Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Объемная плотность

Рис. 2.37. Предельно допустимая объемная плотность зарядов q в зависимости от удельной электрической проводимости топлива х при различных скоростях заправки (по данным В. Н. Гореловой) Рис. 2.37. <a href="/info/66687">Предельно допустимая</a> <a href="/info/4468">объемная плотность зарядов</a> q в зависимости от <a href="/info/5051">удельной электрической проводимости</a> топлива х при <a href="/info/306687">различных скоростях</a> заправки (по данным В. Н. Гореловой)

    В установках плазменного нагрева (плазмотронах) температуру дуги повышают до 2-10 К и более, воздействуя на дугу параллельным потоком газа, закручиванием потока газа и обжатием магнитным полем соленоида [13]. В этом случае объемная плотность мощности в дуге достигает десятков кВт/см . Дуговые плазмотроны подразделяют на высоковольтные (2-6 кВ, 50-500 А) и низковольтные (100-800 В, 2-10, к А). Подавляющее число плазмотронов работает на постоянном [c.81]

    ИОНОВ в двойном слое в действительности невозможно, так как помимо электростатических сил, возникающих между металлом и ионами, на последние должны действовать также силы теплового молекулярного движения. При наложении этих двух сил ионы в растворе должны распределяться относительно поверхности металла диффузно —с убывающей при удалении от иее объемной плотностью заряда, подобно тому, ка < меняется с высотой плотность воздушной атмосферы. При таком строении двойного электрического слоя для выражения связи между потенциалом и плотностью заряда уже нельзя пользоваться формулой плоского конденсатора. [c.264]

    Вследствие теплового движения молекул растворителя и ионов, а также взаимного отталкивания ионов с одинаковым зарядом часть ионов покидает, по Штерну (1924 г.), свое фиксированное положение у поверхности электрода и распределяется в растворе относительно поверхности металла, по Гуи (1910 г.), диффузно — с убывающей при удалении от нее объемной плотностью заряда (рис. 111, а). [c.158]

    На одном заводе синтетического каучука в насосной сжиженных газов образовавшийся в трубопроводах полимер выдавил торцовую заглушку на нагнетательном коллекторе. Вся насосная была затоплена дивинилом (температура кипения дивинила минус 4,47°С, пределы взрываемости дивинила с воздухом нижний — 2,0 объемн. %, верхний — 11,5 объемн. %, плотность пара по воздуху 1,88). Дивинил через дверной проем вытекал наружу. [c.87]

    Распространение в почве. Минеральные смазочные масла проникают в почву главным образом под действием силы тяжести и поверхностно-активных сил. Распространение масла зависит от вида и структуры подпочвенного слоя, гидрологических условий и свойств масла (плотности, вязкости, смачивающей способности, содержания и типов присадок и других свойств). Проницаемость и капиллярность - физические параметры, характеризующие осадочные горные породы, зависят от гранулометрического состава и объемной плотности. Непористые породы характеризуются трещинами, расщелинами, отслоенными поверхностями и карстовыми явлениями. Проницаемость почвы или породы, характеризующая скорость просачивания и боковое распространение минерального масла, составляет от 10 до 10 м/с для водонасыщенных осадочных пород и снижается с увеличением содержания воды в поро- [c.228]


    В условиях принятого нами стационарного режима суммарный поток тепла из элемента должен быть равен скорости выделения тепла реакцией. Если г — скорость реакции, отнесенная к единице массы катализатора, объемная плотность которого — Рс, и если АЯ — изменение энтальпии при реакции, то мы получим [c.57]

    Для слоя стеклянных шариков с объемной плотностью 1,67 г/см в момент начала псевдоожижения, осуществляемого воздухом ллотностью 1,22 кг/м, имеем [c.280]

    Wg — массовый расход газа Ws — массовый расход твердого материала X — расстояние (вдоль оси) от выхода из насадка (против движения струн) X — характеристическая длина насадка 6 — средняя порозность 8mf — порозность при скорости начала псевдоожижения 8ть — порозность при скорости, соответствующей возникновению пузырей Рр — объемная плотность зернистого материала Pg — плотность твердых частиц Pf — плотность ожижающего агента Pi — плотность жидкости а — нормальное напряжение Ос — предельное напряжение сдвига т — касательное напряжение Ф — угол внутреннего трения [c.589]

    Поскольку при движении в плотной фазе перемещаются не одиночные твердые частицы, а их группы, то влияние индивидуальных свойств частиц (размер, форма) может стать малозаметным В связи с этим логичнее выражать скорость частиц как среднюю скорость группы частиц по длине исследуемого участка транспортной линии на основе объемной плотности последних в потоке p s она определяется методом отсечки .  [c.603]

    Поскольку поверхностная плотность квазисвободных электронов и дырок твердого тела связана с их объемной плотностью в решетке, то должна существовать зависимость между полупроводимостью твердого тела и его каталитическими свойствами. [c.28]

    Термодинамика необратимых процессов в отличие от классической термодинамики, в которой отсутствует понятие времени и под процессами подразумевается цепочка равновесных состояний, рассматривает именно протекание явлений во времени [8]. Основы учения о переносе энергии были разработаны в магистерской диссертации Н.А.Умова в 1874 г. Уравнение Умова для объемной плотности энергии IV в дифференциальной форме имеет вид  [c.16]

    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]

    Из уравнения (4.4) следует, что объемная плотность пондеромоторных сил складывается (для элемента объема) из сил, действующих на свободные заряды - первый член уравнения, сил, действующих ка поляризационные заряды, - второй член и сил, обусловливающих электрострикцию, - третий член уравнения. [c.77]

    Объемная плотность пондеромоторных сил магнитного поля [c.78]

    Для интенсификации процесса необходимы избирательное воздействие на элементарные акты и увеличение объемной плотности вводимой энергии. Поэтому, наряду с традиционными механическими способами, в ряде случаев более эффективными могут оказаться методы, основанные на использовании специальных физических воздействий. Применение последних особенно необходимо либо при определенной специфике физико-химических свойств обрабатываемых материалов (например, очень большая твердость), либо при особых требованиях к качеству конечного продукта (например, узкость кривой распределения с заданием ее границ). [c.111]

    Исследования подтвердили высокую эффективность процессов контактного теплообмена и надежность всей установки. Расход теплоносителя был равен 0,22—5,55 кг/с, температуры его на входе Б зону контакта и выходе из нее составляли, соответственно, 130 — 240 и 120—183° С. При этом объемная плотность теплового потока в зоне контакта измерялась величиной 745—3600 кВт/м степень упаривания стоков изменялась от 1,17 до 10,35. Экспериментально подтверждена возможность упаривания стоков до концентрации, близкой к насыщению (173,58 кг хлор-иона на 1 кг/м ) с одновременным получением технологического пара давлением 1,1 МПа. [c.48]

    В промышленности для повышения объемной плотности и увеличения электропроводности электродной продукции из нефтяного кокса пользуются тремя техническими приемами  [c.212]

    Объемная плотность (насыпной вес), определяемая отношением общего веса слоя к его объему, зависит от способа загрузки сыпучего материала в емкость. При увеличении количества материала, подаваемого в единицу времени на единицу поверхности слоя, насыпной вес обычно уменьшается. [c.32]

    Исходный продукт Выход, % объемн. Плотность в 20 ВУ о ВУ50 Высота полюса вязкости Индекс вязкости [231] [c.241]


    Для широкого практического использования адсорбенты должны обладать также следующими свойствами высокой прочностью, высокой объемной плотностью, низкий перепадом давления, низкой стоимсстью Т1 большим временем действия  [c.160]

    В результате проведенного выше анализа данных по плотности прочно связанной воды можно сделать вывод, что высокая энергия взаимодействия ее молекул с активными центрами гидрофильной поверхности и, как следствие, друг с другом еще не предопределяет повышенной по сравнению с объемной плотности связанной воды. Поверхность навязывает адсорбционным слоям структуру, зависящую от топографии и природы активных центров, т. е. в определенном смысле оказывает разу-порядочивающее действие на связываемую воду. Конечно, подвижность адсорбированных на гидрофильных поверхностях молекул воды, как это следует из анализа изменений энтропии при адсорбции [85] и данных ЯМР (см., например, [86]), намного ниже, чем в жидкой воде. Но приспособление адсорбционного водного слоя к топографии активных центров приводит к нарушению в нем целостности сетки межмолекулярных водородных связей в ИК-спектрах сорбированной воды полосы валентных колебаний слабо нагруженных ОН-групп воды существенно выше, чем в жидкой воде [66]. [c.35]

    В полупространстве 2>L находится электролит с дебаев-ским радиусом экранирования в полупространстве 2<0 — диэлектрик с диэлектрической проницаемостью Ет- Слой ОС <2поверхностными зарядами с объемной плотностью р/(2) и диполями с объемной плотностью [c.151]

    М(г). Отметим, что влияние на структуру ДЭС (на интересующих нас расстояниях) могут оказывать лишь нормальные составляющие электрических диполей, объемную плотность которой обозначим М (2). Влиянием латеральных составляющих можно пренебречь по двум причинам. Во-первых, обычно они значительно разупорядочены, и, во-вторых, поле, создаваемое каждым отдельным латеральным диполем, спадает по мере удаления от поверхности значительно быстрее, чем поле, создаваемое нормальными диполями. [c.151]

    Балансные уравнения, подобные уравнению (1.7), могут быть записаны для физических величин а,-, характеризующих вещтетво (плотность, массу, энергию, импульс и др.), плотность потока J обобщенных интенсивных параметров Г, ( в качестве последних служат температура Т, давление -Р, напряженность электрических Ё и магнитных полей Н, химический потенциал ц и т.п.) и объемную плотность источника о,, выражающую количество а,, возникающее в единице объема в [c.16]

    На сферическую частицу с размером, меньшим длины волны (т.е. или кН 1, где к=2п1Х - волновое число), в поле плоской волны в направлении волнового вектора действует средняя радиационная сила Г, зависящая от размера частицы, средней объемной плотности энергии й и отношения плотностей среды и частицы а = Рр/Р,. Для несжимаемой частицы [c.55]

    В дальнейшем изложении под истинной плотностью условно подразумевается плотность, определенная пикнометрическим методом, в отличие от кажущейся (объемной) плотности (< каж.), которую находят делением веса кубиков кокса, размерами 40X40X40 мм или 50x50x50 мм на их измеренный объем. [c.195]

    Следует отметить, что эти данные имеют некоторую условность. Они были получены на порошкообразном коксе узкого гранулометрического состава, при давлении 36 кГ см и без учета сопротивления на контакте металл—кокс. С увеличением внешнего давления на порошковый кокс происходит сближение его частиц между собой, что приводит к.повышению электропроводности всей массы. При выборе стандартных условий для определения электропроводности кокса были получены следующие данные. После естественного уплотнения порошкового кокса, насыпанного в матрицу прибора, увеличение давления на пуансон от 0,05 до 30—40 кГ1см приводило к снижению удельного электросопротивления в 15—20 раз (рис. 83). Давление 36 кГ смР-было принято за стандартное. Дальнейшее повышение давления давало относительно меньший эффект. При давлениях 200 и 500 кГ1см удельное электросопротивление снижалось в 2 и 3 раза соответственно по сравнению с определенным в стандартных условиях. Такая зависимость согласуется -со степенью уплотнения вещества кокса под давлением, т. е. с объемной плотностью его. [c.210]

    Количество ванадиевых катализаторов измеряют в литрах Это связано с тем, что объемная плотность катализатора может значительно изменяться в зависимости от геометрии таблеток и количества содержащихся в них оксидов серы (в основном 50з). Количество 50з в катализаторе зависит от температуры, давления, содержания 50з в газе, а также от условий охлаждения до температуры окружающей среды. Многие фирмы, производящие катализаторы, продают их в виде сульфатов, но некоторые предлагают контакты с низким содержанием серы, которые нужно сульфировать непосредственно в реакторе перед использованием. Такая процедура, однако, нежелательна, поскольку катализатор легко испортить в ходе сульфирования, если за этим процессом следят не очень тщательно. Кроме того, песульфированный катализатор обычно довольно мягок, и его легко раздробить или повредить при неаккуратной загрузке в реактор. [c.245]

    Здесь с — теплоемкость единицы объема зерна — коэффициент теплопроводности в зерне в —локальная температура в зерне —объемная плотность теплового потока, вызванная конвективным теплообменом на поверхности адсорбента движением сорбируемого вещества, и плотность внутреннего источника теплоты за счет теплоты адсорбции. [c.241]


Смотреть страницы где упоминается термин Объемная плотность: [c.8]    [c.430]    [c.58]    [c.89]    [c.103]    [c.186]    [c.224]    [c.470]    [c.496]    [c.617]    [c.16]    [c.34]    [c.35]    [c.36]    [c.36]    [c.50]    [c.77]    [c.92]    [c.13]    [c.13]    [c.246]   
Смотреть главы в:

Синтез углеводородов из окиси углерода и водорода -> Объемная плотность


Активные угли и их промышленное применение (1984) -- [ c.60 ]

Склеивание металлов и пластмасс (1985) -- [ c.198 , c.207 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте