Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

мера индексы

    Следствие 1. Внутри замкнутой фазовой траектории находится по крайней мере одно положение равновесия, так как индекс такой траектории равен +1, а индекс замкнутой кривой, внутри которой нет положений равновесия, равен нулю. [c.80]

    Приводимые в этом разделе химические символы обозначают не атомы элементов, а их ядра. Нижний индекс указывает заряд ядра, численно совпадающий с но.мером элемента в периодической системе элементов, верхний — массовое число А, представляющее собой сумму 2 + Л/, где 2 — число протонов (р) в ядре, определяющее заряд ядра, а М-—число нейтронов (п) в ядре. Ядра всех атомов данного элемента имеют одинаковый заряд, т. е. содержат одно и то же число протонов число нейтронов может быть различным. [c.47]


    Числовые индексы молекулярных графов, называются топологическими индексами [66]. Для использования топологических индексов в качестве кода структуры, а также для исследования корреляций структура—активность катализатора множество элементов молекулярного графа разбивается на классы эквивалентности. Разбиение структуры на классы эквивалентности позволяет оценивать меру ее структурного разнообразия, или структурную неоднородность. Для представления структуры в виде топологических индексов рассмотрим некоторые определения [66]. Маршрутом длины /с в графе С от вершины и до вершины называется последовательность вершин их, М2,. . ., для которой ребро щ, щ+х) и (С) при г = 1, 2,, . /с маршрут замкнут, если Пх = ил+1 в противном случае маршрут открыт. Цепь — это открытый маршрут, в котором все вершины различны. [c.99]

    Удобной для расчетов характеристикой топлива является так называемый топливный индекс 1. Отклонение топливного индекса от принятой величины при начальной тарировке топливоизмерительной аппаратуры в значительной мере определяет [c.79]

    Степень извлечения низкоиндексных компонентов зависит от расхода растворителя, определяемого сочетанием его растворяющей способности и избирательности, химическим составом сырья и требуемой степенью очистки. С повышением пределов выкипания масляных фракций в их составе -увеличивается содержание полициклических ароматических и нафтено-ароматических углеводородов, а также смол и серосодержащих соединений, подлежащих удалению. Поэтому при прочих постоянных условиях (температуре, способе экстракции) расход растворителя, необходимый для очистки, увеличивается по мере утяжеления сырья. В то же время при увеличении кратности растворителя к сырью выход рафината уменьшается, одновременно изменяются его химический состав, а следовательно, и свойства. На рис. 21 и 22 показано влияние кратности растворителя на показатели селективной очистки дистиллята одной из восточных нефтей [19]. С увеличением расхода растворителя независимо от его природы выход рафината снижается, а его индекс вязкости растет. Однако при практически одинаковой кратности растворителя к сырью выход рафината заметно ниже в случае очистки фенолом. Высокая растворяющая способность фенола при средней его избирательности приводит к большему извлечению смолистых веществ от их потенциального содержания в дистилляте (см. кривые 4) и большему переходу в экстракт парафино-нафтеновых компонентов (см. кривые 1). [c.94]


    Индекс кавитации представляет собой меру объемной плотности потенциальной энергии, запасаемой кавитационными пузырьками. В общем случае индекс кавитации есть функция координат и можно ввести среднее его значение. Величина индекса кавитации лежит в пределах О < /С < 1. Индекс кавитации может быть измерен по результатам обработки данных киносъемки, а также оптическими методами, дилатометрическим и другими способами. [c.62]

    Переменные, массивы и константы. Все данные, обрабатываемые в программе, которую мы намерены составить, относятся к арифметическому типу, т. е. это числа. Однако их удобно представлять различными способами. Если некоторая величина изменяется в процессе расчета, то для нее выбирается обозначение — идентификатор — и ему присваиваются текущие значения. Эта величина является скалярной переменной. Если же величина остается постоянной, то в программе задается ее числовое значение. Такая величина является константой. Переменные, объединенные некоторым общим признаком, удобно представить в виде массива, дав ему имя. Эти переменные будут выбираться путем указания имени массива и индекса, определяющего их место в массиве. Элементы массива носят название индексированных переменных. Каждой переменной во время выполнения программы отводится область основной памяти, куда по мере необходимости заносятся текущие значения. [c.232]

    Это значит, что любые два электрона, находящиеся в одном атоме, должны различаться значениями по крайней мере одного квантового числа. Это означает, например, что в атоме могут быть электроны, обладающие попарно одинаковыми значениями квантовых чисел п, I я т, т. е. для которых Пд = Пв, 1а = 1в и (индексы А я В показывают принадлежность квантовых чисел к тому или другому электрону), но при этом они должны различаться величиной спина. А так как спин может иметь только два значения - /2 и — /2, то значит, в атоме может быть не больше двух электронов, обладающих попарно одинаковыми значениями квантовых чисел и, / и т. [c.38]

    Индекс принадлежности jf является количественной мерой принадлежности данного вектора j к образу А при условии, что он отнесен комитетом к этому образу. [c.285]

    Чтобы получить аналогичные следствия об энтальпии, представим систему, соединенную с резервуаром, поддерживающим постоянное давление. При этих условиях может быть совершена работа расширения, но она служит лишь для поддержания постоянного давления и не может быть отдана наружу. Если поэтому хотят выполнить условие, аналогичное (21.18), то необходимо принять по крайней мере еще одну рабочую координату. Сделаем такое предположение, которое ради простоты введем не в общем виде, и предположим далее адиабатическую изоляцию системы и резервуара (индекс Щ. Обратимая работа, совершенная системой и резервуаром, согласно (21.18), равна [c.104]

    Параметр Р в известной мере подобен эффективности он по определению отличается тем, что его значение зависит от выбора теплоносителя, обозначенного индексом 2, тогда как связано с теплоносителем, имеющим меньшее С. Отсюда следует, что при [c.25]

    Мера способности топлива противодействовать детонации в двигателях с зажиганием от искры. Измеряется путем испытания в стандартном одноцилиндровом двигателе с переменной степенью сжатия, путем сравнения с первичными эталонными топливами. В мягких условиях определяется октановое число по исследовательскому методу, а в жестких условиях октановое число по моторному методу. На заправочных колонках обозначают их среднее арифметическое, которое называют антидетонационным индексом. Последний приближается к дорожному октановому числу, которое является мерой требований "среднего" автомобиля к качеству топлива. [c.9]

    Мерой активности катализатора при крекинге является индекс активности , определяемый экспериментально на лабораторных установках. Индекс активности равен выходу бензина, перегоняющегося до 200°С при крекинге эталонного сырья в стандартных условиях. [c.134]

    Индекс перемешивания может служить мерой интенсивности перемешивания. Он зависит от числа оборотов мешалки, а также [c.195]

    Соответствующие изопарафиновые углеводороды обладают меньшим индексом вязкости, причем, как уже указывалось выше, индекс вязкости убывает по мере увеличения степени разветвления [c.118]

    Содержание и состав парафиновых углеводородов в дистиллятных фракциях и остатках зависят от характера нефти и пределов выкипания фракции. По мере их повышения в масляных фракциях увеличивается общее содержание высокоплавких углеводородов. Удаление парафиновых и циклических углеводородов с длинными боковыми цепями кристаллизующихся при пониженных температурах, осуществляют в процессе депарафинизации с целью получения низкозастывающих масел. Парафиновые углеводороды по сравнению с другими имеют наименьшую вязкость, наиболее пологую вязкостно-температурную кривую и наибольший индекс вязкости (ИВ). Поэтому при удалении парафиновых углеводородов ухудшаются вязкостно-температурные свойства масел. Выделяемые при депарафинизации концентраты твердых углеводородов подвергают, в свою очередь, различным видам очистки для полу- [c.38]


    Для получения высокоиндексных масел все шире применяют процессы гидрокрекинга и каталитического гидрирования. Гидрокрекинг высоковязких вакуумных дистиллятов и деасфальтизатов, заменяющий очистку избирательными растворителями, позволяет получать высокоиндексные базовые масла (ИВ от 100 до 110 или от 115 до 135). Экономичность процесса гидрокрекинга в значительной мере зависит от рабочего давления. Первоначальные и эксплуатационные затраты при гидрокрекинге существенно больше, чем при селективной очистке, однако по мере увеличения индекса вязкости получаемых масел разница в этих затратах уменьшается. [c.49]

    Расчет. За меру индекса иатекообраэшання принимается толшина (мкм) пленки той полосы, на которой не образуется натеков. [c.95]

    Меру (индекс) синдиотактичности ПВХ оценивают по отношению оптических плотностей (О) полос 635 и 693 см или (реже) полос 693 и 615 смГ . Характеристические полосы 601 и 639 см относятся к колебаниям С—С1-связи в синдиотактических (упорядоченных) участках цепи ПВХ с трат -расположением углеродных атомов основной макромолекулярной цепи полоса 612 см соответствует участку с синдиотактической структурой в неупорядоченных областях полоса 622 — изотактическим област м цепи Спиральная структура изотактических областей дает полосу 685 смГ , а структура синдиотактических областей — 693 см . Полоса 635 соответствует участкам с разрушенной изотактической спиралью. Наличие синдиотактических участков в цепи ПВХ можно определить также по спектрам ЯМР . [c.38]

    Одинаковые индексы, расположенные в одном ряду, но в разных столбцах таблицы, обозначаются дополнительными символами (буквенными показателями), папри-мер индексы 2 и 2Ь, а также 3 , 3 >, 3° и т. д. (раздел II.2). [c.10]

    В этпх уравнениях, как и во всем последуюш ем выводе, индексы прп обозначениях указывают соответствующую тарелку (уровень) колонны, а каждое уравнение в равной мере применимо к любому из компонентов системы. Поэтому нижний индекс обозначающий компонент, опущен. [c.418]

    В этих уравнениях, как и во всем последующем выводе, индексы при обозначениях укаэтллают соответствующую тарелку (уровень) колонны, а каждое уравненпе в равной мере применимо к любому из комнонентов системы. Поэтому второй нижний индекс, указывающий комнонент, опущен. [c.421]

    Хотя наличие в языке обобщенных формул, строго говоря, несущественно, оно делает ход отдельных механизмов нашего эротетического формализма более плавным. Буквы а, Ь VI с, иногда с индексами, используются для обозначения термов, а буквы А, В к, если понадобится, другие заглавные буквы, также, возможно, с индексами, обозначают формулы. Термы, не содержащие вхождений свободных переменных, называются именами. Формулы, не содержащие вхождений свободных переменных, называются высказываниями (statements), а формулы, имеющие в точности п различных вхождений свободных переменных, называются п-местными условиями. Axi. . . — произвольная формула. Использование такого обозначения обусловлено следующим соглашением если дано выражение Ахх. . . х , то под Abi. .. понимается результат подстановки в формулу Axi. . . х вместо каждого свободного вхождения каждой переменной х некоторого терма Ь,-. При этом следует соблюдать обычную осторожность, чтобы предотвратить появление связанных переменных в Abi. .. Ь там, где им следовало бы быть свободными. (Впредь без дополнительного упоминания будет предполагаться, что такого рода меры предосторожности приняты.) [c.19]

    Для выяснения тех пределов адсорбционного сродства, внутри которых растворители могут быть использованы в качестве десорбеитов для промышленных процессов, целесообразно ввести эмпирическое понятие индекса адсорбционного сродства, который в дальнейшем будет называться индексом адсорбции (ИА) [231. За индекс адсорбции какого-нибудь соединения принимается его кажущаяся адсорбция, выраженная в миллилитрах на килограмм адсорбента при равновесной концентрации 0,2% объемн. в определенном растворителе (обычно в к-гептаие или в другом продельном углеводороде). Если построить графики изотерм адсорбции для веществ с сильно различающимся адсорбционным сродством, применяя в качество единицы количества адсорбента 1 кг, то индекс адсорбции будет выражаться ординатой точки пересечения вертикали, соответствующей концентрации с=0,2%, с данной изотермой. Выбор концентрации 0,2% в известной мере произволен, но эта концентрация была выбрана с тем, чтобы по меньшой мере для того интервала значений индекса адсорбции, в котором лежат все углеводородные системы, индекс адсорбции был пропорционален количесигу гептана, затрачиваемому для десорбции данного соединения из силикагеля и подсчитываемому по уравнению типа (24). [c.158]

    Индекс вязкости является относительным числом, характеризующим пологость температурной кривой вязкости смазочных масел. Для определения этого показателя качества пользуются таблицей, разработанной Всесоюзным научно-исследовательским институтом по переработке нефти и газа и получению искусственного жидкого топлива. Названная таблица одобрена Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в качестве руководящего технического материала. Чем выше индекс вязкости масла (ИВ), тем более иолога температурная кривая вязкости и тем лучше масло. [c.176]

    Присутствие катализатора К не меняет точку равновесия реакпии, а изменяет скорость достижения этого равновесия. Как упоминалось, в присутствии катализатора сопротивление реакции шунтируется параллельным контуром с малым сопротивлением реакции. В данном случае диссипация химической энергии по мере приближения к состоянию химического равновесия учитывается многосвязным диссипативным Л-иолем. Прп этом па связях Д-поля возникает одпнаковая потоковая переменная и происходит накопление промежуточного активированного комплекса (АК). Такое распределение силовых е-переменных и потоковых /-переменных характерно для слияющих структур типа 1- и 0-узлов, и это позволяет перейти от Я-псля к эквивалентному диаграммному комплексу, состоящему из 1- и 0-узлов и односвязных диссипативных Л-элементов (рис. 5.9). Здесь элементы ТВ и Гд отражают конкретный механизм межфазного переноса, элемент 5 с нижним индексом компонента символизирует источник (сток) этого компс-нента, один верхний штрих обозначает жидкую фазу, два штриха — газовую. [c.228]

    Была проведена оценка очищенного сырья на лабораторной устанозке с неподвижным слоем шарикового равновесного алюмосиликатного промышленного катализатора с индексом активности 29—30 пунктов прн 450°С н объемной скорости подачи сырья 0,7 1,0 1,3 ч . Анализ полученных данных показал, что для данного вида сырья по мере увеличения расхода и концентрации [c.188]

    Так как углеводороды олефинового и парафинового рядов являются лишь растворяющей средой и не в состоянии дать вязких продуктов (по крайней мере, при не слишком длительном воздействии разрядов, т. е. без заметного крекинга), то перед вольтализацией к ним целесообразно добавлять известное количество нафтеновых или ароматических углеводородов Варьируя количество добавляемых нафтеновых или ароматических углеводородов, можно получать масла желаемой степени вязкости прп больших плп меньших затратах электроэнергии и с более высокими или более низкими индексами вязкости. Чем выше молекулярный вес сырья, тем ниже (при прочих равных условиях) затраты энергии на получение воль-тализированных масел данной вязкости. Расход энергии также тем ниже, чем выше содержание нафтеновых и ароматических углеводородов в исходном сырье но чем выше содержание этих углеводородов, тем менее б,лагоприятным будет индекс вольта.лизированного масла. [c.435]

    Таблица значений индекса вязкости смазочных мясел. Комитет стандартов мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР, 1968. [c.51]

    По мере ужесточения. режима индекс вязкости масел повышается, однако выход снижается и образуется больше продуктов разложения — топливных фракций. Так, при получении масел с индексом вязкости 100—115 в результате гидрокрекинга образуется 30—357q (масс.) на сырье топливных фракций выход последних возрастает до 40—70% при получении масел с индексом вязкости 125—135. Чем больше в сырье парафино-нафтеновых углеводородов, тем выше индекс вязкости масла при равной я естко-сти процесса [151]. Снижение объемной скорости в равных условиях гидрокрекинга уменьшает выход масляной фракции. Так, при гидрокрекинге западносибирских нефтей при объемной скорости подачи сырья 1 ч выход целевой масляной фракции равен 60% (масс.) на сырье, а при 0,5 ч он снижается до 40% [187]. [c.285]

    А. М. Кулиев, И. М. Оруджева и С. В, Красовская [92] продолжили указанные исследования, в области каталитического облагораживания автола 10 и авиамасла МК, Они производили операцию с указанными маслами при 350 —450° в присутствии естественного и активированного гумбрина и синтетического алю-мосиликатного катализатора с последующей отгонкой при 200° из катализата легких фракций в присутствии 5% естественного гумбрина. Эти исследования показали, что по мере повышения температуры (до определенного предела) улучшаются качества автола 10—уменьшаются плотность и вязкостно-весовая константа и повышается индекс вязкости с 43 до 60—66, Оптимальная температура облагораживания автола 10 в зависимости от активности катализатора составляет 375—400°. При более высоких температурах усиливается разложение углеводородов, наблюдаемое в зна- [c.252]

    Кольцевой состав по методу п-с1-М показывает уменьшение ароматических структур по мере повышения кратности обработки масел фенолом и соответственное увеличение нафтеновых структур. Следовательно, в соответствии с изложенным в главе II о растворимости углеводородов фенол в первую очередь извлекает ароматические углеводороды, слабо экранированные нафтеновыми кольцами. В связи с этим при преобладании нафтеновых структур над ароматическими ухудшается качество масла по лакообразованпю и моющим свойствам. Таким образом, значительное улучшение при углублении очистки индекса вязкости и коксуемости сопряжено с ухудшением устойчивости масел против окисления, что вызывает ухудшение коррозийных и моющих свойств масел. [c.377]

    Индекс вязкости — показатель, характеризующий вязкостно-температурные свойства масла. Чем выше индекс вязкости (ИВ), тем более пологой является вязкостно-температурная кривая масла в области плюсовых температур (т. е. тем менее значительно изменение режима смазки с изменением температуры). ИВ является важным товарным показателем масла, так как характеризует качество (глубину) его очистки — чем выше ИВ, тем лучше очищено масло. Вместе с тем, показатель ИВ не следует абсолютизировать, так как в значительной мере его значение зависит от углеводородной природы сьфья для производства масел. Так, из нефтей нафтенового основания производство базовых масел с высокими ИВ весьма затруднительно, что отнюдь не делает эти масла непригодными для выработки товарных масел определенного ассортимента. По индексу вязкости масла можно разделить на низкоиндексные (ИВ не выше 80), среднеиндексные (ИВ равно 80—90) и высокоиндексные (ИВ равно 90-95 и выше). В качестве компонентов базовых масел современного уровня качества используют базовые масла со сверхвысоким индексом вязкости (ИВ выше 100), представляющие собой продукты глубокой гидрокаталитической переработки нефтяного сырья. Учитывая важность и высокую информативность такого показателя, как индекс ИВ, Американский нефтяной институт (АР1) рекомендует классифицировать базовые масла по трем показателям индекс вязкости, доля нафтено-парафиновых углеводородов и содержание серы (табл. 10.2). [c.426]

    Основным и решающим критерием оценки качества смазочного масла является характерная для него кривая зависимости вязкости от температуры. При прочих равных качествах более высококачественным смазочным маслом считается такое, вязкость которого обнаруживает наименывее падение с повышением температуры. Мерой зависимости вязкости от температуры в США и Англии служит индекс вязкости (ИВ) [130], в Германии — высота полюса вязкости (ПВ) [131]. Для примерного сопоставления этих величин можио сказать, что для сма.чочпых масел низкого качества ИВ = О соответствует ПВ = 3,53 в то же время пологая кривая зависимости вязкости от температуры соответствует значениям ИВ 100 и ПВ - 1,85. [c.708]

    Основным отклонением прогретых двигателей по сравнению с холодными было увеличение времени повторного запуска, а для карбюраторных двигателей наряду с этим наблюдали ухуд-щение динамики разгона. Время повторного запуска двигателей линейно возрастает по мере увеличения индекса паровых пробок (ИПП). Показано, что при повышении давления подачи бензина температура форсунок повышается, что приводит к увеличению времени повторного пуска двигателя. Таким образом, характеристики работы двигателей при повышенных температурах зависят не только от испаряемости бензина, но также от температуры и давления в системе питания. Предлагается формула для расчета индекса работы двигателя в жаркую погоду (ИРД), которая учитывает влияние этих двух факторов  [c.123]

    Недавно процесс MWI был усовершенствован так, что вместо депарафинизации растворителями оказалось возможным использовать каталитическую депарафинизацию высокой селективности [ 185], Эта стадия по меньшей мере эквивалентна традиционной депарафинизации по способности получать масла с очень низкой температурой застывания и очень высоким индексом вязкости из сырья со значительным содержанием парафина. Высококачественные масла процесса MWI являю1ся как бы переходными ог обычных нефтяных масел к синтетическим. [c.170]

    В случае, когда испытательное давление равно рабочему (рис.5.43,а), сосуды разрушаются на первом или при нескольких последующих циклах нагружения. По мере уменьшения глубины дефектов число циклов до ра фуше-ния (долговечность) сосудов возрастает. Поскольку в данном случае сосуды не претерпевают предварительной статической перегрузки, кривую малоцикловой усталости при Р = Рр (Рр - рабочее давление) в дальнейшем условимся называть исходной кривой долговечности, а соответствующим ей параметрам - присваивать индекс О . [c.362]


Смотреть страницы где упоминается термин мера индексы: [c.169]    [c.293]    [c.274]    [c.307]    [c.318]    [c.388]    [c.199]    [c.92]    [c.165]    [c.68]    [c.57]    [c.55]    [c.52]   
Теория и практические приложения метода ЭПР (1975) -- [ c.144 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Индекс



© 2024 chem21.info Реклама на сайте