Обратная конденсация - определение. Что такое Обратная конденсация
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Обратная конденсация - определение

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
Клайзена конденсация; Конденсация Кляйзена; Сложноэфирная конденсация
  • 850px
Найдено результатов: 109
Обратная конденсация      

ретроградная конденсация, выпадение жидкой фазы в двух- или многокомпонентной газовой системе вблизи её критической точки (См. Критическая точка) при изотермическом снижении давления, фазовая диаграмма такой системы в переменных Т-р приведена на рис. В отличие от индивидуальных веществ, у которых границей раздела жидкой фазы и пара является кривая кипения A1K1, заканчивающаяся в критической точке K1, диаграмма фазового состояния смеси имеет вид петлеобразной кривой АКВ, внутри которой смесь находится в двухфазном состоянии (жидкость + пар). Кривые кипения АК и конденсации KB смеси смыкаются в критической точке К, где исчезает различие в свойствах обеих фаз. В области температур от Тк до Тт при изотермическом снижении давления, например по изотерме (См. Изотерма) cd, из однородной газовой фазы выпадают капли жидкости (в точке с), количество жидкости постепенно увеличивается до максимального значения в точке F, а затем начинает снижаться, и в точке d жидкая фаза исчезает полностью (т. н. изотермическая О. к. или О. к. первого рода). Зона KMG, в которой происходит аномальное выделение конденсата при снижении р, называется областью О. к. (слово "обратная" указывает на возвращение системы вновь в двухфазное состояние). Широкое практическое применение явление изотермической О. к. получило при добыче конденсата газового (См. Конденсат газовый) из газоконденсатных месторождений природного газа.

При пересечении двухфазной области по адиабате (См. Адиабата) в интервале давлений от рк до рт, например по линии ab, в однородной жидкой смеси появляются пузырьки газа (в точке а), количество газа с ростом Т сначала увеличивается, а затем убывает и в точке b система вновь становится жидкой (т. н. обратное испарение или О. к. второго рода).

Лит.: Карапетьянц М. Х., Химическая термодинамика, 2 изд., М. - Л., 1953, с. 317-18; Руководство по добыче, транспортировке и переработке природного газа, [М.], 1965, с. 75-76.

Б. В. Дегтярев.

Фазовая диаграмма двухкомпонентной системы постоянного состава вблизи критической точки К жидкость - пар (Т - температура, p - давление).

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА         
Обратная сила
принцип, согласно которому закон может быть применен к отношениям, возникшим до его принятия, только если об этом прямо указано в этом законе. По общему правилу закон обратной силы не имеет, за исключением уголовного закона, устраняющего наказуемость деяния или смягчающего меру наказания.
Обратная сила закона         
Обратная сила

распространение действия закона на отношения, возникшие до его издания. Как правило, закон обратной силы не имеет, т. е. он применяется только к отношениям, правам и обязанностям, которые возникли после вступления данного закона в силу. Это вносит определённость и устойчивость в общественную жизнь, в осуществление правовых предписаний, создаёт у граждан уверенность в незыблемости их прав и обязанностей, предусмотренных действующими законами. При необходимости законодатель может специальным указанием придать тому или иному закону (иногда некоторым статьям закона) обратную силу, т. е. распространить вновь принятый закон на отношения, которые возникли ранее. В СССР обратная сила придаётся также уголовным законам, устраняющим наказуемость деяния или смягчающим меру наказания. В этом проявляется гуманизм советского права, исходящего из нецелесообразности наказывать вообще (или наказывать столь же строго) за действие, которое ранее считалось преступлением, а к моменту выхода нового закона потеряло прежний социально опасный характер. Наряду с принципом О. с. з. (т. н. ретроактивность) возможно также "переживание старого закона", т. е. распространение действия закона, потерявшего силу, на отношения, имеющие место после его отмены (т. н. ультраактивность).

Обратная сила закона         
Обратная сила
Обратная сила закона или ретроактивность закона — действие закона или другой нормы права в отношении событий, которые имели место до вступления закона в силу.
Обратная свёртка         
ОПЕРАЦИЯ, ОБРАТНАЯ СВЁРТКЕ СИГНАЛОВ
Деконволюция; Обратная свертка
Обратная свёртка, деконволюция, развёртка — в математике операция, обратная свёртке сигналов. Обратная свёртка широко используется в обработке сигналов и изображений, а также для других инженерных и научных приложений.
КОНДЕНСАЦИЯ         
  • Конденсация на бутылке холодной воды
  • точки росы]]);<br>
''be'', ''cd'' — ''линии конденсации'';<br>
''abcK'' — ''нижняя пограничная кривая'';<br>
''Kdef'' — ''верхняя пограничная кривая (линия росы)'';<br>
''abcKdef'' — ''бинодаль'' (граница между однофазным и двухфазным состояниями; область под колоколом бинодали — область двухфазного равновесия жидкость — пар)
  • Конденсация водяного пара в воздухе над чашкой горячей воды
  • Фазовые переходы первого рода на фазовой диаграмме
ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ МОЛЕКУЛА ПАРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЖИДКОСТЬ.
Конденсация (теплотехника)
(от позднелат. condensatio - уплотнение, сгущение), переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твердое. Конденсация возможна только при температурах ниже критической температуры.
Конденсация         
  • Конденсация на бутылке холодной воды
  • точки росы]]);<br>
''be'', ''cd'' — ''линии конденсации'';<br>
''abcK'' — ''нижняя пограничная кривая'';<br>
''Kdef'' — ''верхняя пограничная кривая (линия росы)'';<br>
''abcKdef'' — ''бинодаль'' (граница между однофазным и двухфазным состояниями; область под колоколом бинодали — область двухфазного равновесия жидкость — пар)
  • Конденсация водяного пара в воздухе над чашкой горячей воды
  • Фазовые переходы первого рода на фазовой диаграмме
ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ МОЛЕКУЛА ПАРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЖИДКОСТЬ.
Конденсация (теплотехника)
(позднелатинское condensatio - сгущение, от латинского condenso уплотняю, сгущаю)

переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твёрдое вследствие его охлаждения или сжатия. К. пара возможна только при температурах ниже критической для данного вещества (см. Критическое состояние). К., как и обратный процесс - Испарение, является примером фазовых превращений вещества (фазовых переходов (См. Фазовый переход) 1-го рода). При К. выделяется то же количество теплоты, которое было затрачено на испарение сконденсировавшегося вещества. Дождь, снег, роса, иней - все эти явления природы представляют собой следствие конденсации водяного пара (См. Конденсация водяного пара) в атмосфере. К. широко применяется в технике: в энергетике (например, в конденсаторах паровых турбин), в химической технологии (например, при разделении веществ методом фракционированной конденсации (См. Фракционированная конденсация)), в холодильной и криогенной технике, в опреснительных установках и т. д. Жидкость, образующаяся при К., носит название конденсата. В технике К. обычно осуществляется на охлаждаемых поверхностях. Известны два режима поверхностной К.: плёночный и капельный. Первый наблюдается при К. на смачиваемой поверхности, он характеризуется образованием сплошной плёнки конденсата. На несмачиваемых поверхностях конденсат образуется в виде отдельных капель. При капельной К. интенсивность теплообмена значительно выше, чем при плёночной, т. к. сплошная плёнка конденсата затрудняет теплообмен (см. Кипение).

Скорость поверхностной К. тем выше, чем ниже температура поверхности по сравнению с температурой насыщения пара при заданном давлении. Наличие другого газа уменьшает скорость поверхностной К., т. к. газ затрудняет поступление пара к поверхности охлаждения. В присутствии неконденсирующихся газов К. начинается при достижении паром у поверхности охлаждения парциального давления и температуры, соответствующих состоянию насыщения (росы точке (См. Росы точка)).

К. может происходить также внутри объёма пара (парогазовой смеси). Для начала объёмной К. пар должен быть заметно пересыщен. Мерой пересыщения служит отношение давления пара p к давлению насыщенного пара ps, находящегося в равновесии с жидкой или твёрдой фазой, имеющей плоскую поверхность. Пар пересыщен, если p/ps > 1, при p/ps = 1 пар насыщен. Степень пересыщения p/ps, необходимая для начала. К., зависит от содержания в паре мельчайших пылинок (аэрозолей (См. Аэрозоли)), которые являются готовыми центрами, или ядрами, К. Чем чище пар, тем выше должна быть начальная степень пересыщения. Центрами К. могут служить также электрически заряженные частицы, в частности ионизованные атомы. На этом основано, например, действие ряда приборов ядерной физики (см. Вильсона камера).

Лит.: Кикоин И. К. и Кикоин А. К., Молекулярная физика, М., 1963; Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С., Теплопередача, 2 изд., М., 1969; Кутателадзе С. С., Теплопередача при конденсации и кипении, 2 изд., М.-Л., 1952.

Д. А. Лабунцов.

Конденсат Бозе — Эйнштейна         
СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА
Бозе-конденсация; Бозе-конденсат; Конденсат Бозе-Эйнштейна; Конденсация Бозе-Эйнштейна; Бозе-Эйнштейна конденсация; Бозе-эйнштейновский конденсат; Бозе — Эйнштейна конденсация; Конденсация Бозе — Эйнштейна; Бозе – Эйнштейна конденсация
Конденса́т Бо́зе — Эйнште́йна (бо́зе-эйнште́йновский конденса́т, бо́зе-конденса́т) — агрегатное состояние вещества, основу которого составляют бозоны, охлаждённые до температур, близких к абсолютному нулю (меньше миллионной доли кельвина). В таком сильно охлаждённом состоянии достаточно большое число атомов оказывается в своих минимально возможных квантовых состояниях, и квантовые эффекты начинают проявляться на макроскопическом уровне.
конденсация         
  • Конденсация на бутылке холодной воды
  • точки росы]]);<br>
''be'', ''cd'' — ''линии конденсации'';<br>
''abcK'' — ''нижняя пограничная кривая'';<br>
''Kdef'' — ''верхняя пограничная кривая (линия росы)'';<br>
''abcKdef'' — ''бинодаль'' (граница между однофазным и двухфазным состояниями; область под колоколом бинодали — область двухфазного равновесия жидкость — пар)
  • Конденсация водяного пара в воздухе над чашкой горячей воды
  • Фазовые переходы первого рода на фазовой диаграмме
ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ МОЛЕКУЛА ПАРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЖИДКОСТЬ.
Конденсация (теплотехника)
ж.
1) Накапливание чего-л. в каком-л. количестве.
2) Переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твердое вследствие охлаждения или сжатия.
конденсация         
  • Конденсация на бутылке холодной воды
  • точки росы]]);<br>
''be'', ''cd'' — ''линии конденсации'';<br>
''abcK'' — ''нижняя пограничная кривая'';<br>
''Kdef'' — ''верхняя пограничная кривая (линия росы)'';<br>
''abcKdef'' — ''бинодаль'' (граница между однофазным и двухфазным состояниями; область под колоколом бинодали — область двухфазного равновесия жидкость — пар)
  • Конденсация водяного пара в воздухе над чашкой горячей воды
  • Фазовые переходы первого рода на фазовой диаграмме
ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ МОЛЕКУЛА ПАРА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЖИДКОСТЬ.
Конденсация (теплотехника)
КОНДЕНС'АЦИЯ, конденсации, ·жен. (спец.). Действие по гл. конденсировать
и конденсироваться
. Конденсация электричества. Конденсация пара (превращение его в жидкость).

Википедия

Конденсация Клайзена

Конденса́ция Кла́йзена (Кля́йзена) — химическая реакция присоединения-фрагментации, в которой принимают участие карбонильная (сложные эфиры) и активированная метиленовая группы (сложные эфиры, альдегиды, кетоны, нитрилы). Реакция протекает в присутствии основных катализаторов, отщепляющих протон от метиленовой группы, и в большинстве случаев в качестве катализаторов используют металлический натрий, алкоголят натрия, амид натрия и гидрид натрия.

Эту реакцию также называют «ацилированием по Клайзену», потому что её можно рассматривать как ацилирование соединений, имеющих активную метиленовую группу.

Реакции такого типа широко распространены в органическом синтезе, так как с их помощью довольно легко получаются углерод-углеродные связи.