола в каучук, молекулярная масса которого изменяется в пределах 3,5-10 — 3,3 10 коэффициент диффузии сохраняет постоянное значение. [c.84]

    Было показано, что газопроницаемость резин зависит от природы наполнителя и его относительного содержания в каучуке Растворимость и скорость диффузии газов также уменьшаются с повышением содержания наполнителей в резинахАналогичное уменьшение коэффициентов газопроницаемости и диффузии газов в пленках из различных пластмасс на начальной стадии наполнения наблюдалось Ито и другими исследователями Особенно малыми величинами коэффициентов проницаемости и диффузии характеризуются резины, содержащие наполнитель, имеющий пластинчатую форму частиц "2, из  [c.184]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент газопроницаемости: [c.160]    [c.183]    [c.217]    [c.31]    [c.53]    [c.17]    [c.77]    [c.53]    [c.259]    [c.71]   
Физико-химические основы получения, переработки и применения эластомеров (1976) -- [ c.351 , c.352 ]

Физико-химия полимеров 1978 (1978) -- [ c.519 , c.520 ]

Стойкость эластомеров в эксплуатационных условиях (1986) -- [ c.212 , c.213 ]

Температуроустойчивые неорганические покрытия (1976) -- [ c.262 , c.264 , c.265 ]

Химия и технология лакокрасочных покрытий Изд 2 (1989) -- [ c.116 ]

Химия и технология синтетического каучука Изд 2 (1975) -- [ c.97 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Газопроницаемость



© 2025 chem21.info Реклама на сайте