[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 11,4
Содержание:
Содержание
1. Процесс испарения капли жидкого топлива. Закон Срезневского 3
2. Смесеобразование горючего газа и воздуха 7
Список литературы 11

Список литературы
1. Расчет горения топлива/ С.Н.Гущин, М.Д.Казяев – Екатеринбург: УГТУ-УПИ,1995. – 48 с.
2. Теплотехника и основы горения / А.С. Телегин – М.; Металлургия, 1982. – 360 с.
3. Топливо и теория горения: учебно-методический комплекс/сост. Е.А. Блинов. − СПб.: Изд-во СЗТУ, 2009. − 155 с.
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 186949. Реферат Процесс испарения капли жидкого топлива. Смесеобразование горючего газа и воздуха

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Определение термодинамических характеристик процессов плавления и испарения CsY(pta)4 методами дифференциальной сканирующей калориметрии и статической тензиметрии

    …..туры
    Введение
    Целью данной работы является определение термодинамических
    характеристик процессов плавления, испарения и сублимации тетракис-
    (2,2-диметил-6,6,6-трифторгексан-3,5-дионато) иттрата (III) цезия CsY (pta) 4 методами
    дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и статической тензиметрии. Эти
    два метода в совокупности позволяют определить температуру плавления и
    зависимость давления паров от температуры. Из полученных данных рассчитаны
    энтальпии и энтропии процессов плавления, испарения и сублимации. Нами была проведена
    статистическая обработка полученных результатов с доверительным
    интервалом 0,95.
    Получение
    и применение исследуемого вещества
    В настоящее время β-дикетонатные комплексы
    металлов являются одним из наиболее изучаемых классов координационных соединений.
    Причиной этого служит ряд очень важных физико-химических свойств β-дикетонатов металлов: достаточно высокое давление пара при низких
    температурах, термическая стабильность, относительная простота получения,
    устойчивость при хранении, что обуславливает разнообразное практическое
    применение β-дикетонатных комплексов
    металлов.
    Как химические реагенты, β-дикетонаты металлов используются в различных лабораторных
    синтезах, прежде всего органических и механохимических. Также β-дикетонатные комплексы металлов находят применение в
    аналитической химии (газовая хроматография), в физической химии (спектроскопия
    ЯМР) и в других областях химии. Одной из наиболее важных областей применения β-дикетонатов металлов является получение металлосодержащих плёнок
    и покрытий методом химического осаждения из газовой фазы – MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition). MOCVD является методом с
    широчайшим набором применений. В частности, такие технологии требуются для
    изготовления электронных умножителей на основе микроканальных пластин из оксида
    магния, внутрь каналов которых допируется микроскопический слой цезия, имеющего
    очень малое значение работы выхода электрона.
    Суть метода MOCVD состоит в следующем: исходное соединение
    (прекурсор) – в данном случае это β-дикетонат металла –
    подвергают нагреванию и переводят в парообразное состояние, потом с помощью
    газа-носителя переносят пары вещества к нагретой подложке, на которой под
    действием высокой температуры и (если требуется) газообразных реагентов
    происходит распад β-дикетоната металла на
    твёрдую металлсодержащую фазу, формирующую материал покрытия, и газообразную
    фазу, которую удаляют из сферы реакции. Полученные методом MOCVD плёнки используются в
    качестве защитных, оптических, электрохромных и др. покрытий, а также при создании
    тонкоплёночных электролитов для твёрдооксидных топливных элементов, электродов
    для электродиализных установок, легировании металлов, производстве транзисторов
    в различных микросхемах, полупроводников и сверхпроводников.
    β-дикетонат ML получают при кипячении
    раствора β-дикетона в малополярном
    растворителе со стехиометрическим количеством щелочи. Далее полученный комплекс
    используют в получении β-дикетонатных комплексов
    других металлов.
    Тетракис-хелаты лантаноидов, содержащие катионы щелочных
    металлов, получают в среде малополярных растворителей, например, CCl4. Схема реакции:
    ML + LnX → 3MX↓ + M [LnL4]
    где М – катион щелочного металла, L –
    пивалоилтрифторацетилацетон, трифторацетилацетон, гептафторацетилацетон, X – Cl, NO3, OCOCH3, Ln – металл группы лантаноидов.
    β-дикетонаты цезия
    применяются для нанесения тонких пленок цезия, но сами комплексы β-дикетонов с цезием неустойчивы вследствие несоответствия между
    размерами Cs+ (тенденция к образованию комплексов с КЧ>8) и его степенью
    окисления (+1), поэтому иттрий в тетр…