Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Углерод четыреххлористый гексан

Прослеживается определенная закономерность адгезии кварцевых частиц в растворителе по отношению к адгезии в воде. Если в таких растворителях, как ацетон, бензол, толуол, четыреххлористый углерод и гексан, адгезия частиц мало чем отличается от адгезии частиц в водной среде, то в метаноле и этаноле наблюдается снижение адгезии частиц диаметром 7,4 мкм по отношению к воде.  [c.197]


Обработку наполнителя проводили из раствора тиокола в органических растворителях (гексан, толуол, четыреххлористый углерод, хлороформ). Было установлено, что оптимальным растворителем является хлороформ, обеспечивающий наиболее равномерное распределение органического полисульфида на поверхности белой сажи и удаляющийся при комнатной температуре.  [c.654]

О — 1,2-дихлорэтан —> бензол д — четыреххлористый углерод V — пентан — гексан чу -------  [c.172]

Один компонент неполярный, другой — полярный. Для значительного числа таких систем имеются экспериментальные данные о теплотах смешения, а некоторые системы изучены при различных температурах. К данной группе относятся системы, образованные четыреххлористым углеродом с ацетоном, хлороформом, нитрометаном, ацетонитрилом, этилацетатом, хлорбензолом смеси ацетона с гексаном, бензолом и т, п. Для систем такого типа теплота  [c.32]

I — бензол 2 — четыреххлористый углерод 3 — этиловый спирт 4— /г-гексан.  [c.422]

В некоторых растворителях, плохо смешивающихся с водой (этилацетате, этиловом эфире, нитробензоле, бензоле, толуоле, четыреххлористом углероде, гексане), величина sin а, характеризующая угол отрыва частиц, монотонно уменьшается с ростом радиуса частиц г и определяется по следующей формуле [197]  [c.210]

С нашей точки зрения вызывает сомнение правомерность объяснения быстрого снижения сопротивления деформации под действием жидкой среды длительным процессом диффузионного заполнения молекулами среды аморфных прослоек в структуре полиэтилена. Для уточнения механизма проникания жидкой среды в кристаллический полимер при деформации мы выбрали такую систему полимер—жидкость, в которой скорость диффузионного проникания жидкости в ненапряженный полимер очень мала. Исследовали ползучесть пленки из фторопласта-42 в контакте с жидкостями различной химической природы 1,2-дихлорэтан, бензол, четыреххлористый углерод, пентан, гексан, октан, декан. Использованные жидкости, перечисленные выше в порядке увеличения мольного объема, не вызывают набухания пленки более чем на 0,5% в течение времени, необходимого для оценки величины Окр при ползучести. Изучение сорбционных процессов при растяжении пленок показало, что для фторопласта-42, так же как и для стеклообразных фторопластов-32Л и ЗМ, характерно проникание некоторого количества жидкой среды в шейку [82]. Однако, в отличие от стеклообразных фторопластов, критическое напряжение ajfp и е акс фторопласта-42 не зависят от фазовых параметров жидкости и имеют почти одинаковые значения в таких различных жидкостях, как 1,2-дихлорэтан, бензол и пентан. Эффективность  [c.171]


Т1 — 7А1 — 2Nb — 1Та (а воде) 2 —Т1 — 8А1 (на возлу-хе II в растворе соли) 3 — Т1 — 8А1 — 1Мо — IV (в метаноле II в четыреххлористом углероде) 4 — Т1 — 8.А — I Мо — IV (в гексане) 5 — Т1 — 5А1— 2.58п (в растворе соли) f — Т) — 0,35 %0 (в растворе соли .  [c.378]

Остановимся подробнее на возможностях расчета АЯ тройных систем. Первые работы в этой области были выполнены Скетчар-дом с сотрудниками [68], рассчитавшими теплоты смешения для системы бензол —циклогексан —четыреххлористый углерод. Примеры расчетов имеются также в работах [28, 56, 90, 91]. Обстоятельное исследование было предпринято Шнейблом с сотрудниками. В их работе [92] результаты расчетов сравниваются с экспериментальными данными для тройных систем этиловый спирт — толуол — циклогексан, этиловый спирт — бензол — циклогексан, метиловый спирт — бензол — гексан, гептан — толуол — циклогексан и гептан — бензол — циклогексан. Расчеты во всех этих работах производились с помощью уравнений, предложенных Ред-лихом и Кистером [93, 94]. В результате было показано, что для систем из трех неполярных компонентов расчеты АЯ могут быть  [c.44]

Чаще всего поверхность поливинилхлорида модифицируют, обрабатывая ее растворителями. При этом структура поверхно сти изменяется как химически, так и физически. Обычно используют ацетон, спирт, четыреххлористый углерод, а также цикло-гексан, тетрагидрофуран. В растворитель можно добавить хлорид олова для улучшения адгезионных свойств. Для гидро-филизации поверхность после обработки, например, растворителем (фенолом) еще обрабатывают хромовой смесью.  [c.42]

Полученная нами формула (14) проведена на толуоле, гексане, гептане, бензоле, этиловом, метиловом спиртах, четыреххлористом углероде и эти-лацетате. Полученные значения приведены в таблице.  [c.166]

Ингибитор И-1-Д предназначен для защиты металлоизделий от атмосферной коррозии, а такйе для получения ингибированных масел и смазок, применяемых для консервации металлов. Он используется также для защиты металлов в атмосфере, содержащей пары сероводорода и соляной кислоты. Ингибитор И-1-Д представляет маслообразную жидкость темно-коричневого цвета хорошо растворяется в минеральных кислотах, предельных углеводородах (гептане, гексане, октане), спирте, ацетоне, диэтиловом эфире, толуоле, бензоле, дихлорэтане, хлороформе, четыреххлористом углероде, а также алкид-ных, карбамидных, эпоксидных и других смолах.  [c.22]

ФЕНАНТРЕН, С Нщ (см. строение I), изомер антрацена (см.), кристаллизуется из спирта в бесцветных моноклинных листочках с 99,6, 340°, уд. в. 1,182 100 ч. абсолютного спирта растворяют при 16° 2,62 ч., при кипении 10,08 ч. Ф. В 100 ч. насыщенного раствора заключается в спиртовом растворе 4,91 ч. Ф., в бензоле 59,5 ч., в сероуглероде 80,3 ч., в Четыреххлористом углероде 26,3 ч., в эфире 42,9 ч., в гексане 9,15 ч. Ф. Растворы показывают слабую синюю флуоресценцию. Окислители переводят Ф. в фенантренхинон (II) энергичное окисление дает дифеновуюкислоту (III).  [c.393]


Смотреть страницы где упоминается термин Углерод четыреххлористый гексан : [c.245]    [c.245]    [c.247]    [c.128]    [c.417]    [c.361]    [c.129]    [c.110]    [c.23]    [c.134]    [c.257]    [c.34]    [c.118]    [c.209]    [c.222]   
Теплоты смещения жидкостей (1970) -- [ c.186 ]



ПОИСК



2-гексил

Гексан

Гексан 4ацетон углерод четыреххлористый

Углерод

Углерод четыреххлористый

Углерод— углерод



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте