Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Бабичев А.Н. -> "Физические величины" -> 191

Физические величины - Бабичев А.Н.

Бабичев А.Н., Бабушкина Н.А. Физические величины — M.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 c.
ISBN 5-283-04013-5
Скачать (прямая ссылка): fizicheskievelechini1991.djvu
Предыдущая << 1 .. 185 186 187 188 189 190 < 191 > 192 193 194 195 196 197 .. 561 >> Следующая


МАС-19Н

И-12А

И-5А (велосит) И-8А (швейное) И-20А, И-40А И-70А, И-100А Вакуумное BM-I

Нигролы*2

Зимний

ТС-14,5

Летний

Гидравлические жидкости*2

АМГ-10, МГЕ-10 PM, МГЗ

эш

АУ, Р, АУЛ МГ-30

ИС-12, ОМТИ ИС-50 МС-20 ИС-20

Таблица 12.11. Температура плавления f пл и кипения ^кип хладоиов, антифризов и теплоносителей, °С (хладоны приведены в номенклатурном порядке, остальные вещества — в порядке возрастания <пл) [37, 38, 45]

Марка или состав, % »пл 'кип Марка или состав, % 'пл кип
Хладоны Rl 16 —100,6 —78,21
Rll —111,0 23,65 R142 —138,0 —9,20
R12 —155,9 —29,74 R 143а —111,3 —47,58
R12B1 —80,0 —3,83 R152 —117 24,54
R13 —180,0 —81,59 RC318 — 41,4 —5,97
R13B1 R14 —143,2 —184,0 —57,77 — 128,02 Антифризы
R21 -135,0 8,37 ТОСОЛ-А65 —65 115
R22 —160,0 —40,81 ТОСОЛ-А40 —40 108
R23 —155,0 —82,14 ТОСОЛ-А -35 170
R30 R40 —96,7 —97,8 40,10 —23,86 Теплоносители
Rl 13 —35,0 46,82 Силикон МАИ —100 191
R113B2 —72,9 94,57 Этиленгликоль 67; вода 33 —73 —
R114 —93,9 3,63 CaCl 29,9; вода 60,1 -55 —
R114B2 -110,.5 47,15 Пропиленгликоль 60; вода 40 —50 —
Rl 15 —106,0 —38,97

ЗОЯ Продолжение табл. 12.11

Марка или состав, %

мипд гкс

TKOC цтм

Цифенилбутан TiCI4

NaCI 23,1: вода 76,9

ДКМ

Глицерин

Лифенилэтан

Этиленгликоль Na22, К78

Дифенил 30,9; орто-терфенил 47,5; мета-терфенил 21,6 ' Na56 К44

Дифенил 40,2; орто-терфенил 59,2; яяра-терфенил Дифенил 50,5; орто-терфенил 59,5

-23

-21,2

-22

-17,9

-17,9

-15,6 -11 10,5

22,7 23

290 440 457 296 295,3

153,9

335 290 272,6

197,3

784

297,5

825

286,5

Марка или состав, %

Дифенилметан Дифенил овый эфир орто-Терфенил 65,8; мета-терфенил 33,5; иара-терфе-нил 0,7 орто-Терфенил 66,3; мета-терфенил 33,7

TiBr4

орто-Терфенил

AlCl3 22,5; AlBr3 77,5

Дифенил

AlCl3 80,7;

KCI 9,6 Нафталин

жета-Терфенил Bi 55,5; Pb 43 ,'5 пара- Терфенил

NaCI 9,7;

25,4 27,0 28,9

56,25

67

69,5

70

80,2

87,45

125

212,7

Многие технические материалы в твердом состоянии являются солавами, твердыми растворами или аморфными веществами; процесс их плавления отличается от плавления чистых веществ.

Плавление сплавов и твердых растворов обычно происходит в некотором интервале температур — от нижней температуры (солидус) до верхней (ликвидус); внутри этого интервала вещество находится в гетерогенном состоянии. Исключением являются эвтектические сплавы, у которых солидус и ликвидус совпадают. В табл. 12.4—¦ 12.7 приведена температура плавления (как правило, солидус) технических материалов — полупроводниковых, оптических и высокотемпературных вешеств, сталей, промышленных и специальных сплавов.

Плавление (и затвердевание) веществ, имеющих в твердом состоянии аморфную структуру, не имеет выраженной температуры перехода, оно совершается постепенно и характеризуется температурой размягчения (и соответственно застывания). В табл. 12.8, 12.9 приведена температура размягчения аморфных твердых материалов этого типа — стекол и полимерных материалов, а в табл. 12.10 —температура застывания некоторых технических жидкостей

В табл. 12.11 приведены температуры плавления и кипения жидкостей, используемых в качестве теплоносителей и хла донов.

12.3. ПЛАВЛЕНИЕ И КИПЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ

Процессы плавления, кипения и сублимации зависят от давления в соответствии с уравнением Клапейрона— Клаузиуса

dT/dP = T (AWA#),

где Т, ДH — температура и теплота перехода; AK — изменение объема вещества при переходе; P — давление.

Температура кипения и сублимации всегда возрастает с увеличением давления. Зависимость Tkkji(P) и ТсуЄл(Р) называют кривой упругости пара; соответствующие данные приведены в гл. 11.

Температура плавления также, как правило, возрастает с увеличением давления. Отклонения наблюдаются для отдельных веществ на ограниченных интервалах давления и объясняются несоответствием плотности упаковки атомов в жидком состоянии и структуры кристаллического состояния. Зависимости ТАЛ(Р) для элементов и некоторых неорганических и органических соединений приведены в табл. 12.12, 12.13. Там же приведены значения производной dTnnldP, с помощью которых можно вычислить значение ТПЛ при сравнительно малых отклонениях от нормального давления (до 100—1000 МПа).

309 Таблица 12. 12. Температура плавления элементов ?пл, "С, в зависимости от давления и производная dtBJI/dP, IO-2 rC/МПа, при нормальном давлении [6,15]

Давление, МПа Дополни-

dtIlJdp тельная
10 50 100 500 1000 3000 5000 литература
21,95 —208 —200 —190,9 —149,2 __ _ _ [16, 17]
19,40 1052 1060 1069 1147 1244 1632 2020
6,41 661 663 667 692 724 852 981 П7]
2,50 1175 1176 1177 1185 1200 1245 —
24,89 -187 -177 —166,8 —95,8 _ — — [16]
55,80 307 330 358 _ _ — —
4,30 727 729 731 748 770 715 590 __
500 (6 ГПа) 1289 525 (7 ГПа) 380 (7,5 ГПа)
5,00 1287 1292 1312 80 1337 1437 1537 —
15,7 1918 1925 1933 1995 2074 2388 2702 _
—3,57 271 269 267,5 252 228 250 425 [16, 17]
Предыдущая << 1 .. 185 186 187 188 189 190 < 191 > 192 193 194 195 196 197 .. 561 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed