Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициен

Рис. 3.10. Зависимостп основных ча- Рис. 3.11. Зависимости коэффициен-стот от мгиовепиого модуля упру- тов демпфирования от мгновенного 1 ости модуля упругости (без дополнитель- Рис. 3.10. Зависимостп основных ча- Рис. 3.11. Зависимости коэффициен-стот от мгиовепиого модуля упру- тов демпфирования от мгновенного 1 ости <a href="/info/51467">модуля упругости</a> (без дополнитель-

    Изучение зависимости коэффициентов активности, а также ак-т1шностей от состава раствора привело Льюиса к установлению ряда важных эмпирических закономерностей и правил. В частности, было найдено, что в области низких концентраций средние коэффициенты активности электролита определяются зарядами образующихся ионов и не зависят от других их свойств. Так, наиример, в этих условиях средние коэффициенты активности бромида к лия, нитрата натрия и соляной кислоты одинаковы. Далее было-установлено, что средние коэффициен"Ы активности для очень разбавленных растворов зависят от общей концентрации всех присутствующих электролитов и зарядов их ионов, но не от химической природы электролитов. В связи с этим Льюис и Рендалл ввели понятие ионной силы растворов /, которая определяется как полусумма произведений концентраций понов на квадраты их зарядов  [c.81]

    Из сочетания этих уравнений находится связь между калорическими коэффициентами. Так, связь между коэффициен- [c.48]

    Мы обнаружили систематические различия в значениях коэффициентов активности ионов водорода, полученных из исследований сильных кислот и определяемых нашим методом в системах со слабыми электролитами. Например, для салициловой кислоты в широком диапазоне концентраций фонового электролита наши коэффициенты активности отклонялись в большую сторону в 24 случаях из 25. Причина такого систематического сдвига пока неясна. В этих условиях более опреде ленный смысл, чем смешанные, приобретают концентрационные константы. Последние можно вычислить из смешанных констант и эффективных коэффициенов активности ионов водорода, полученных из одной кривой титрования. [c.128]

    Коэффициен с 0,0287 0,1026 0,1104 0,1184 0,1269 ты теплопроводное )т температуры (по 330 350 370 390 00 ги жидких топлив А. в. Козюкову) 0.1356 0,1446 0.1538 0.1633 0.1643 в зависимости [c.236]

Рис. 8.24. Лапласиан в зависимости от коэффициен-та размножения прямоугольного реактора с отражателем только на одной паре поверхностей. Рис. 8.24. <a href="/info/891659">Лапласиан</a> в зависимости от коэффициен-та размножения прямоугольного <a href="/info/24302">реактора</a> с отражателем только на одной паре поверхностей.
    Для решения этой проблемы предложено использовать плазму генерируемую в СВЧ-разряде [10]. Использование высокой неравно весной плазмы позволяет при больших энергиях активации поддер живать температуру ниже термической стойкости целевых продуктов Характеристики напряженностей полей и частоты в этом случае тако вы, что возможна интенсификация процесса (увеличение коэффициен та использования энергии генерируемой плазмы) в результате прямого воздействия поля на вводимые в зону разряда частицы материала. [c.177]


    Воздушные холодильники зигзагообразного типа с коэффициен-)м оребрения 22. [c.67]

    Допускаемое напряжение [а]=т]о, где Т1 — коэффициен.т условий работы а — нормативное допускаемое напряжение а = ав/ пч о --=ат/ т (из двух значений принимают наименьшее). [c.132]

    Составляем уравнения из неизвестных коэффициен тов для каждого элемента Fe X = 2u S 2x = V О 2y = 3u + 2  [c.25]

    СП могут использоваться как части более сложных вычислительных алгоритмов (подпрограммы) и как программы общего назначения. Обычно в виде подпрограмм оформляются алгоритмы вычисления элементарных функций (тригонометрические, гиперболические и т. д.), которые используются практически во всех вычислительных алгоритмах. СП общего назначения (например, программа расчета коэффициенов активности компонентов, программ расчета реактора и др.) предназначены для решения самостоятельных задач, но могут также использоваться как составные части более общих алгоритмов. [c.40]

    С помощью рис. 29 для и Т определяем коэффициен летучести //р компонента, для которого необходимо определить К. С помощью полученного значения ftp рассчитываем /, п- [c.45]

    Сопоставление значений периодов индукции и коэффициен- [c.168]

    Как видно, во всех случаях использование оторочки из раствора кислот приводит к увеличению как конечного, так и безводного коэффициен- . та вытеснения. Относительное увеличение по отношению я воде составляет для безводного от 12,6 до 108 и для конечного от 10 до 18 . [c.17]

    Подставляя в (16) уравнение (И), зависимость коэффициен- [c.84]

    Отношение — 55 — называется коэффициен- [c.165]

    КОЭФФИЦИЕН ВЛИЯНИЯ поверх—-упрочнения [c.144]

    Такое уравнение, устанавливающее количественное соотношение меж ду реагентами и продуктами, называют стехиометрическим, а вхо дящие в него числа VA, vв и т. д. — стехиометрическими коэффициен тами. В простых химических реакциях стехиометрические коэффи циенты—целые числа, в сложных реакциях они могут быть дроб ными. Значения VA определяются строением реагентов и продуктов [c.12]

    Состав и свойства нефтей различных генотипов, приуроченных к отложениям разного возраста, неодинаково изменяются в зависимости от современных геологических условий. Корреляционно-регрессионный анализ показал, что теснота связей и набор коррелируемых параметров неодинаковы. Так, например, в Предкавказье состав нефтей в верхнемеловых отложениях практически не коррелируется с условиями залегания, для юрских нефтей получены значимые коэффициенты между глубиной и углеводородным составом бензиновых фракций. Состав нефтей в нижнемеловых отложениях тесно связан с глубиной залегания, минерализацией и сульфатностью вод. На плиоценовые нефти существенно влияют глубина залегания, температура недр и минерализация пластовых вод. Состав нефтей в олигоценовых и эоценовых отложениях коррелируется (но слабее, чем в плиоценовых) с глубиной, температурой, минерализацией вод, а для миоценовых нефтей, состав которых более тесно связан с условиями залегания, о чем свидетельствуют более высокие коэффициен- [c.147]

    Коэффициен 1/А" получил название "динамическая вязкость яил-кости". линамичейкая вязкость жидкостей измеряется в пуазах (I = 0,1 Па.с) или сантипуазах (1сП й=1м Па.с). Бри производстве нейтяных масел в большинстве случаев определяется кинематическая вязкость. Связь между динамической и кинематической вязкостью проста  [c.126]

    Если функция 5](Х, 0) нелинейна относительно коэффициен-тон, то применяют соответствующие приемы линеаризации. Наиболее общим является разложение в ряд Тейлора [5]  [c.10]

    На рис. 3.29 показагга зависимость коэффициен га передачи силы от отношения со/со , ири различных зн <чениях коэффициента демпфирования. [c.94]

    Влияние шероховатости поверхности. Некоторое представление о влиянии шероховатости поверхности на коэффициен теплоотдачи дает рнс. 3.18. Здесь приведены данные, полученные в ряде экспериментов с длинными прямыми трубами, в которые вкладывались проволочные спирали, плотно прилегающие к внутренним стенкам трубы. Эти спирали турбулизовали поток, и коэффициент теплоотдачи возрастал счет увеличения потерь давления, вызванного турбулентностью, причем потери давления превышали прирост коэффициента теплоотдачи в 1ро-центио1М отношении. Если определяющим фактором при выборе конструкции теплообменника являются затраты энергии па прокачку теплоносителя, т 1. согласно экспериментальным данным, использование спиралей нежела-гельпо. С другой стороны, если затрать энергии па прокачку теплоносителя составляют относительно малую долю общих затрат, то благодаря турбули-знрующим вставкам, улучшающим коэффициент теплоотдачи, можно резко сократит требуемую площадь поверхностей нагрева и создать меньшие но размерам, более легкие и более дешевые установки. [c.59]

    Коэффициенты диффузии в паровой фазе Оу определяли по уравнению Джилиланда, коэффициенты диффузии Ох в разбавленных растворах - по уравнению Уилке - Чанга, коэффициен-1Ы диффузии в бинарной смеси рассчитывали как аддитивную функцию состава смеси. [c.140]

Рис. 93. Зазиснмость коэффициен- Рис. 94. Изменение раскрытия щели при та рефракици с.меси (очищенное фильтрации очищенного медицинского ва-медицинское вазелиновое масло — зелинового масла до и после фильтрации нефть) от концентрации нефти в нефти. Рис. 93. Зазиснмость коэффициен- Рис. 94. Изменение раскрытия щели при та рефракици с.меси (очищенное фильтрации очищенного медицинского ва-<a href="/info/77219">медицинское вазелиновое масло</a> — зелинового масла до и после фильтрации нефть) от концентрации нефти в нефти.

    Для описания явлений турбулентного переноса предложено большое число моделей. Однако ни одна из них не позволяет выразить турбулентные потоки только через физические свойства среды. Наиболее широко используемые модели вводят коэффициен гы турбулентною переноса и T f. Феноменологические уравпення для потоков [c.72]

    Основная программа вводит заданные значения температуры и состава пара и вызывает подпрограммы для расчета переменных, не связанных ни с давлением, ни с составом жидкой фазы VIRIAL для расчета вириальных коэффициен- [c.67]

    Хажинский Г.М., Сухарев H.H. Расчет коэффициенов интенсивности напряжений для угловых сварных швов фланцевых соединений трубопроводов //Монтаж и сварка резервуаров и технологических трубопроводов Сб. на-уч.тр./ ВНИИ монтажспецстрой.-М., 1983.- С.58-70. [c.423]

    Скорость осаждения т ос частиц нешарообразной формы меньше, чем скорость осаждения шарообразных частиц. Чтобы ее рассчитать, значение скорости осаждения Шо<. для шарообразных частиц необходимо умножить на поправочный коэффициент ф, называемый коэффициен-томформы [c.100]

    Для качественной характеристики степени гомогенности асфальтеносодержащих нефтяных остатков пользуются видоизмененным коэффициен том дисперсности Трак-слера, выражаемым формулой [c.74]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициен: [c.313]    [c.54]    [c.58]    [c.271]    [c.66]    [c.29]    [c.52]    [c.204]    [c.175]    [c.162]    [c.185]    [c.178]    [c.213]    [c.403]    [c.114]    [c.391]    [c.73]    [c.310]    [c.126]    [c.546]   
Промышленные полимерные композиционные материалы (1980) -- [ c.383 , c.385 , c.389 , c.395 , c.396 , c.401 , c.404 , c.407 ]

Инженерная химия гетерогенного катализа (1971) -- [ c.16 , c.18 , c.81 , c.87 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Азото-водородная смесь теплопроводности коэффициен

Аргон теплопроводности коэффициен

Атомная экстинкция, коэффициен

Бензол теплопроводности коэффициен

Бунзена абсорбционный коэффициен

Вант—Гоффа коэффициен

Внутренняя диффузия, коэффициен

Вращательной диффузии коэффициен

Вращательной диффузии коэффициен измерение

Второй вириальный коэффициен

Входовый поправочный коэффициен

Гальванический элемент температурный коэффициен

Генри закон, константа, коэффициен

Джоуля Томсона коэффициен

Динамооптический коэффициен

Диффузия твердой фазы, коэффициен

Дихлорметан теплопроводности коэффициен

Дымообразование, коэффициен

Зависимость значения стехиометрического коэффици- , ента от реакционной способности мономера

Изобутан теплопроводности коэффициен

Ингрубера температурный коэффициен

Контрастность монохроматический коэффициен

Коэффициен асимметрии

Коэффициен в сплошной фазе

Коэффициен вязкости

Коэффициен динамической

Коэффициен диффузии

Коэффициен зерна

Коэффициен кинематической

Коэффициен кнудсеновский

Коэффициен корреляции

Коэффициен массопередачи

Коэффициен межфазного переноса

Коэффициен молекулярной

Коэффициен падения активности, эффективны

Коэффициен поперечной

Коэффициен поперечной теплопроводности

Коэффициен продольной

Коэффициен продольной теплопроводности

Коэффициен регрессии

Коэффициен температуропроводности пористого

Коэффициен теплопередачи

Коэффициен теплопереноса

Коэффициен теплопроводности

Коэффициен торможения реакции

Коэффициен турбулентной

Коэффициен эффективной

Коэффициен эффективности ионита

Коэффициен эффективности усиления

Криптон теплопроводности коэффициен

Ксенон теплопроводности коэффициен

Лобовое сопротивление, коэффициен

Магнитная проницаемость температурный коэффициен

Массопереноса, коэффициен

Механизмы полимеризации температурный коэффициен

Нернстовский угловой коэффициен

Потенциал электрохимический изотермический температурный коэффициен

Сернистый газ теплопроводности коэффициен

Структурно-чувствительный коэффициен

Температурного скачка коэффициен

Температуропроводности коэффициен

Тепловая денатурация температурный коэффициен

Тепловое расширение, коэффициен

Тепловые температурный коэффициен

Теплопроводность жидкостей и газов, коэффициен

Тетра хлористый, осмотический коэффициен

Тетраметиламмоний хлористый, осмотический коэффициен

Тетрапропиламмоний хлористый, осмотический коэффициен

Трансмиссионный коэффициен

Турбулентная диффузия, коэффициен

Фотосинтетический коэффициен

Фотосинтетический коэффициен адаптированных к водороду

Фотосинтетический коэффициен бактерий

Фотосинтетический коэффициен водорослей

Фреон дихлордифторметан теплопроводности коэффициен

Фреон теплопроводности коэффициен

Фреон трихлорфторметан теплопроводности коэффициен

Фреон хлортрифторметан теплопроводности коэффициен

Характеристическая вязкость и второй вириальный коэффициен

Хроматография адсорбционный коэффициен

диаграмма рис теплопроводности коэффициен



© 2025 chem21.info Реклама на сайте