Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ленца

    Первое слагаемое в формуле (4.14) описывает потери, обусловленные токами проводимости (тепло Джоуля- Ленца - электрический нагрев), второе-релаксационные потери в диэлектрике (диэлектрический нагрев) и третье-магнитные потери (магнитный нагрев). Лри о=0 в отсутствие магнитных потерь (ц"=0), с учетом формулы (2.51), формула (4.14) переходит в формулу (4.12), использованную при анализе ТВЧ-нагрева. Особенности СВЧ-нагрева заключаются в возможности более гибкого подвода энергии к технологическим объектам, а также в использовании больших удельных мощностей при одинаковых 84 [c.84]


    Еще в начале прошлого века, излагая свою теорию электролиза, профессор Юрьевского (ныне Тартуского) университета Ф. И. Гротгус (1805) высказал мнение, что в растворе под действием тока растворенное вещество распадается на противоположно заряженные частишь, которые нейтрализуются на электродах. Позже Фарадей (1833) назвал подобные заряженные частицы ионами (от греч. ион — идущий). В 1878 г. петербургский профессор Р. Э. Ленц, исследуя электропроводность растворов, высказал предположение, что молекулы веществ уже при растворении могут распадаться на ионы. Все эти и подобные высказывания оставались предположениями и тогда, когда шведский ученый Аррениус (1887) занимался исследованиями электропроводности растворов. Закономерности в изменениях эквивалентной электропроводности с концентрацией указывали на то, что в растворе молекулы электролита, очевидно, распадаются на ионы. Из хода кривых на рис. 53 вытекает, что сначала распадается часть электролита, а по мере разбавления раствора диссоциация увеличивается, что и ведет к росту X. [c.164]

    X 6,0 мм, не определяется степенью их предварительного смачивания. Сведения о захлебывании под вакуумом приведены в разд. 5.4.1. Ленц [214] определил нагрузки, соответствующие захлебыванию, и оптимальные нагрузки для колонны с насадкой из стеклянных колец Рашига (5,5 X 4,0 мм) и из проволочных колец (сталь V 4А, 2 мм) при ректификации эталонных смесей НгО—ОаО (27%) и н-гептан—метилциклогексан. Диаметр колонны составлял [c.159]

    Автоматическая головка Коллинза—Ленца с делением парового потока 1 — термометр со стандартным шлифом 2 — соленоид 3 — дефлегматор  [c.384]

    Поставленная задача является достаточно сложной. Но из физических соображений формулу (69) можно упростить. Первое слагаемое в формуле (69)-9то тепло Джоуля-Ленца, вьщелившееся на активном сопротивлении R за время управления от t=U до t=T. Второе слагаемое - энергия магнитного поля, локализованная внутри индуктивности L, выделившаяся за время управления. [c.66]

    В отличие от химической энергии электрическая энергия обладает способностью целиком превращаться п тепло. Это свойство электрической энергии известно под названием закона Джоуля—Ленца, являющегося частным случаем закона сохранения энергии  [c.202]

    Биполярные электроды с выносными перфорированными листами нашли широкое применецие как в отечественных (ФВ и ЭФ), так и в зарубежных конструкциях электролизеров ( Бамаг , Де-Нора , Демаг и др.). Для облегчения отвода выделяющихся газов и увеличения рабочей поверхности выносного электрода к внешней его поверхности дополнительно прикрепляют металлическую сетку. Так, в электролизерах Зданского — Ленца диафрагма зажата между двумя металлическими сетками, одна из которых прилегает к аноду, а другая — к катоду. [c.119]


    Важнейшее направление использования электрической дуги — электротермия. Началом ее становления явилось открытие законов термического действия электрического тока (Д. Джоуль, Э. X. Ленц 1841-1844 гг.). С этого времени разрабатываются процессы и организуются производства карбида кальция, фосфора, ферросплавов, электростали. При создании этих производств ограничениями широкомасштабного выпуска перечисленных очень энергоемких видов продукции были отсутствие необходимого количества электроэнергии и малая потребность в ИХ применении. [c.12]

    Современные мощные электролизеры для получения магния рассчитаны на силу тока 50—100 кА (рис. XVI-9). Они состоят из ячеек, смонтированных параллельно по несколько штук внутри корпуса одной герметизированной ванны. Высокая сила тока и хорошая теплоизоляция обеспечивают поддержание нужной температуры за счет тепла Джоуля — Ленца. [c.516]

    По закону Джоуля — Ленца подведенное тепло равно А/У = = lut, где — продолжительность нагревания (200—300 с). При всех измерениях она должна быть одинаковой. Опыт состоит из измерения водяного числа калориметра и собственно теплоемкости исследуемой жидкости. Водяным числом Св называют теплоемкость всех частей калориметра без жидкости. [c.54]

    В 1868 г. Ленц и Клейн разработали метод осаждения электролитического железа использованный Экспедицией заготовления государственных бумаг. [c.9]

    Поскольку удельная электрическая проводимость зависит от многих факторов, на основе ее изучения не представляется возможным сделать какие-либо выводы общего характера. Поэтому для удобства учета влияния на проводимость растворов электролитов их концентрации и взаимодействия между ионами Ленц квел понятие об эквивалентной электрической проводимости, [c.124]

    Часть полезной энергии при необратимом режиме теряется, превращаясь в теплоту. Эта теплота, являющаяся мерой необратимости электрохимического процс сса, называется теплотой Ленца - Джоуля (> лд. Теплоту Ленца — Джоуля — результат термодинамической необратимости электрохимических систем — следует отличать от теплоты Пельтье (>п, которая может выделяться (либо поглощаться) и в равновесной электрохимической системе. Если [c.22]

    Э. Сколько килограммов натрия дадут 1000 кат-ч при электролизе рас-плаг.ленцого NaOH, если напряжение при электролизе 9 а и выход по току 80%  [c.391]

    Первые исследования электропроводности неводных растворов были про-ве,[ены Р. Э. Ленцем (1878—1882 и И. А. Каблуковым (1889). Каблуков показал, что имеется параллелизм между электропроводностью раствора и диэлектрической проницаемостью растворителя. Это правило, известное как правило Томсона — Нернста [хотя последние, независимо один от другого, указали не на эту связь, а на зависимость диссоциации от диэлектрической приницаемости растворителя (1893, 1894)], иллюстрируется табл. XVII, 4. [c.439]

    Понятие электрохимической поляризации было введено Э. X. Ленцем (1839 г.). Работы [c.193]

    Э. X. Ленца и А. С. Савельева, а затем Н. П. Слугинова (1877—1881 гг.), P.A. Колли (1878 г.) и других заложили основы теории поляризации электродных процессов. [c.193]

    Эквивалентная электропроводность. Обнаружить какие-нибудь простые общие закономерности в зависимости удельной электропроводности от концентрации раствора не удалось. Значительно больших результатов в этом отношении удалось достичь, пользуясь введенной Р. Э. Ленцем величиной, эквивале 1Тной электропроводности К. Последняя определяется соотношением [c.406]

    Описанная головка колонны особенно предпочтительна, если дистиллят является расслаивающимся гетероазеотропом, так как благодаря делению гомогенного потока паров удается сохранить соотношение компонентов в азеотропе. На принципе деления потока паров работают также обе головки типа Нормаг (см. рис. 232, а, б). Коллинз и Ленц [95] опытным путем установили, что при одинаковых соотношениях промежутков времени между включением и выключением регулирующего прибора метод деления потока паров обеспечивает меньшее флегмовое число, чем метод деления потока конденсата. Кроме того, при работе по методу деления потока паров требуется надежная термоизоляция головки колонны с помощью вакуумированного кожуха для предотвращения образования дикой флегмы. В связи с этим перед проведением ректификации необходимо определить поправки, зависящие от конструктивных особенностей головки колонны и свойств разделяемой смеси. [c.384]

    Ленции - 48ч, экзамен, зачет, лабораторные занятия - 48ч, практические занятия - 20ч, СРС - 97, курсовой проект. [c.321]

    В отделе химии Башкирского филиала Академии наук СССР Р. Д. Обо-ленцев, Л. Л. Шанин и В. А. Найденов [170] применили для определения [c.423]

    Электролизеры под давлением часто работают с принудительной циркуляцией электролита (электролизер Зданского — Ленца). [c.121]

    Скорость циркуляции электролита должна быть высокой [0,35— 0,5 л/(А-ч)] из-за склонности его к расслаиванию. Обогрев электролита осуществляется за счет тепла Джоуля — Ленца, и расположение ванн в некоторых случаях (особенно в старых цехах) еще сохраняется каскадным — по 3—9 ванн в каскаде (см. рис. УИМЗ). В новых цехах применяется параллельное питание ванн. [c.301]


    Тев<1пература электролита при рафинировании меди выбирается такой, чтобы достигалась высокая электропроводность раствора. Однако во избежание сильного испарения и связанного с этим ухудшения условий труда, а также с целью предотвращения усиленного растворения анодной меди температура поддерживается не выше 55 °С. При современной конструкции ванн тепла Джоуля — Ленца недостаточно для поддержания температуры на таком уровне, и электролит обычно нагревается в напорных баках. [c.312]

    Р. Ленц в 1870 г. упоминает о растворении водорода в электролитическом железе. Впоследствии наблюдения Ленца подтверждены П. П. Федо- [c.45]

    Р. Ленц. О И1ек оторы х свойствах гальванически осажденного железа. Журнал Русского фиаико-химического о-ва, il870. [c.45]

    Электролитическое железо впервые было получено в 1846 г. Беттгером. Наиболее полное изучение процесса осажденця железа и первое практическое его применение было осуществлено академиками Ленцом и Клейном в период 1860—1870 гг. Академик М. Якоби в 1869 г. внедрил получение электролитического железа в производство стереотипов в Экспедиции заготовления государственных бумаг. [c.405]

    Почему ионы элементов первой главной подгруппы ииеют слабую тен ленцию к комплексообразованию  [c.600]


Смотреть страницы где упоминается термин Ленца: [c.23]    [c.23]    [c.35]    [c.50]    [c.80]    [c.106]    [c.4]    [c.165]    [c.172]    [c.167]    [c.266]    [c.406]    [c.406]    [c.407]    [c.391]    [c.391]    [c.391]    [c.391]    [c.198]    [c.363]    [c.516]   
Химия и технология газонаполненных высокополимеров (1980) -- [ c.214 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте