Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Температура нонная

Лак черный Ч-2—раствор битумов, асфальтов и высыхающих растительных масел (с сиккативом) в летучих органических растворителях. Лак высыхает при 200° в течение 50 мин. при более низких температурах, ноне ниже 100°, срок сушки значительно удлиняется.  [c.277]

На этой схеме полиморфному превращению ач=ьр при бесконечно малой скорости охлаждения (или нагревания) отвечают теоретические температуры равновесия Го — для нон-вариантных систем (например, полиморфное превращение в чистых металлах) или Го и Го для систем с одной или более  [c.136]


У эвтектического сплава // при охлаждении жидкой фазы кристаллизация начинается в точке 3. Образуется ледебуритная эвтектика. Это происходит при температуре 1147° С В + А + Ц с=0 нон-вариантное равновесие), что характеризуется горизонтальной пло-  [c.62]

Нон Соль Диапазон температур, К l , см 2/с ( , кДж/моль  [c.387]

Подстановка коэффициентов из (7.1) и (7.2), а также опытных значений ТФХ лепешек оби-нон X = 0,29.... .. 0,26 Вт/(м К) и а = (2...4) 10 м /с в (2.56) дала возможность сопоставить опытные и расчетные данные по температуре в центре лепешки. При расчете /ц (т) по (2.56) учитывалось изменение толщины лепешки h при выпечке по простейшей линейной зависимости h (т) (поскольку h измеряли лишь в начале и в конце выпечки), а также изменение эффективной а за счет теплоты испарения влаги. Расчет был проведен для т = 0 1 2 3 4 мин и, как видно из рис. 7.5, на котором расчетные данные нанесены кружками, совпадение опытных и расчетных данных оказалось вполне удовлетворительным. В дальнейшем по результатам подобных комплексных исследований можно будет судить о том, в каком состоянии — в виде воды или пара — перемещается влага внутри теста-хлеба в любой момент времени.  [c.158]

Ph . 4.5. Зависимость tg 6 поли-силоксановых жидкостей разли [-нон. вязкости от температуры в сравнении с трансформаторным маслом  [c.60]

При работе ДВС на очень обедненных смесях, скажем при соотношении воздух — топливо более 18 1, выбросы NOx уменьшаются без заметного возрастания выбросов НС. Однако обеспечить нормальную работу автомобиля в таком режиме очень трудно, учащаются перебои зажигания (у двигателей более старых конструкций значительная доля вредных выбросов обусловлена как раз перебоями зажигания). Образование NO r сильно зависит не только от соотношения воздух — топливо, нон от температуры сгорания в цилиндре. Чем выше температура, тем интенсивнее образование окислов азота.  [c.64]

В области низких температур основное значение часто имеет рассеяние на ионизированных примесных атомах. Рассеяние состоит в том, что ноны примеси отклоняют электроны, проходящие вблизи них, меняя направление скорости их движения (рис. 7.4). Это рассеяние практически столь же хаотично, как и рассеяние на колебаниях решетки, так как электроны пролетают от заряженных центров на различных расстояниях и отклоняются на разные углы.  [c.185]

В области низких температур концентрация фононного газа согласно данным табл. 4.1 пропорциональна Р. Поэтому длина свободного пробега электронов, обусловленная рассеянием их на фо-нонах, должна быть обратно пропорциональна Т  [c.187]

Из внешних факторов основную роль в КР аустенитных сталей играют хлор-ноны и кислород. При этом с ростом концентрации хлор-ионов время до КР уменьшается. Наиболее благоприятные условия для КР создаются в зонах переменного смачивания н высыхания и на границе раздела пар—вода. Повышение температуры обычно увеличивает скорость КР аустенитных сталей.  [c.72]


Температура самовоспламенения нормаль-нон горючей смеси в. .  [c.132]

В настоящее время отсутствует не только точное решение, но даже точное написание уравнения процесса переноса электричества в металлах и сплавах вследствие сложной зависимости его от характеристических параметров металла. Еще худшее положение в теории теплопроводности, так как процесс переноса тепла является еще более сложным. Имеющиеся решения обычно сводятся к установлению взаимосвязи между электропроводностью и теплопроводностью. Несмотря на различие методов, эта зависимость имеет один и тот же вид отношение коэффициента теплопроводности Я к произведению коэффициента электропроводности а на абсолютную температуру Т есть величина постоянная L. Кроме того, известно, что теплопроводность в металле осуществляется двумя способами электронами (электронная теплопроводность Хе) и упругими колебаниями атомов в узлах кристаллической решетки (фо-нонная теплопроводность Лф).  [c.115]

Понижение порога хладноломкости и увеличение содер ка-ния волокна (%) в изломе приводит к поеышепию механических свойств. Наиболее простым решением вопроса является введение в сталь никеля, элемента, — понижающего температуру перехода в хладноломкое состояние и поэтому увеличивающего долю волокна в изломе в высокояроч.нон стали. В связи с этим улучшаются вязкие свойства, однако в обычных сталях нельзя увеличить содержание никеля свыше 4%, так как появляется остаточный аустенит (имеющий пониженную прочность, а продукты его распада пониженную вязкость), понижается то1Ч,ка A i и нельзя провести высокий отпуск. Решение задачи применения высоконикелевой стали состояло в одновременном легировании стали никелем и кобальтом. Кобальт повышает мартенситную точку (рис. 303) и уменьшает поэтому количество остаточного аустенита (рис. 303,6). Одновременно кобальт повышает точку A i и позволяет провести операцию высокого отпуска.  [c.392]

Известно, что при достаточно сильном нагревании любое вещество испаряется, превращаясь в газ. Если увеличивать температуру, резко усилится процесс термической ионизации, т. е. молекулы газа начнут распадаться на составляющие их атомы, которые затем превращаются в ноны. Ионизация газа, кроме того, может быть вызвана его взаимодействием с электромагнитным излучением (фотоионизацня) или бомбардировкой газа заряженными частииа.мн.  [c.290]

Существуют другие доказательства правильности гипотезы о том, что поверхность Ферми касается границ зоны, связанные с тем, что электрическое сопротивление при низких температурах, по-видимому, более удобно для таких исследований, чем любые другие свойства. Термоэлектрические свойства одновалентных металллов (см, гл. III, а также [178]—[180]) дают качественное указание на то, что их зонная структура сильно отличается от простой модели в случае благородных металлов и в меньшей степени от модели в случае цезия, рубидия и калия. Изменение электрического сопротп-нления в магнитном поле также чувствительно к геометрии поверхности Ферми, Согласно Колеру [181], изменение электрического сопротивления одновалентных металлов с кубической структурой в сильном поперечном магнитном поле должно быть изотропным (постоянным при вращении ноне-  [c.271]

Переходы Шоттки в парамагнитных нонах. Метод Шоттки находит себе наиболее обширное применение при изучении солей, содержащих невзаимодействующие парамагнитные ионы. Многие такие соли, в основном квасцы и соли Туттона, в которых кристаллизационная вода обеспечивает необходимое резведение парамагнитных ионов, использовались для достижения очень низких температур (до 10 °К) с помощью адиабатического размагничивания. Так как данные по теплоемкости таких солей будут приведены в дальнейшем, здесь мы обсудим лишь некоторые измерения на солях, которые не использовались для магнитного охлаждения.  [c.367]

Пекарная камера тандыра имеет форму горизонтально расположенного горшка с открытой узкой частью, через которую на разогретую с помощью инфракрасной горелки поверхность свода лепятся плоские тестовые заготовки круглой формы. Таким образом, подвод теплоты осуществляется от свода теплопроводностью, и от керамической поверхности топки — излучением. Поэтому в опытах устанавливали (вдавливали в центр поверхности) с обеих сторон лепешки базовый элемент с термопарой, а в центр заготовки — отдельную термопару. Измеряли также температуру среды пекарной камеры и убыль массы лепешки. Усредненные в результате статистической обработки данные шести выпечек лепешек оби-нон развесом 0,2 кг при температуре 175...185°С (рис. 7.5, кривая 1), дают простые кинетические зависимости для температур нижней, обращенной к своду (2), и верхней (3) поверхностей лепешки и центра 4), а также и для тепловых нагрузок от свода (5) и Qb от излучателя (6).  [c.157]


Рис. 2.17, Зависимость фо-НОННОЙ и злсктронной составляющих теплое мкости сплава ванадия и хрома от температуры Рис. 2.17, Зависимость фо-НОННОЙ и злсктронной составляющих теплое мкости <a href="/info/162036">сплава ванадия</a> и хрома от температуры
При устамовленпи термодинамического равновесия степень нонн-зации плазмы зависит только от температуры и давления. Индийский физик Саха применил для анализа термодинамически равновесного процесса ионизации закон химического равновесия (закон действующих масс). Если ноны и электроны рассматривать и качестве химических веществ, а процесс ионизации — как обратимую химическую реакцию, то константу равновесия (481), характеризующую степень завершенности этое реакции, можно представить в виде отношения  [c.394]

Исследования показывают, что величина tg б и проводимости у, а также их зависимость от температуры увеличиваются при возрастании содержания ш,елочных окислов, особенно свыше 10%, При наличии одновалентных нонов Na" и в кремнекислородной сетке появляются разрывы (см. рис. 9.1). Легко подвижные ионы могут перебрасываться из одного положения в другое, часть из них под влиянием теплового движения освобождается. Это обусловливает появление больших значений у и tg б, особенно при повышенных температурах.  [c.132]

Двукратное увеличение межслой-нон прочности при сдвиге эпоксифе-нольных углепластиков достигается травлением углеродных волокон концентрированном азотной кислотой в течение 30 мин [20]. Прочность при растяжении в трансверсальном направлении углепластиков вследствие обработки волокон в азотной кислоте возрастает в 1.6 раза. Некоторое улучшение этих характеристик в слоистых стеклопластиках достигается также за счет пспольчЗования волокон некруглого поперечного сечения — эллипсоидных, ромбовидных, треугольных и др. Изменение формы углеродных волокон не оказывает заметного влияния на механические свойства углепластиков. Указанный метод приводит лишь к некоторому улучшению трансверсальных и сдвиговых свойств композиционных материалов, но не решает проблемы. Вследствие слоистой структуры в материале сохраняются плоскости, через которые напряжения передаются низкомодульным и низкопрочным связующим, что не исключает опасности преждевременного их разрушения. Особенно это относится к материалам, воспринимающим в конструкциях сдвиговую и трансверсальную нагрузку в условиях повышенных температур.  [c.9]

Для приготовления раствора I расчетное количество хлористого палладия тщательно растирают в фарфоровой ступке, переносят в сосуд с дистиллированной водой, предварительно подкисленной соляной кислотой в соответствии с рецептурой, и нагревают до температуры 50—80 °С до полного растворения хлористого палладия Приготовленный раствор переносят в рабочую ванну Для качественной оценки пригодности раствора активирования одну часть указанного раствора смешивают с равным объемом свеже-приготоаленного раствора сенснбилизировання Раствор пригоден к работе, если полученная смесь окрашивается в красный илн коричнево красный цвет Бурый осадок, выпадающий при попадании нонов олова из раствора сенснбилизировання вследствие плохой промывки, удаляют периодическим фильтрованием Корректирование раствора по содержанию хлористого палладия производят по данным химического анализа  [c.39]

Раствор палладирования не отличается устойчивостью, поэтому необходимо тщательно следить за тем, чтобы в раствор не попадали механические загрязнения н химические примеси Раствор палладирования можно регенерировать одним из следующих способов раствор упаривают до небольшого объема и палладий осаждают диметилглиоксимом осадок отделяют от раствора и прокаливают при температуре 700 °С полученную окись палладия растворяют в царской водке, удаляют из раствора азотную кислоту и используют для приготовления растворов палладирования, предварительно проанализировав на содержание нона палладия.  [c.87]

Указывается, что скорость осаждения хромовых покрытий можно повысить введением в раствор щавелевой кислоты иди ее солей Считается, что ион хрома образует с щавелевой кислотой комплексный нон, который восстанавливается гипофосфитои до металла Раствор содержит (г/л) фтористый хром 16 хлористый хром 1, уксуснокислый натрий 10, гипофосфит натрия 10 щавелевокислый натрий 4,5, pH 4,6 температура 75—90 °С Скорость осаждения достигает 7,5 мкм/ч Покрытия серого цвета, плотные, беспорнстые, сцепление удовлетворительное, не отслаиваются при изгибе После полирования на матерчатых кругах или обработки в барабане с опилками поверхность становится блестящей  [c.92]

Известно, что при температуре порядка 700—850°С метан может разлагаться в присутствии водяного пара на СО, СО2 и Н2. Такой процесс происходит в трубных печах, которые снаружи обогревают ся горячим гелием, поступающим из ВТГР. Температура гелия при этом нони кается от 960 до 750°С. В результате последовательных  [c.129]

Валентные электроны образуют размытое облако электрического заряда вокруг ионов и могут легко перемещаться в идеальной решетке металлического крггстал-ла. Отсутствие взаимодействия с идеальной решеткой ионоз подтверждается тем фактом, что электрическая проводимость чистого металла неограниченно возрастает при температуре, приближающейся к абсолютному нулю. Решетка состоит из воображаемых линий, соединяющих ноны. Расстояние между их центрами измеряется ан1-  [c.30]

Теплостойкость в основном зависит от химического состава материала, нона нее оказывает также влияние и структура материала. Следовательно, температура плавления или рагмягчения увеличивается вместе с возрастанием степени полимеризации, причем так же, как и механические свойства, с определенного момента она возрастает все медленнее (фиг. II. 19). С увеличением температуры плавления, при определенной степени полимеризации можно заметить разделение процесса на два этапа. Во время нагревания полимеров с высокой степенью полимеризации хрупкий материал сначала становится эластичным, каучукоподобным и только при дальнейшем нагревании, часто при значительно более высокой температуре, он начинает плавиться. Температура, при которой наблюдается первое явление, носит название температуры стеклования (размягчения или фазового перехода второго рода) — вторая температура — температура текучести — Гу,  [c.31]


Потерю давления в цилиндрической затцит-нон ру1ба[пке определяют по расходу и температуре пара на выходе нз пароохладителя.  [c.71]

Рис. 7-1. Температурный режим и запас по прочности труб пароперегревателя и экономайзера котла ТГМП-314А при работе на мазуте. а — схема котла (правая боковая стена условно удалена) б — температура в различных поверхностях нагрева I — температура дымовых газов 2 — расчетная температура труб 3 — температура рабочей среды а — характеристики лрочностл труб 4 — допускаемое напряжение в трубах 5 — расчетное напряжение при номина.пь-Нон давлении А и fi — ширмы I и II рядов В—конвективные пакеты первичного пароперегревателя Г и Д — соответственно выходная и входная части промежуточного пароперегревателя Е — экономайзер Ж и И— основная и холодная части регенеративного воздухоподогревателя. Рис. 7-1. <a href="/info/70243">Температурный режим</a> и запас по <a href="/info/740172">прочности труб</a> пароперегревателя и экономайзера котла ТГМП-314А при работе на мазуте. а — схема котла (правая боковая стена условно удалена) б — температура в различных поверхностях нагрева I — температура <a href="/info/102750">дымовых газов</a> 2 — расчетная температура труб 3 — <a href="/info/502553">температура рабочей среды</a> а — характеристики лрочностл труб 4 — допускаемое напряжение в трубах 5 — <a href="/info/24000">расчетное напряжение</a> при номина.пь-Нон давлении А и fi — ширмы I и II рядов В—конвективные пакеты <a href="/info/105740">первичного пароперегревателя</a> Г и Д — соответственно выходная и входная части <a href="/info/105741">промежуточного пароперегревателя</a> Е — экономайзер Ж и И— основная и холодная части регенеративного воздухоподогревателя.
Нормальный нонан представляет собой бесцветную жидкость с температурой кипения 150,7° С, ллотлостыо 0,733 г/см (при 0°С) и теплотой сгорания = = 57 500 ккал1м . В воде нерастворим, легко растворяется в органических растворителях, содержится в различных сортах нефти. Возможны 35 изомероа нонана. Одним из таких изомеров является декан.  [c.83]

На рис. 2.6 представлен результат расчета зависимости вероятности межъямного перехода от температуры. Функция взвешенной плотности фо-нонных состояний бралась в квазидебаевском виде  [c.78]

Любая теория стохастического типа не способна описать целый ряд важных фактов, относящихся к электрон-фононным полосам, например, появление в оптической полосе так называемой бесфононной линии и фо-нонного крыла или различную форму полос поглощения и флуоресценции при одинаковой форме и точном резонансе бесфононных линий этих спектров. Это происходит потому, что даже наиболее продвинутая теория Андерсона полустохастического типа не может быть применена к системе, в которой частота скачет между бесчисленным количеством ее возможных значений. Поскольку число фононных мод в образце порядка числа Авогадро, его порядок имеет и число возможных значений для частоты оптического перехода. Поэтому электрон-фононные оптические полосы с хорошо разрешенной структурой, имеющейся например, при низких температурах у многих органических молекул, внедренных в матрицы Шпольского, рассматриваются только с использованием выражений динамической теории.  [c.121]


Смотреть страницы где упоминается термин Температура нонная : [c.523]    [c.366]    [c.239]    [c.303]    [c.385]    [c.463]    [c.477]    [c.481]    [c.532]    [c.580]    [c.130]    [c.241]    [c.222]    [c.217]    [c.245]    [c.72]    [c.110]    [c.27]    [c.339]   
Принципы лазеров (1990) -- [ c.135 ]



ПОИСК



Нонен



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте