Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Химическое Таблицы

Высокую степень точности исследования износа деталей двигателя обеспечивает нейтронно-активационный анализ проб картерного масла. Сущность метода заключается в определении износа через концентрацию продуктов изнашивания деталей в масле после испытаний двигателя. Метод обеспечивает качественный и количественный анализ в связи с тем, что радиационная активность каждого из элементов химической таблицы Менделеева имеет свои характеристики и величина активности пропорциональна массе диспергировавшего в масло элемента.  [c.53]


Таблица 42. Химический состав некоторых низкоуглеродистых конструкционных сталей, % Таблица 42. <a href="/info/9450">Химический состав</a> некоторых низкоуглеродистых конструкционных сталей, %
Таблица 98. Химический состав некоторых типовых марок меди и ее сплавов, % Таблица 98. <a href="/info/9450">Химический состав</a> некоторых типовых марок меди и ее сплавов, %
Это выражение очень часто используется в расчетах, так как огромное количество процессов подвода теплоты в теплоэнергетике (в паровых котлах, камерах сгорания газовых турбин и реактивных двигателей, теплообменных аппаратах), а также целый ряд процессов химической технологии и многих других осуществляется при постоянном давлении. Кстати, по этой причине в таблицах термодинамических свойств обычно приводятся значения энтальпии, а не внутренней энергии.  [c.18]

Для многих веществ свободные энергии образования и In /( образования в зависимости от температуры сведены в таблицы. Если такие данные известны для каждого компонента реакции, то изменение свободной энергии для стандартного состояния и константы химического равновесия можно получить непосредственно из соотношений  [c.296]

В химии под металлами понимают определенную группу элементов, расположенную в левой части Периодической таблицы Д. И. Менделеева (табл. 1). Элементы этой группы, вступая в химическую реакцию с элементами, являющимися неметаллами, отдают им свои внешние, так называемые валентные электроны. Это является следствием того, что у металлов внешние электроны непрочно связаны с ядром кроме того, на наружных электронных оболочках электронов немного (всего 1—2), тогда как у неметаллов электронов много (5—8). Все элементы, расположенные левее галлия, индия и таллия — металлы, а правее мышьяка, сурьмы и висмута — неметаллы.. Элементы, расположенные в группах П1В, IVB и VB, могут относиться и к металлам (In, Т1, Sn, РЬ, Sb, Bi), и к неметаллам (С, N, Р, As, О, S) и занимать промежуточное положение (Ga, Si, Ge, Se, Те).  [c.11]


Таблица 40 Химический состав арматурных сталей, % (ГОСТ 5758—75) Таблица 40 <a href="/info/9450">Химический состав</a> <a href="/info/93994">арматурных сталей</a>, % (ГОСТ 5758—75)
Таблица 91 Химический состав технического титана примеси, % (не более) Таблица 91 <a href="/info/9450">Химический состав</a> технического титана примеси, % (не более)
Таблица 92 Химический состав промышленных титановых сплавов, % Таблица 92 <a href="/info/9450">Химический состав</a> промышленных титановых сплавов, %
Таблица 126 Химический состав (%) литейных алюминиевых сплавов Таблица 126 <a href="/info/9450">Химический состав</a> (%) литейных алюминиевых сплавов
Таблица 6.2. Номинальный химический состав электродов [2] (в вес. %) Таблица 6.2. Номинальный <a href="/info/9450">химический состав</a> электродов [2] (в вес. %)
Таблица 6.3. Химический состав Р1-67, ЗРМ 1967 в 10 вес. Таблица 6.3. Химический состав Р1-67, ЗРМ 1967 в 10 вес.
Таблица Химический состав, углеродистых сталей обыкновенного качества группы Б Таблица Химический состав, <a href="/info/58792">углеродистых сталей обыкновенного качества</a> группы Б
Таблица 8. Химический состав, термическая обработка и механические свойства некоторых легированных улучшаемых сталей Таблица 8. <a href="/info/9450">Химический состав</a>, <a href="/info/6831">термическая обработка</a> и механические свойства некоторых легированных улучшаемых сталей
Таблица 18. Химический состав и магнитные свойства Таблица 18. <a href="/info/9450">Химический состав</a> и магнитные свойства

Таблица 29. подшипниковых Химический состав, %, и назначение сплавов — баббитов (ГОСТ 1,320—74)  [c.356]

У компонентов функции образования совпадают с относительными величинами. В таблицах термодинамических свойств для общего пользования принято приводить. функции образо-ваиия веществ из химических элементов в их стандартных состояниях, так как такие функции могут применяться для расчетов в системах с разным компонентным составом.  [c.99]

Исследовали границы зерен 10 марок стали (химический состав приведен в таблице 2.5) после старения при 650 С в течение 10 часов. Использовали программу для автоматического ввода информации в компьютер по фотоизображению для двух наборов множеств 8, 16, 32, 64... к""1,...5 и 1 =4, 5, 6,  [c.123]

Таблица Менделеева содержит смесь горизонтальных рядов, т.е. семь периодов и восемь вертикальных рядов, названных группами. К периодически изменяющимся свойствам, которые определяются внешними электронными оболочками, относятся наряду с химическими свойствами также атомный объем, напряжение ионизации, температура плавления, коэффициент расширения, строение оптических спектров и др. Элементы, расположенные в одном вертикальном столбце, обладают близкими свойствами при перемещении в направлении горизонтального ряда свойства элементов постоянно изменяются, но характер их изменения повторяется в следующем периоде. С каждым периодом в электронной оболочке атома начинается новое главное квантовое число, которое равно номеру периода. Это иллюстрирует схема для подуровней первых четырех электронных оболочек (рисунок 3.28). Первая оболочка относится к самому легкому элементу водороду, с порядковым номером 1, т.е, он имеет 1 электрон на внешней оболочке. Следующий элемент в этом ряду гелий имеет 2 электрона на той же первой оболочке. Литий имеет 3 электрона 2 электрона на Is подуровне и 1 электрон на 2s подуровне. Таблица Менделеева содержит смесь горизонтальных рядов, т.е. семь периодов и восемь вертикальных рядов, названных группами. К периодически изменяющимся свойствам, которые определяются <a href="/info/188633">внешними электронными</a> оболочками, относятся наряду с химическими свойствами также атомный объем, <a href="/info/228098">напряжение ионизации</a>, <a href="/info/32063">температура плавления</a>, <a href="/info/108198">коэффициент расширения</a>, строение <a href="/info/347503">оптических спектров</a> и др. Элементы, расположенные в одном вертикальном столбце, обладают близкими свойствами при перемещении в направлении горизонтального ряда <a href="/info/78159">свойства элементов</a> постоянно изменяются, но характер их изменения повторяется в следующем периоде. С каждым периодом в <a href="/info/13887">электронной оболочке</a> атома начинается новое <a href="/info/22717">главное квантовое число</a>, которое равно номеру периода. Это иллюстрирует схема для подуровней первых четырех <a href="/info/13887">электронных оболочек</a> (рисунок 3.28). Первая оболочка относится к самому легкому элементу водороду, с <a href="/info/536897">порядковым номером</a> 1, т.е, он имеет 1 электрон на <a href="/info/737885">внешней оболочке</a>. Следующий элемент в этом ряду гелий имеет 2 электрона на той же первой оболочке. Литий имеет 3 электрона 2 электрона на Is подуровне и 1 электрон на 2s подуровне.
Для наибольших из приведенных в таблице периодов (55,7 и 22,7 сек) удалось произвести химическое выделение соответ-  [c.379]

В табл. 2.1.1 проведено сравнение скорости абсорбции малорастворимого газа струей жидкости по предложенным формулам (2.1.22)-(2.1.24) с экспериментальными данными работы 7]. Из таблицы следует удовлетворительное согласие теории и эксперимента, к тому же характерные параметры процесса абсорбции струей жидкости изменялись в заметных интервалах (Re в 2 раза, Fr в 6 раз. We в 5 раз). В связи с этим для изученного интервала гидродинамических и физико-химических величин формулы (2.1.22)-(2.1.26) могут быть рекомендованы для практических расчетов.  [c.56]

Таблица 3.16. Механические свойства литейных латуней [3,24] Химический состав — по ГОСТ 15527—70 Таблица 3.16. <a href="/info/199211">Механические свойства литейных латуней</a> [3,24] <a href="/info/9450">Химический состав</a> — по ГОСТ 15527—70
Таблица 3.17. Механические свойства деформируемых бронз [3,24] Химический состав по ГОСТ 5017—74 и ГОСТ 18175—78 Таблица 3.17. Механические <a href="/info/128395">свойства деформируемых</a> бронз [3,24] <a href="/info/9450">Химический состав</a> по ГОСТ 5017—74 и ГОСТ 18175—78
Таблица 15.1. Теплопроводности простейших химических веществ, Вт/(м-К) [4] Таблица 15.1. Теплопроводности простейших химических веществ, Вт/(м-К) [4]
Таблица 25.18. Энергия основных фотоэлектронных рентгеновских линий (энергия связи) химических элементов (Нч = 1486,6 эВ) и относительное сечение фотоионизации для этих линий. Сечение фотоионизации 1 s-линии натрия принято за единицу [37, 39] Таблица 25.18. Энергия основных <a href="/info/166781">фотоэлектронных рентгеновских</a> линий (<a href="/info/54489">энергия связи</a>) <a href="/info/64561">химических элементов</a> (Нч = 1486,6 эВ) и относительное сечение фотоионизации для этих линий. Сечение фотоионизации 1 s-линии натрия принято за единицу [37, 39]
Таблица 27.17. Химический состав некоторых сортов железа [3] Таблица 27.17. <a href="/info/9450">Химический состав</a> некоторых сортов железа [3]
Таблица 34.4. Физико-химические свойства промышленных неодимовых лазерных стекол [51, 52] Таблица 34.4. <a href="/info/187379">Физико-химические свойства</a> промышленных неодимовых лазерных стекол [51, 52]

По Ландольт-Бернштейн, Физико-химические таблицы, Берлин 1923.  [c.992]

Значения, приводимые в химических таблицах, можно назвать изме- сениями стандартной "чсбодной энергии.  [c.287]

Само соОос разумеется, что приведенная таблица дает лишь общие характеристики химической стойкости материалов, для оценки пригодности материалов в коикрвтннх условиях эксплуатации необходимо пользоваться справочной литературой.  [c.55]

Выбранное стандартное состояние системы или составляющих может оказаться не реализуемым а действительности, гипотетическим состоянием, что, однако, не существенно, если свойства веществ в этом состоянии могут рассчитываться из имеющихся данных (ср. (6.32),. (6.33) и пояснения к ним). О выборе стандартных состояний существуют соглашения, использующиеся обязательно при составлении таблиц термодинамических свойсив индивидуальных веществ и растворов. Для индивидуальных жидких и кристаллических веществ в качестве стандартного состояния принимается их реальное состояние при заданной температуре и давлении 1 атм, для индивидуальных газов — гипотетическое состояние, возникающее при изотермическом расширении газа до бесконечно малого давления и последующем сжатии до 1 атм, но уже по изотерме идеального газа. Стандартным состоянием компонентов раствора выбирается обычно состояние каждого из соответствующих индивидуальных веществ при той же температуре и давлении и в той же фазе, что и раствор (симметричный способ выбора стандартного состояния), либо такое состояние выбирается только для одного из компонентов, растворителя, а для остальных, растворенных веществ, — состояние, которое они имеют в бесконечно разбавленном растворе (асимметричный выбор). В соответствии с этим стандартизируются и термодинамические процессы. Так, стандартная химическая реакция — это реакция, происходящая в условиях, при 1К0Т0рых каждый из реагентов находится в стандартном состоянии. Если, например, реагируют газообразные неш ества, которые можно считать идеальными газами, то в соответствии с (10.17) и уравнением состояния идеально-газовой смеси (3.17) химический потенциал /-ГО вещества в смеси  [c.100]

Здесь приведены примеры расчета защиты от у-излучения смеси продуктов деления с использованием методик, изложенных в главах VII и XIII, За основу принят гипотетический радиохимический завод по переработке делящихся материалов, схема которого заимствована из справочника Схема расположения помещений, источников и детекторов приведена на рис. II.1. Если исходить из трехзонального принципа планировки помещений, то их можно распределить по зонам следующим образом I зона —помещение хим-пробоотбора П4, каньон П5 с химическим реактором И1, вентиляционный П6 и трубный П7 коридоры, каньон П8 с монжюсом И4, горячая камера П9, каньон газовой очистки П10 II зона — монтажный зал П1 и радиометрическая лаборатория ПЗ III зона —щитовое помещение ПИ. При решении большинства примеров используются методика, таблицы и графики справочника [21. Однако в ряде случаев применяются и другие методики, например расчет защиты по заданной дифференциальной или полной кратности ослабления [3].  [c.330]

Таким образом, порядковыт" номер химического элемента в таблице Менделеева определяется числом положительных элементарных зарядов в ядре любого атома химического элемента или числом электронов в оболочке нейтралыfо г< ат м а.  [c.317]

Заряд атомного ядра Z определяется количеством протонов в ядре (и, следовательно, количеством электронов в атомных оболочках), которое совпадает с порядковым номером элемента в таблице Менделеева. Заряд определяет химические свойства всех изотопов данного элемента. Наиболее точно заряд ядер был измерен в 1913 г. Мозли, который нащел простую связь между частотой характеристического рентгеновского излучения V и зарядом Z  [c.25]

Развивая идеи Бойля, А. Лавуазье устанавливает, что воздух — один из основных первичных элементов — не является простым телом, а представляет собой смесь газов. Стремление считать все тела природы состоящими из трех или четырех элементов происходит от предрассудка, перешедгпего к нам от греческих философов ,— пишет он [45]. В трудах английского химика Д. Дальтона атомистическая теория получила значительное развитие. Дальтон дал четкое определение атомного веса элемента как отношения массы атома данного элемента к массе атома водорода, как наиболее легкого элемента. (В настоящее время относительной молекулярной или атомной массой вещества называют отношение массы молекулы или атома данного вещества к /12 массы атома уг лерода С.) Высоко оценивал это предложение Дальтона Д. И. Менделеев Благодаря геиию Лавуазье и Дальтона человечество узнало в невидимом планетном мире химических сочетаний простые законы того же порядка, каков указан Коперником и Кеплером в видимом планетном мире [46]. В 1803 г. Дальтон открыл закон простых кратных отношений, согласно которому различные элементы могут соединяться друг с другом в соотношениях 1 1, 1 2 и т. п. На основании этого он составил первую в истории науки таблицу относительных атомных масс элементов. Ошибочно считая все газы одноатомными, Дальтон приписывал, цапример, воде химическую формулу ОН, аммиаку — NH.  [c.64]

Химический состав сплавов — по ГОСТ 19807—74. Таблица 3.12. Механические свойства титановых сплавов [3,10] = 1I0H-120 ГПа G = 4245 ГПа (1 = 0,31 0,34  [c.56]


Смотреть страницы где упоминается термин Химическое Таблицы : [c.207]    [c.262]    [c.292]    [c.298]    [c.358]    [c.162]    [c.307]    [c.317]    [c.317]    [c.82]    [c.4]    [c.358]    [c.58]    [c.98]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 1 (1947) -- [ c.37 , c.376 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте