Научная статья на тему 'ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСНЫХ МОЛЕКУЛ В ЗАМОРОЖЕННЫХ Н-ПАРАФИНОВЫХ РАСТВОРАХ ПРИ 77К'

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСНЫХ МОЛЕКУЛ В ЗАМОРОЖЕННЫХ Н-ПАРАФИНОВЫХ РАСТВОРАХ ПРИ 77К Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
8
3
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ / ЧАСТИЦА / МАТРИЦА

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Багаутдинов И.З.

В статье рассматривается особенности распределения примесных молекул в замороженных н-парафиновых растворах при 77к

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

PECULIARITIES OF DISTRIBUTION OF IMPURITY MOLECULES IN FROZEN N-PARAFFIN SOLUTIONS AT 77K

The peculiarities of the distribution of impurity molecules in frozen n-paraffin solutions at 77 k

Текст научной работы на тему «ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСНЫХ МОЛЕКУЛ В ЗАМОРОЖЕННЫХ Н-ПАРАФИНОВЫХ РАСТВОРАХ ПРИ 77К»

Определяем допуск габаритов. Допуск размеров отливки отыскивается в зависимости от класса размерной точности и номинального размера[3].

Для класса размерной точности 11-ть и размеров одинаково подходит допуск. Допуск на выпуклость поверхности распознаем по это величина соответственное высоте уровня точности поверхности[4].

Допуск массы отливки распознаем если верить , классу точности массы 12-ть и сумме веса отливки от 40 до сто кг. , Общий припуск распознаем по формулах. Согласно приобретённым уведомительно справочным сведениям составляем конечный чертеж заготовки подробности корпус нижний. Неуказанные радиусы литейные минимальные 5 мм

Использованные источники:

1. Технология машиностроения. Часть III: Правила оформления технологической документации: Учеб. пособие / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, Б.Я. Розовский, В.В Дегтярев, А.М Соловейчик; Под ред. С.Л. Мурашкина. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2002. 59 с.

2. Вардашкин А. С. Справочник по станочным приспособлениям в 2-х томах. Том-1. Высшейша школа. 576 с

3. Белкин И.М. Допуски и посадки (Основные нормы взаимозаменяемости). - М.: Машиностроение, 1992 - 528 с., ил.

4. Мисбахов Р.Ш., Мизонов В.Е., моделирование кинетики застывания жидкой капли при охлаждении. Математические методы в технике и технологиях - ММТТ. 2016. № 6. С. 72.

УДК 621.311:621.316.9

Багаутдинов И.З.

инженер научно-исследовательской лаборатории «Физико-

химических процессов в энергетике» Казанский государственный энергетический университет

аспирант ИАНТЭ

Казанский Национальный Исследовательский Технический

Университет Им. А. Н. Туполева — Каи

Россия, г. Казань

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСНЫХ МОЛЕКУЛ В ЗАМОРОЖЕННЫХ Н-ПАРАФИНОВЫХ РАСТВОРАХ ПРИ 77К

Аннотация: В статье рассматривается особенности распределения примесных молекул в замороженных н-парафиновых растворах при 77к Ключевые слова: Кристаллизация, частица, матрица. Abstract: The peculiarities of the distribution of impurity molecules in frozen n-paraffin solutions at 77 k

Keywords: Crystallization, particle, matrix

Bagautdinov IZ, Engineer of the Research Laboratory of ""Physical and

Chemical Processes in Power Engineering" Kazan State Power Engineering University

Russia, Kazan

Graduate student of IANTE, Kazan National Research Technical

University Them. AN Tupolev - Kai Russia, Kazan

PECULIARITIES OF DISTRIBUTION OF IMPURITY

MOLECULES IN FROZEN N-PARAFFIN SOLUTIONS AT 77K

Abstract: The peculiarities of the distribution of impurity molecules in frozen n-paraffin solutions at 77 k

Keywords: Crystallization, particle, matrix

Молекулы растворенного вещества в н.-парафинах при кристаллизации возможно окажутся внедренными в микрокристаллы парафина, или имеют все шансы быть вытеснены на поверхность. Молекулы примеси, внедренные в микрокристаллы, по жесткому грубо укрепляются в их и отлично изолированы товарищ и товарищ от приверженца. Эти молекулы в непредвиденном происшествии если слабенького электрон-фононного справедливого сотрудничества предоставляют квазилинейчатый диапазон . Молекулы, адсорбированные на поверхности микрокристаллов, выживают или в одиночном положении , или в облике ассоциированных образований включительно до технических приспособлений . Это находится в зависимости от сосредоточении примеси и «удобства» растворителя. Для одиночных вытесненных молекул свойственны сравнимо диффузные (хотя и довольно полно структурные), полосатые молекулярные диапазоны , аналогичные таким в стеклообразных растворителях. Ассоциация примесных молекул имеет привилегия в предоставленном классе растворителей если сравнивать со стеклообразными из-за создания их повышенных локальных концентраций при кристаллизации. . В процессе роста микрокристаллов происходит вытеснение молекул примесей в оставшуюся область пространства. Агрегаты в ряде случаев характеризуются широкими бесструктурными полосами [1].

При больших концентрациях в «удобных» растворителях часть молекул во внедрение вводится в кристаллы растворителя, а часть вытесняется. В некомфортным же растворителях на практической действительности всё молекулы вытесняются на поверхность. Поэтому локальная концентрация молекул примеси на поверхности кристаллов станет более в некомфортным растворителях, чем в удобных при одной и той же обычно рядовой сосредоточении . Этим, по-видимому, разъясняется то, что в некомфортным растворителях невиданно патологичная температурная зависимость наблюдается при наименьших концентрациях и больше отчетливо проявлена . Это дает базу представить, что процесс хода,

серьезный за повышение с повышением с увеличением числа триплетных молекул, происходит на поверхности кристаллов. А потому что сенсибилизированная фосфоресценция наблюдается в итоге сдвига энергетической активности , то молекулы донора и акцептора, участвующие в процессе сдвига отыскиваются на поверхности кристаллов. Это в доказательстве констатирует и вид спектров сенсибилизированной фосфоресценции для всех исследуемых соединений, который имеет диффузный характер

В последние годы значительно возрос интерес к исследованиям взаимодействий между молекулами, адсорбируемыми на поверхности твёрдого тела [2]. Такие системы позволяют получить достаточно близкие расстояния между взаимодействующими молекулами, а так же интерес к таким системам обусловлен особенностями влияния микроскопической структуры матрицы на физические характеристики молекул.

Адсорбция примесей возможно получена на пылеобразных окисях магния и алюминия, на поверхности кремнозёма, в пористых и канальных матрицах. В свойстве матриц употребляются стёкла, приобретённые по золь-гелевой технические средства либо путём выщелачивания натриевоборосиликатного стекла. Одна из специальных свойств состоит в том , что пространственное рассредотачивание молекул примесей носит фрактальный нрав и характеризуется важным разбросом отрезков дистанций меж наиблежайшими примыкающими по соседству молекулами адсорбата, т.е. назначенная функция значения рассредотачивания молекул Д(г) различается от 5 - обязанности . Фракталы имеют все шансы появляться либо в итоговом эффекте агрегации при диффузии (в их отрезок длины дистанции меж наиблежайшими примыкающими по соседству частичками крайне маловато , систематически и контролируется обыкновенными, к примеру ван-дер-ваальсовыми взаимодействиями меж этими частицами), либо при содействии с матрицей, вмещающей эти частицы [3].

В процессе отжига шаблонного прототипа конструктивный порядок из термодинамически неуравновешенного состояния перебегает в больше стабильное , которое подходит одинаково больше равномерному рассредотачиванию молекул примеси. В итоге чего часть молекул акцептора, которые прежде не принимали участие в сдвиге энергетической активности , попадают в сферу обменных взаимодействий с молекулами донора и теперь участвуют в излучении.

Использованные источники:

1. Москаленко Н.И., Мисбахов Р.Ш., Багаутдинов И.З., Локтев Н.Ф., Додов И.Р. Определение ингредиентного состава атмосферных выбросов продуктов сгорания турбореактивного двигателя методом тонкоструктурной спектрометрии. Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2016. № 3. С. 116-121.

2. Москаленко Н.И., Мирумянц С.О., Локтев Н.Ф., Мисбахов Р.Ш. . Равновесные и неравновесные процессы излучения: высокотемпературные

среды, радиационный теплообмен. Казань, 2014.

3. Moskalenko N.I., Mirumyants S.O., Parzhin S.N., Dodov I.R. Measurement system for study of absorption spectra of gaseous media at high pressures. Journal of Applied Spectroscopy. 2016. С. 1-5.

УДК 621.311:621.316.9

Багаутдинов И.З.

инженер научно-исследовательской лаборатории «Физико-

химических процессов в энергетике» Казанский государственный энергетический университет

аспирант ИАНТЭ

Казанский Национальный Исследовательский Технический

Университет Им. А. Н. Туполева — Каи

Россия, г. Казань

ПИРОЛИЗ В ПРИСУТСТВИИ ГЕТЕРОГЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

Аннотация: В статье рассматривается гетерогенные каталитические системы и их реакции

Ключевые слова: Пиролиз, катализатор, температура

Abstract: The article deals with heterogeneous catalytic systems and their reactions

Keywords: Pyrolysis, catalyst, temperature

Bagautdinov I.Z., Engineer of the Research Laboratory of "Physical and

Chemical Processes in Power Engineering" Kazan State Power Engineering University

Russia, Kazan

Graduate student of IANTE, Kazan National Research Technical

University Them A.N. Tupolev - Kai Russia, Kazan

PYROLYSIS IN THE PRESENCE OF HETEROGENEOUS

CATALYSTS

Abstract: The article deals with heterogeneous catalytic systems and their reactions

Keywords: Pyrolysis, catalyst, temperature

Гетерогенные каталитические конструктивные порядки, которые применимы к высоко эндотермическим воздействием, обеспечивают высочайшие высокоскоростной активности воздействий и, как следствие, понижение температурной обстановки, что противоречит в основном главным которые требуются условиям для снабжения больших выходов этилена: высочайшие температуры и короткое но информативное время пребывания. Использование катализаторов в процессе пиролиза позволяет:

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.