Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Паров давление элементов

    В газоразрядных лампах используется излучение положительного столба низкого давления или непосредственно, или путем последующего возбуждения флуоресценции ультрафиолетовым излучением (люминесцентные лампы). В натриевых и ртутных лампах в качестве источника света используется дуга с горячим катодом, которая зажигается в парах указанных элементов. Величина давления в лампе определяется ее рабочей температурой, поэтому вакуумный объем, в котором происходит разряд, термически изолируют, заключая лампу в еще один вакуумированный стеклянный баллон. Лампы работают на переменном токе, и поэтому каждый электрод снабжен термоэлектронным эмиттером электронов в виде слоя оксида. Зажигание и разогрев лампы происходят под воздействием высоковольтных импульсов, вырабатываемых при размыкании индуктивной цепи или при введении дополнительного газа (неона). [c.94]


Рис. 1.17. Давление паров некоторых элементов. Точки соответствуют температурам плавления. В тех случаях, когда в газовой фазе вещество образует несколько соединений (например, сера-8,, 5,, З ,...), линии соответствуют суммарному давлению пара Рис. 1.17. <a href="/info/500661">Давление паров некоторых</a> элементов. Точки <a href="/info/1793041">соответствуют температурам</a> плавления. В тех случаях, когда в <a href="/info/1512762">газовой фазе вещество</a> <a href="/info/1150377">образует несколько</a> соединений (например, сера-8,, 5,, З ,...), <a href="/info/1451474">линии соответствуют</a> <a href="/info/48602">суммарному давлению</a> пара
    Авторы работы [57] рассматривают зависимость давления от температуры, определяемую методами эбуллиометрии и изотенископии, только для легколетучих жидкостей. При рассмотрении методов измерения давления пара химических элементов, металлов, неорганических и слаболетучих органических веществ такая классификация, очевидно, требует дополнения. Несмеянов в монографии [66], посвященной исследованию химических элементов, методы измерения давления насыщенного пара классифицирует так 1) статические методы (прямые и косвенные) 2) метод точек кипения 3) метод переноса пара потоком инертного газа (метод струи) 4) метод испарения с открытой поверхности в вакууме — метод Лэнгмюра 5) метод эффузии Кнудсена и 6) метод изотопного обмена. [c.62]

    Логические устройства для реализации простых алгоритмов защиты представляют собой обычный преобразователь сигнала в сочетании со звеном сравнения. ЛУ для реализации простого алгоритма осуществляет сравнение заданного значения контролируемого параметра с его текущим значением и в случае различия этих значений преобразует разностный сигнал от устройства сравнения в команду для исполнительного механизма на его срабатывание. Число контролируемых параметров и, соответственно, устройств сравнения, равно как и число исполнительных механизмов не изменяют места алгоритма защиты в классификационной таблице. Если опасных параметров больше одного, то их сигналы после сравнения и преобразования поступают на исполнительные механизмы через элемент ИЛИ если защитных воздействий несколько, то они осуществляются различными исполнительными механизмами, но одновременно. Например, для нормальной работы ректификационной колонны в конденсатор должна поступать холодная вода (или рассол), а в теплообменник кубового продукта — пар. Давление в магистралях пара и холодной воды служит параметром защиты защитными воздействиями — для прекращения процесса ректификации — служат прекращение питания колонны исходным продуктом и прекращение отбора кубового продукта. Оба защитных воздействия осуществляются одновременно, независимо от того, прекратилась ли подача пара или рассола. [c.130]


    Аппарат 1 обогревается паром давлением 4,5 ат. Выпарка идет при 115° С и давлении 1,7 ат. Вторичный пар аппарата 1 обогревает аппараты 2 и Аппарат 2 работает при 89—90° С и давлении 0,7 аг, вторичный пар направляется в аппарат 3. Конденсат из греющих элементов аппаратов 1, 2 и 4 используется в подогревателе для поступающего на выпарку щелока. Вторичный пар аппаратов 3 и 4 направляется в барометрический конденсатор 6, соединенный с вакуум-насосом. Конденсат аппарата 3 отсасывается также насосом. Выпариваемый щелок последовательно проходит через все аппараты с концентрациями при выходе из первого 160 г/л, из второго 220 г/л, из третьего 360 г/л и из четвертого аппарата с выносной камерой ( рапид ) 700—750 г/л. Выходя из каждого аппарата, упаренный щелок освобождается от выпавших взвешенных кристаллов ЫаС в отстойниках, на центрифугах или на вакуум-фильтрах. [c.414]

    При изменении оказываемого на газообразную систему внешнего давления должно происходить соответствующее изменение его объема. При повышении давления он будет уменьшаться, при понижении--увеличиваться. Допустим, что оказываемое на систему давление повышается. Равновесие при этом смещается в сторону образования водяного пара, т. е. его относительная концентрация возрастает. Но по закону действия масс соответственно ускоряется идущее с увеличением объема разложение водяного пара на элементы. Результатом этого является нарастание в системе противодействия. Новое состояние равновесия [c.104]

    При отсутствии кислоты охлаждение элемента примерно с 345° С до определенной температуры, соответствующей парциальному давлению водяного пара, производится до тех пор, пока не будет установлено повышение электропроводности повышение происходит быстро и заметно при определенной температуре, т. е. температуре точки росы водяных паров. Если элемент затем слабо подогреть, электропроводность резко упадет до начального нулевого значения (фиг. 65). [c.134]

    Для расчета равновесных составов сложных смесей, устанавливающихся в системе в результате того или иного процесса, необходимы сведения о константах равновесия всех независимых реакций, возможных в данной системе. Число таких реакций равно числу веществ, входящих в систему, минус число элементов, образующих эти вещества (и электрон, если в реакции участвуют ионизованные газы). При составлении таблиц термодинамических свойств для большого круга веществ целесообразно вычислять константы равновесия всех соединений для одного из двух типов реакции для реакций образования (или диссоциации) этих соединений из элементов в стандартных состояниях или для реакций диссоциации на атомы. В первом случае существенным преимуществом является то, что тепловой эффект соответствующей реакции равен теплоте образования вещества из элементов в стандартном состоянии и не зависит от данных для других веществ. Однако использование констант равновесия такого типа в высокотемпературных расчетах, когда элементы находятся в состояниях, отличных от их стандартного состояния, требует дополнительных данных о давлении насыщенных паров таких элементов. Кроме того, при расчете составов сложных смесей на электронных счетных машинах удобнее использовать константы равновесия реакций атомизации. Поэтому в настоящем Справочнике для всех двух- и многоатомных газов (кроме заряженных газов) приводятся константы равновесия их реакций диссоциации на атомы, тепловые эффекты которых равны теплотам диссоциации (или атомизации) молекул соответствующих газов. Для заряженных одноатомных и двухатомных газов приводятся константы ионизации соответствующего нейтрального или отрицательно заряженного газа, а для веществ в конденсированном состоянии — давления паров, являющиеся константой равновесия реакции сублимации или испарения. Очевидно, что в последнем случае [c.31]

    Хотя лампы с нитью накала находят ряд применений, когда лужно излучение с непрерывным спектром, значительно более высокие интенсивности почти монохроматического излучения получаются фильтрацией света ламп, испускающих больщую часть энергии в небольщом наборе узких полос или линий. Для этой цели можно использовать несколько типов газоразрядных ламп, наполненных инертными газами или парами летучих элементов (обычно металлов), дающих подходящие атомные линии испускания. При низком давлении почти вся излучаемая энергия может концентрироваться в резонансных линиях (соответствующих переходам из первого возбужденного состояния в основное). При этом достаточно монохроматичный свет может быть получен без применения фильтров. Типичными примерами являются лампы низкого давления с ксеноно-вым наполнением (Х= 147,0 нм) или ртутным наполнением (Я= 184,9 нм, 253,7 нм, ср. со с. 42). Во втором случае обычно присутствует небольшое количество инертного газа, который почти не дает вклада в испускаемое излучение. При повышенных давлениях и высокой рабочей температуре под действием разрядов через пары металлов в излучении ламп появляется большое число линий, уширенных давлением. Излучение собственно резонансной линии часто при этом поглощается более холодными парами металла вблизи стенок лампы. Ртутные разрядные лампы очень широко применяются в фотохимических экспериментах. В табл. 7.1 показаны относительные интенсивности основных линий для стандартных ламп низкого давления (интенсивность линии при >. = 253,7 нм принята за [c.180]


    Вулканизация камер на поточной линии в многоместном вулканизаторе, работающем с автоматическим и ручным управлением. Многоместные вулканизаторы (рис. 12.8) для легковых камер состоят из восьми, а для грузовых камер — из двенадцати пресс-форм 7 или секций, расположенных в вертикальном положении. Пресс-формы обогреваются паром давлением 0,8 МПа, поступающим в паровую рубашку. Открытие и закрытие байонетных затворов пресс-форм и перемещение их вулканизационных элементов осуществляется с помощью гидравлического привода. Перед вулканизатором установлена стойка с питающими шаблонами для поддувки камер. Сначала на шаблон надевается и поддувается [c.162]

    Элементы в зависимости от их летучести разбивают (несколько условно) на три группы. В первую группу объединяют элементы с высоким давлением пара и элементы, образующие соединения с высоким давлением пара они быстрее других и при меньших температурах испаряются из канала электрода. К этим элементам относятся Hg, Аз, С<1, 2п, Т1, 5Ь, В1, КЬ, Сз, РЬ, (Ш, Мо), Ке. Ко второй группе отнесены элементы, испаряющиеся с умеренной скоростью или образующиеся соединения, испаряющиеся с умеренной скоростью. Такими элементами являются А , Си, 5п, Аи, 1п, Са, Ое, Ре, Мп, N1, V, Сг, Т1, Ве. В третью группу входят элементы с малым давлением пара, скорость испарения которых невелика, а также элементы, образующие в канале электрода соединения с малым давлением пара Р1, РЬ, Р(1, 5с, и, ТЬ, 2г, Н , Ыа, Та, J и редкоземельные элементы. [c.247]

    Безэлектродная разрядная лампа состоит из кварцевого баллона, содержащего малое количество атомных паров определяемого элемента или его иодида в атмосфере инертного газа при низком давлении. Когда лампу термостатируют при температуре в несколько сотен градусов и помещают в радиочастотное или микроволновое поле, пары атомов в баллоне эффективно возбуждаются и испускают характеристическое излучение. Ширина полосы излучения такой лампы больше, чем испускающаяся лампой с полым катодом, но мощность излучения гораздо больше (обычно порядка 5—10 Вт). Для повышения эффективности возбуждения флуоресценции с помощью безэлектродной разрядной лампы часто используют линзы с целью фокусирования излучения на пламя. [c.702]

    Атом- ный номер Элемент Состав пара Давление пара, ат Атом- ный номер Элемент Состав пара Давление пара, ат [c.176]

    Для большинства элементов в ПК возбуждается одновременно спектр атомов и ионов [308, 598]. В горячем катоде разряд осуществляется не в чистом инертном газе, а в присутствии паров анализируемого вещества, давление. которых сравнимо с давл ением рабочего газа. Состав плазмы определяется соотношением давлений паров соединений элементов примесей и элемента основы. Соотношение интенсивностей дуговых и искровых линий в ПК зависит от условий разряда и состава плазмы. [c.187]

    Трубы электросварные по ГОСТ 10704—76, предназначенные для гнутых элементов трубопроводов, а также для трубопроводов воды температурой выше 115 С или пара давлением выше 0,07 МПа, должны быть термообработанными. [c.152]

    Принцип работы вакууметров Пирани и термопарного основан на изменении теплопроводности с давлением. При низких давлениях теплопроводность линейно возрастает с увеличением давления. Эти вакууметры работают таким образом, чю в них поддерживается постоянная подача энергии к нагреваемому элементу. Элемент состоит из нити или пластинки, изготовленной из некоторых металлов (таких, как вольфрам, никель или платина), имеющих большой температурный коэффициент сопротивления и не подвергающихся воздействию газов или паров, давление которых измеряется, при температурах нити. Когда давление возрастает или уменьшается, потеря тепла от нагретого элемента будет происходить с разной скоростью и тем самым приводить к изменению температуры. Поэтому такого рода вакууметры сводятся к устройству для измерения температуры нагретого элемента. [c.487]

    Трубка Пито —Вентури может давать увеличение разности давлений в 5—10 раз по сравнению со стандартными трубками Пито. Это достигается применением пары концентрических элементов Вентурн вместо трубки Пито. Шланг манометра низкого давления присоединяется к горловине внутренней трубки Вентури, которая, в свою очередь, входит в горловину внешней трубки [c.129]


Смотреть страницы где упоминается термин Паров давление элементов: [c.77]    [c.593]    [c.327]    [c.72]    [c.216]    [c.266]    [c.109]    [c.153]    [c.700]    [c.599]    [c.610]    [c.521]    [c.187]    [c.535]    [c.205]    [c.644]    [c.361]    [c.383]    [c.169]    [c.163]    [c.393]    [c.525]   
Технология тонких пленок Часть 1 (1977) -- [ c.24 , c.25 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние избыточного давления паров элементов, образующих основание фосфора, на его оптические свойства. Интеркристаллические окислительно-восстановительные реакции

Давление пара элементов при температурах плавления

Давление паров элементов и соединений

Давление элемента

Инертные элементы давление пара

Температура и давление насыщенного пара простых элементов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте