Словарь пластмассовых сырья - больше не бойтесь не понимать таблицу физических свойств

Time: 2024-12-20

1. Плотность и относительная плотность

Плотность и относительная плотность - Плотность относится к массе, содержащейся в единичном объеме вещества, коротко говоря, это отношение массы к объему, которое измеряется в миллионах граммов на метр 3 (Mg/m3) или килограммах на метр 3 (kg/m3) или граммах на сантиметр 3 (g/cm3).
Относительная плотность, также известная как отношение плотности, относится к отношению плотности вещества к плотности эталонного вещества при их соответствующих заданных условиях, или к массе определенного объема вещества при температуре t1 и эквивалентном объеме эталонного вещества при температуре t2. Отношение массы при температуре. Общим эталонным веществом является дистиллированная вода, выражаемая как Dt1/t2 или t1/t2, что является безразмерной величиной.

2. Температура плавления и температура замерзания

Температура плавления и температура замерзания - Температура, при которой жидко-твердое состояние вещества достигает равновесия под его парциальным давлением, называется температурой плавления или температурой замерзания.
Это связано с регулярным расположением атомов или ионов в твердом состоянии; с повышением температуры тепловое движение становится хаотичным и активированным, образуя явление нерегулярного расположения жидкости, противоположный процесс - это затвердевание. Температура, при которой жидкость превращается в твердое тело, часто называется температурой замерзания или температурой замерзания и отличается от температуры плавления тем, что тепло выделяется, а не поглощается. На самом деле температура плавления и температура замерзания вещества одинаковы.

Температурный диапазон плавления
Относится к диапазону температур, измеряемому капиллярным методом, от начала плавления вещества до полного плавления.

Кристаллическая точка
Относится к жидкости в процессе охлаждения, от температуры фазового перехода из жидкости в твердое состояние.

Температура заливки
Индикатор свойств жидких нефтепродуктов. Относится к температуре, при которой образец охлаждается, чтобы начать прекращать течь при стандартных условиях, то есть к самой низкой температуре, при которой образец все еще может быть вылит, когда он охлажден.

6. Температура кипения
Температура, при которой жидкость кипит при нагревании и превращается в газ. Или температура, при которой жидкость и ее пар находятся в равновесии. В общем, чем ниже температура кипения, тем выше летучесть.

7. Диапазон кипения
В стандартном состоянии (1013.25hPa, 0℃) объем дистилляции в пределах температурного диапазона, указанного в стандарте продукта.

8. Сублимация
Превращение твердого (кристаллического) вещества в газообразное состояние без перехода через жидкое состояние. Такие вещества, как лед, йод, сера, нафталин, камфора, хлорид ртути и т.д., могут сублимироваться при различных температурах.

9. Скорость испарения
Испарение относится к газификации поверхности жидкости. Скорость испарения, также известная как скорость волатилизации, обычно определяется температурой кипения растворителя, а основным фактором, определяющим скорость испарения, является парциальное давление растворителя при этой температуре, за которым следует молекулярная масса растворителя.

10. Парциальное давление
Парциальное давление - это сокращение от насыщенного парциального давления. При определенной температуре жидкость достигает равновесия со своим паром, и равновесное давление в это время изменяется только из-за природы и температуры жидкости, что называется насыщенным парциальным давлением жидкости при этой температуре.

11. Азетроп
Смесь с постоянной температурой кипения, образованная двумя (или несколькими) жидкостями, называется азетропом, что относится к смешанному раствору в равновесии, где газовая фаза и жидкая фаза полностью идентичны. Соответствующая температура называется азеотропной температурой или азеотропной точкой.

12. Показатель преломления (Показатель преломления)
Показатель преломления - это физическая величина, которая выражает отношение скорости света в двух различных (изотропных) средах. Скорость света изменяется в зависимости от среды, когда свет из прозрачной среды переходит в другую прозрачную среду с другой плотностью, из-за изменения скорости и направления его изменения это называется преломлением.

Отношение синуса угла падения света к синусу угла преломления, или отношение скорости света, проходящего через вакуум, к скорости света в среде, является показателем преломления. Обычно выражаемый показатель преломления n относится к значению света, входящего в любую среду из воздуха. Обычно упоминаемый показатель преломления измеряется желтым натриевым светом (D-линия) при tC, поэтому он выражается как ntD, например, измеренный при 20 °C, это n20D.

13. Температура вспышки
Температура вспышки, также известная как температура горения, указывает на один из показателей природы горючей жидкости. Это самая низкая температура, при которой смесь парового давления и воздуха на поверхности горючей жидкости нагревается до вспышки при контакте с пламенем. Вспышка обычно представляет собой светло-голубую искру, которая гаснет и не может продолжать гореть.
Вспышка часто является предвестником пожара. Существуют методы определения температуры вспышки с открытым и закрытым стаканом, первый обычно используется для определения жидкости с высокой температурой вспышки, а второй - для определения жидкости с низкой температурой вспышки.

14. Температура зажигания
Точка воспламенения, также известная как точка зажигания, является одним из показателей свойств горючих жидкостей. Она относится к минимальной температуре, при которой смесь паров и воздуха, нагретая до поверхности горючей жидкости, может продолжать гореть немедленно после контакта с пламенем. Точка воспламенения горючей жидкости на 1 ~ 5℃ выше, чем температура вспышки. Чем ниже температура вспышки, тем меньше разница между температурой вспышки и точкой воспламенения.

15. Точка самовоспламенения
Наименьшая температура, при которой горючие вещества могут воспламеняться без контакта с открытым пламенем, называется точкой самовоспламенения. Чем ниже точка самовоспламенения, тем выше риск воспламенения. Точка самовоспламенения одного и того же вещества варьируется в зависимости от различных условий, таких как давление, концентрация, теплоотдача и методы испытаний.

16. Взрывные пределы
Горючий газ, воспламеняющаяся жидкость или горючая твердая пыль при определенной температуре, давлении и смешивании с воздухом или кислородом достигают определенного диапазона концентрации, при встрече с источником огня могут взорваться. Этот диапазон концентрации называется пределом взрыва или пределом горения. Если состав смеси не находится в этом определенном диапазоне, независимо от того, насколько велика подача энергии, она не загорится.

Пар или пыль, смешанные с воздухом и достигшие определенного диапазона концентрации, при встрече с источником огня будут гореть или взрываться, минимальная концентрация называется нижним пределом взрыва; максимальная концентрация называется верхним пределом взрыва. Предел взрыва обычно выражается в процентах от объема пара в смеси, т.е. %(об); Пыль выражается в концентрации мг/м3.
Если концентрация ниже нижнего предела взрывоопасности, хотя открытое пламя не взорвется и не сгорит, потому что в это время пропорция воздуха велика, а концентрация горючих паров и пыли не высока; если концентрация выше верхнего предела взрывоопасности, хотя будет большое количество горючих веществ, но не хватает кислорода, поддерживающего горение, в отсутствие поступления воздуха, даже в случае открытого огня, взрыва не произойдет в течение некоторого времени. Горючие растворители имеют определенный диапазон взрывоопасности, и чем шире диапазон взрывоопасности, тем больше риск.

17. Вязкость (Viscosity)
Вязкость — это внутреннее трение, возникающее у жидкости (жидкость или газ) при течении, и ее величина определяется типом вещества, температурой, концентрацией и другими факторами. Обычно это сокращение для динамической вязкости, и ее единица измерения — Па·секунда (Па·с) или миллипа·секунда (мПа·с).

企业微信截图_17346739138.png

企业微信截图_17346739249852.png企业微信截图_17346738829185.png

Предыдущий :Анализ ключевых моментов проектирования формы трехстороннего слайдера кругового продукта

Следующий :Что нам делать, когда форма сталкивается с этими проблемами?

Пожалуйста, оставьте
Сообщение

Если у вас есть предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Свяжитесь с нами

Related Search

Copyright © ©Copyright 2024 JSJM Technology Co., Ltd. all rights reserved  - Политика конфиденциальности