Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент упругости различных веществ

    При выборе жидкой фазы следует пользоваться имеющимися в литературе данными по относительным объемам удерживания различных веществ на различных жидких фазах, данными по упругости насыщенного пара и коэффициентам активности, справочником физико-химических свойств жидких фаз и разделяемых веществ. [c.195]

    Приведенные расчеты продолжительности испарения капель имеют ориентировочный характер, ибо вывод основного уравнения (32.9) был основан на весьма упрощенном механизме испарения. В частности, совершенно не учитывалась полидисперсность аэрозоля, которая вследствие различной скорости движения капель в потоке газа приводит к сталкиванию и сливанию капель. При выводе уравнения не учитывалась также потеря тепла каплями за счет теплового излучения, влияние кривизны поверхности капель на упругость паров вещества и пр. Наконец, некоторые параметры, необходимые для расчета продолжительности испарения, в частности коэффициенты диффузии молекул испаряющегося вещества в газовой среде пламени, отсутствуют. Поэтому при расчете приходится прибегать к данным измерений для близких по составу сред. [c.255]


    Для полной характеристики упругих свойств чистых невязких жидкостей и газов достаточно, если известен модуль объемной упругости или обратная ему величина—коэффициент сжимаемости, так как другие показатели— модуль сдвига и период релаксации— для них крайне малы (практически равны нулю). Для твердых же тел, а также для всевозможных переходных систем (от истинно-твердых до истинно-жидких) наиболее полной характеристикой механических свойств (упругости, пластичности, вязкости) являются сдвиговые деформации, т. е. модуль сдвига, а также период релаксации. Нас именно и интересуют переходные системы, к которым относятся высокомолекулярные вещества типа каучука, резины, пластмасс и их растворы, а также структурированные дисперсные системы, особенно типа студней, и обычные коллоидные растворы. В табл. 7 и 8 приведены сравнительные данные по значениям модуля сдвига g и периода релаксации т для различных веществ. [c.204]

    Более интересной задачей, чем модельное описание, является исследование поведения параметров модели при ее усложнении. В частности, если рассчитать параметры на основании измерений различных свойств, например вириальных коэффициентов и коэффициентов переноса, то можно ожидать несоответствия в значениях параметров для плохих моделей и согласования — для хороших. Начнем с самой простой модели—-жестких упругих сфер, для которой используем данные по второму вириальному коэффициенту и вязкости. Конечно, эта модель безнадежна до тех пор, пока приведенная температура не соответствует положительному значению В и вклад в В, обусловленный силами притяжения, не является малым. Единственными веществами, способными обеспечить какой-то шанс на успех модели жестких сфер, являются гелий и неон. При 0°С диаметр жесткой сферы гелия, рассчитанный из данных по В, равен 2,11 А, а из данных по вязкости 2,18 А, что представляется удовлетворительным согласием. При 800° С диаметр сферы, определенный из В, равен 1,937 А, а из Т1 1,93б А. В этом случае получается очень хорошее согласие, но не со значениями, полученными при 0°С. [c.261]

    В аморфном веществе различные свойства, как, например, константы упругости, теплопроводность, коэффициент линейного расширения, скорость распространения света и другие, не зависят от направления. [c.139]

    Обсуждаемая модель представляется в виде сферической частицы, изотропной по своим механическим и оптическим свойствам. Вещество частицы характеризуется сдвиговым модулем упругости д и коэффициентом вязкости т]. Практически такая модель может быть реализована различными способами. Так, например, это может быть капля жидкости, взвешенная в среде растворителя, с которым она не смешивается. При этом упругость формы такой частицы обусловлена ее поверхностным натяжением. В качестве другого примера упруго-вязкой модели может рассматриваться цепная макромолекула гибкого полимера в растворе. Более подробно физический смысл величин ц и т) для этого случая будет обсужден позднее. [c.524]


    Дифференциальные манометры, в которых употребляются 2 жидкости различной плотности, обычно имеют ограниченную применимость при измерениях упругости пара, главным образом вследствие растворимости исследуемых веществ в этих жидкостях. Исключением является новый вакуумный микроманометр Юнга и Тейлора [25] коэффициент умножения показаний которого равен 1000, а точность — около 1 /о- Этот прибор, по утверждению авторов, охватывает область от 1 до 100 х. [c.367]

    Величина , в случае идеальной распределительной хроматографии, представляет собой постоянную величину, равную коэффициенту распределения Генри между неподвижной и движущейся фазами. Если коэффициент Генри различных веществ различен, то зоны различных компонентов будут разделяться. Коэффициент Генри для идеально растворяющихся компонентов в неподвижной фазе пропорционален упругости чистых паров. В случае полярных растворителей коэффициент Генри не пропорционален упругости чистых компонентов. Для таких растворителей разделение компонентов может иметь место даже при близких значениях упругости паров чистых компонентов. Для оценки разделительной способности, как было показано в работе Туркель-тауба 14], удобно пользоваться критерием К  [c.191]

    Кристаллическое состояние вещества. Один из основных нризнаков кристаллического состояния вещества заключается в наличии анизотропии, сущность которой состоит в том, что кристалл в различных направлениях обладает неодинаковыми свойствами (векториальность в свойствах кристаллов). Сюда, в частности, относятся такие свойства, как твердость, тепло- и электропроводность, коэффициент теплового расширения. Например, если из какого-нибудь кристалла путем шлифования изготовить шар, а затем его нагревать, то при этом сферическая форма тела перейдет в эллиптическую— образуется эллипсоид. Подобное изменение внешней формы тела является результатом того, что коэффициент линейного расширения кристалла в одном направлении имеет одну величину, а в другом — иную. Неодинаковы также механические (в частности, упругие) оптические и другие свойства . Аморфные же тела и з о-тропны , их свойства одинаковы в любом направлении внутри данного тела. [c.112]

    Кремнийорганические соединения, как мономерные, так и олигомерные, благодаря сочетанию их ценных свойств (термостойкость, гидрофобность, высокие диэлектрические характеристики, низкие температуры застывания и упругости насыщенных паров и др.) находят широкое применение в различных отраслях техники и промышленности [1—6]. Использование кремнийорганических соединений в качестве смазочных материалов несколько ограниченно из-за низкой износостойкости и высокого коэффициента трения [1—3]. Можно, однако, их модифицировать иротиво-износными добавками и поверхностно-активными веществами [7, с. 19 8]. Кроме того, на основе кремнийорганических олигомеров получают твердые смазочные покрытия, содержащие слоистые материалы — графит, дисульфид молибдена и ряд других [9]. Одним из недостатков применения таких твердых смазок, особенна в точной механике, является значительная толщина покрытия. [c.177]

    Источником входной информации для биокомпьютера являются сверхчувствительные датчики-преобразователи на иммобилизованных ферментах. Работы по их созданию также миновали стадию эмпирического поиска благодаря успехам молекулярной биофизики. Можно конструировать датчики с нужными свойствами, избирательностью и высокой чувствительностью. Биологические устройства способны преобразовывать энергию самых различных видов — химическую, механическую, световую, электрическую, причем в ряде случаев возможно обратное ее преобразование, что позволяет использовать одни и те же биопреобразователи для измерения различных параметров коэффициент полезного действия их чрезвычайно высок и иногда близок к 100%. Биодатчики реагируют на самые разные вещества, улавливая отдельные молекулы как в воздухе, так и в растворах и обладают повышенной устойчивостью к физико-химическим воздействиям. Чувствительный элемент биопреобразователей получают путем иммобилизации белков, ферментов или колоний микроорганизмов к подложкам. На основе глобулярного белка, упругость которого различна в разных направлениях, конструируют хемомеханические датчики. [c.46]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент упругости различных веществ: [c.378]    [c.158]    [c.136]    [c.285]    [c.112]   
Основы химии Том 2 (1906) -- [ c.590 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте