Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Плотность. Объем растворов

ПЛОТНОСТЬ. ОБЪЕМ РАСТВОРОВ  [c.94]

Объем раствора серной кислоты плотностью 1400 кг/м , л  [c.23]

Составные щелочи могут быть готовыми в твердом виде или в виде концентрированного раствора плотностью 1410 кг/м . При использовании таких готовых составных щелочей следует иметь в виду, что в первом случае едкий литий может быть распределен неравномерно по всей массе твердой щелочи, поэтому ее надо растворять одновременно, и во втором случае едкий литий частично находится в осадке на дне, поэтому весь раствор также необходимо растворить одновременно в нужном количестве воды. Ориентировочный объем воды, который нужен для разбавления концентрированного раствора щелочи плотностью 1410 кг/мз до плотности, применяемой при заливке новых аккумуляторов, определяют из расчета 1 л воды на 1 л калиевой составной щелочи и 1,5 л воды на 1 л натриевой составной щелочи. После проверки плотности остывшего раствора ее при необходимости корректируют.  [c.25]


Отношение величины покрываемой поверхности к объему раствора (плотность загрузки) также оказывает влияние на кинетические параметры процесса, поскольку при его изменении меняется скорость потребления компонентов. Для большинства кислых растворов химического никелирования благоприятным  [c.372]

В описанном механизме не делается никаких предположений, за исключением того, что анионы, расположенные у анодной поверхности, ориентированы так, как это можно ожидать, исходя из соображений электростатического притяжения. Если катионы N0 принимают участие в обмене, как заместители ионов Ре +, то перенос электрических зарядов будет такой же, как если бы ионы Ре + перешли в объем раствора, ио в этом случае не требуется преодоления энергетического барьера, поскольку молекулы воды находятся тут же. Фактически в данном случае происходит переключение связей, аналогичное переключению связей протона, которое обычно принято для объяснения необычно высокой подвижности водородных и гидроксильных ионов прн переносе электричества в электролитах по сравнению с другими ионами, которые сами должны прокладывать себе дорогу . В условиях, когда могут происходить реакции, требующие лишь невысокой энергии активации, образования окисла можно ожидать при высоких плотностях тока, хотя при небольших плотностях тока (близких к обратимым условиям) можно ожидать реакции, требующей большего уменьшения свободной энергии (например, образования растворимой соли). Никакого образования окиси по предлагаемому механизму не может произойти в растворе хлоридов, так как небольшие количества хлор-ионов будут препятствовать образованию пассивности, поскольку они нарушат слой ионов НО ". Кроме того, от природы анионов, содержащих кислород совместно с катионной группой, зависит плотность тока, при которой наступает пассивность это наблюдается на практике.  [c.854]

Электрические силы очень велики, и в ионных растворах электрическое поле, порождаемое даже малыми изменениями плотности заряда, вызывает весьма интенсивное взаимодействие между ионами. Поэтому в большинстве случаев концентрации положительных и отрицательных ионов таковы, что суммарная плотность заряда виртуально равна нулю, т. е, условие электронейтральности поддерживается с высокой степенью точности. В типичном гальваническом элементе значительная часть разности потенциала, приложенная к электродам, сосредоточена в окрестности электродов, и только малая доля полной разности потенциала приходится на основной объем раствора, С высокой степенью точности раствор можно считать электронейтральным. Итак, приложенное электрическое поле не делит заряды на положительные и отрицательные оно не создает сколько-нибудь ощутимого градиента концентрации.  [c.256]


Если есть данные относительно объема раствора или плотности как функции состава, то парциальный мольный объем можно вычислить непосредственно с помощью уравнений (7-15) и (7-16). Вычисление значительно упрощается, если раствор состоит только из двух компонентов в этом случае применяют уравнения (7-17) и (7-18). Эти расчеты иллюстрированы примером 1 для раствора этиловый спирт — вода.  [c.221]

Приняв, что d = 6,11 моль л, найдем, что р = 20 атм. Следовательно, мольная плотность раствора при 400 °К и 20 атм равна 6,11 моль л и мольный объем равен (6,11)" , или 0,164 м моль. Мольные объемы раствора для других концентраций могут быть вычислены аналогичным способом. Результаты нанесены графически на рис. 50.  [c.229]

Из-за недостатка сведений об абсолютной величине внутренней энергии нет данных о свободной энергии раствора как функции числа молей компонента. Однако химический потенциал можно выразить через парциальный мольный объем, который можно вычислить поданным непосредственных экспериментальных наблюдений плотностей раствора или с помощью эмпирического уравнения состояния.  [c.238]

При определении плотности пленок покрытий поступали следующим образом. В стакан объемом 50—70 мл наливали пипеткой 10 мл раствора К1 с плотностью рк1=1500 кг/м , вносили кусочек пленки размером около 4X4 мм и титровали водой до момента падения пленки на дно стакана. Объем воды, израсходованной на титрование, отмечался по бюретке.  [c.154]

Серная кислота (плотность 1,84) части по объему 1 Азотная кислота (плотность 1 4) части по объему 2 Сернокислое железо (окисное) г/л 5—10 Плотность загрузки, дм /л 1 Температура раствора — комнатная  [c.29]

Для снятия недоброкачественных покрытий можно применять раствор состоящий из 7 частей по объему азотной кислоты (плотность 1 4) и 3 частей по объему уксусной кислоты (98 % ной)  [c.29]

Большое влияние на процесс химического осаждения, скорость осаждения, качество покрытия, равномерность и др. оказывают такие технологические параметры, как кислотность раствора, соотношение компонентов, температура раствора, наличие активирующих или стабилизирующих добавок, а также плотность загрузки, т. е. отношение поверхности покрываемого изделия к объему рабочего раствора ванны. Методом химического восстановления получают покрытия толщиной до 30 мкм и более.  [c.185]

Возникновение вторичных электромагнитных волн в веществе приводит также к процессу рассеяния излучения материальной средой. При этом если молекулы среды равномерно распределены по объему, а расстояние между молекулами намного меньше длины волны, то излучение вторичных волн по различным направлениям должно полностью исчезать. Однако если среда является оптически неоднородной, то полного исчезновения вторичных волн вследствие их взаимной интерференции не происходит и возникает процесс рассеяния электромагнитной энергии проходящей волны по различным направлениям. Причины возникновения оптической неоднородности среды могут быть различными. В абсолютно чистой среде оптические неоднородности могут возникать за счет флюктуаций плотности вещества. В мутных средах (коллоидные растворы, суспензии, эмульсии и пр.) оптическая неоднородность нарушается за счет присутствия частиц с отличающимися оптическими свойствами.  [c.33]

Хлористый водород очень хорошо растворяется в воде (1 объем НС1 на 450 объемов воды), образуя хлористоводородную (соляную) кислоту НС1. Обычно торговая соляная кислота содержит около 38 /о НС1 (плотность 1,19). Соляная кислота относится к сильным кислотам, она энергично растворяет многие металлы и их окислы.  [c.384]

Пример 1. Рассчитать толщину защиты из бетона rfi для детектора Pi (точка С на рис. 11.2) в помещении постоянного обслуживания П1 (монтажный зал), если заданная проектная мощность дозы Р=1,4 мр1ч. Источник представляет собой химический реактор И1, в котором растворена 1 т отработанного горючего (тв.злы АЭС) с удельной тепловой мощностью =35 Мвт/т после кампании Т=720 дней и выдержки /=360 дней. Плотность водного раствора продуктов деления р=1,15 zj xP. Полная высота цилиндрического источника Ло = 3,2 м, высота раствора в нем й=2,б м. объем раствора о=13,8 м , радиус / =1,3 м, толщина стальных стенок реактора 2 см, расстояние от поверхности раствора до детектора (2=2,6 м. Поверхностная (сорбированная) активность численно равна объемной активности Q .  [c.330]


Уфимский Технологический Инспиищт Сервиса, г. Уфа Разработана и апробирована усовершенствованная методика анализа содержания ингибиторов отложения солей, позволяющая расширить нижний предел замеряемых концентраций ингибитора до 0,00005 %, при этом в 5 раз уменыпается объем отбираемой пробы и составляет 20 мл. Это достигнуто за счет применения вместо фотоэлектроколориметра специальной лазерной установки для определения оптической плотности исследуемых растворов /5/. Принципиальная схема установки для определения концентрации ингибиторов отложения солей состояла в следующем. Луч света лазера 1 проходит через кювету 2 с исследуемым раствором ингибитора и попадает в светоприемник 3, затем по световоду 4 - в фотоэлектрический умножитель 5.  [c.43]

Для расчета объема сосуда, в котором будет произведена операция ионообмена, необходимо знание физико-химических свойств смолы (емкости, размера зерна, набухаемости, плотности) и раствора (коэффициента диффузии сорбируемого иона, его концентрации, а также величину т]). Зная объем сосуда, по конструктивным соображениям выбирают соотношение поперечного сечения и высоты, а также средства для перемешивания или транспортировки раствора и пульпы. Расчет и конструктивное исполнение перемешивающих и транспортирующих устройств описаны в литературе [35].  [c.322]

Плотность смешанных растворов может быть рассчитана с высокой степенью точности, исходя из того, что при смешивании изопиестических растворов удельный объем смешанного-раствора складывается аддитивно из удельных объемов исходных растворов. Тогда  [c.27]

Котельная расходует в сутки Ф, кг, ЫазРО, . Определить объем раствора Ур, получающийся при растворении Ф, кг, тринатрийфосфата, если заданная концентрация его равна Сф, %, и плотность раствора Рф, кг/м .  [c.189]

Какую концентрацию, %, расгвора кальцинированной соды следует принять, чтобы по условиям задачи 7-64 объем раствора, подаваемого в котел, составлял 10% водяного объема котла. Плотность раствора принять равной 10 кг/м .  [c.196]

Плотность такого раствора составляет 1,56 г/см- . Цинк-фосфатный раствор составляют из расчета 9 частей по объему (или 14 частей по массе) концентрата А растворяют в 91 части по оСъему воды. При составлении ванны рекомендуется применять конденсат и водопроводную воду с невысокой жесткостью.  [c.51]

При приготовлении окислительного раствора 4 г КМПО4 переносят в мерную колбу вместимостью 200 см , заполняют колбу на 2/3 объема дистиллированной водой. После растворения КМПО4 добавляют 21,2 см Н3РО4 (плотностью 1,725 при 20 С) и доводят объем раствора дистиллированной водой до метки. Окислительный раствор хранят в темноте при 20 5°С не более семи дней.  [c.306]

Чтобы установить зависимость полученного химического потенциала дислокаций [1д от их плотности N, представим однородное и изотропное твердое тело с равномерно распределенными дефектами как двух компонентный раствор N дислокаций в числе возможных мест. Это будет модель системы частиц, в роли которых выступают единичные дислокации, размещенные в узлах некой гипотетической решетки (занимающей единичный объем тела), причем число элементов (узлов) этой решетки равно максимально возможному числу дислокаций в единице объема iVmax- Конфигурационная энтропия такого раствора  [c.47]

Металл Состав раствора, число частей компонентов (по объему) Плотность тока. А/см Напря- жение, В Темпера- тура. °С Время, мин Материал катода  [c.20]

Н) раствор тиосульфата натрия б) 45%-ный раствор хлористого марганца в) щелочная смесь (70 г едкого калия и 15 г иодида калт растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, объем доводят до 1 л) г) соляная кислота (плотность 1,19) д) 1%-ный раствор крахмала.  [c.165]

Выбор метода формования заготовок зависит от многих факторов, главные из которых - свойства порошка и габаритные размеры изделий из него. Малогабаритные изделия и штабики, используемые для получения листов небольшого размера, прутков и проволоки, прессуют из порошков с частицами губчатой или осколочной формы в стальных пресс-формах на гидравлических прессах при давлении 150- 600 МПа (пористость заготовок 40 - 30 %). Для улучшения прессуемости к порошку добавляют смазывающие и склеивающие вещества, например, раствор глицерина в спирте (1,5 1 по объему), парафин в виде раствора в бензине (4-5 % парафина) и пр., которые при уплотнении выдавливаются на стенку пресс-формы, уменьшая внешнее трение. При давлении прессования выше 600 МПа в прессовке могут появиться расслойные трещины. Вольфрамовые штабики имеют квадратное сечение от 10х 10 до 40 x 40 мм и длину 500- 650 мм. Штабики большего размера, заготовки цилиндрической, прямоугольной и более сложной форм массой 100-300 кг и более прессуют в гидростатах в эластичных оболочках при давлениях от 200 - 250 (пористость заготовок 35 - 30 %) до 500 - 700 МПа. Расширяется производство заготовок изостатическим формованием в толстостенных эластичных втулках, прокаткой порошков, шликерным и взрывным формованием, а также другими методами. Порошки с частицами сферической формы подвергают горячему газостатическому формованию при давлении до 200-300 МПа и температуре до 1600 С, что позволяет получать крупногабаритные заготовки массой до 2,5 т и сложной формы с плотностью, близкой к теоретической (например, вольфрамовые заготовки с теоретической плотностью получают при давлении 70- 140 МПа, температуре 1550 - 1600 °С и выдержке 1 - 5 ч).  [c.152]


Смотреть страницы где упоминается термин Плотность. Объем растворов : [c.154]    [c.91]    [c.81]    [c.149]    [c.122]    [c.300]    [c.303]    [c.246]    [c.145]    [c.847]    [c.860]    [c.861]    [c.56]    [c.99]    [c.121]    [c.355]    [c.137]    [c.79]    [c.39]    [c.50]    [c.268]    [c.301]   
Смотреть главы в:

Структура жидких металлов и сплавов  -> Плотность. Объем растворов



ПОИСК



Объем



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте