Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Фастовский В.Г. -> "Инертные газы" -> 35

Инертные газы - Фастовский В.Г.

Фастовский В.Г., Новинский А.Е., Петровский Ю.В. Инертные газы — М.: Атом-издат, 1972. — 352 c.
Скачать (прямая ссылка): inertnye-gases.djvu
Предыдущая << 1 .. 29 30 31 32 33 34 < 35 > 36 37 38 39 40 41 .. 130 >> Следующая

Содержание , Аг, мол. % Гпл. °К Содержание Аг, мол. % Гпл, °К
Начало Конец Начало Конец
0 90,0 90,0 50 71,2 74,6
15 81,1 86,4 55 71,2 73,2
25 74,0 83,0 60 71,2 71,8
30 72,2 81,0 70 71,2 74,4
40 71,2 78,2 90 74,0 81,0
43 71,2 76,2 100 84,1 84,1
Криптон — кислород. Ксенон — кислород. Криптон — ксенон.
В работе Штакельберга [206] исследована растворимость криптона и ксенона в кислороде. Приведенные в табл. 2.76 и на
108
Таблица 2.75
Равновесие твердой и жидкой фаз системы криптон - метан [202, 205]
Содержание Кг, мол. % гпл- °К Содержание Кг, мол. %
Начало Конец Начало Конец
0,0 9,6 18,8 28,8 90,5 91,8 93,4 . 95,2 90,5 92,4 94,5 97,0 39,6 89,4 100 97,0 112,4 116,0 99,6 113,7 116,0
Рис 2 37. Фазовая диаграмма систе- Рис. 2.38. Фазовая диаграмма систе-. мы Аг —Кг. мы А' —
рис 2 40 данные характеризуют состояние насыщения. В работе Хасти и Лефебри [207] изучена система Аг—Хе.
Таблица 2.76
Растворимость криптона и ксенона в жидком кислороде
Содержание Кг. мол. % Т 1 пл (конец), °к Содержание Кг, мол. % Г пл (конец), "К Содержание Хе, мол. % т ' пл (конец), °к Содержание Хе, мол. % т пл (конец), °к
41,8 87 23,4 75 21,5 89 8,8 75
85 16,4 70 17,6 85
оэ, о 30,5 80 12,7 80
109 >
В работе Фримана и Халси [121] приведены результаты изучения твердого раствора Кг—Хе при температурах 90,2; 96,2; 102,2; 108,2; 114,2; 120,2° К. Определены парциальные давления криптона в зависимости от его содержания в 1 твердом растворе.
СодержаниеКг,поя.% Содержание Кг иХе,нол.%
Рис. 2.39. Фазовая диаграмма систе- Рис. 2.40. Растворимость крип-мы Кг — СНч. тона и ксенона в жидком кис-
лороде.
В обзорной статье Боато [208] описал свойства твердых инертных газов, их образование и привел характеристики единичных кристаллов.
Адсорбция
Адсорбционные процессы применяются в технологии инертных газов для очистки их от примесей активных газов (очистка гелия и неона от азота, метана и др.), разделения смесей Не—N2; Не—Ne; Кг—Хе; Аг—02 на чистые компоненты. В Канаде проводились работы по обогащению бедных природных газов (0,1—0,3%) адсорбционным методом, что должно существенно снизить стоимость гелия [209]. Адсорбцию инертных газов активированным углем изучали многие исследователи [210—215]. В табл. 2.77—2.81 приведены данные [214] по адсорбции инертных газов активированным углем марки АГ-2 (гравиметрическая плотность гранулированного адсорбента ps = 529 кг/м3); величина адсорбции а адсорбента выражена в кубических сантиметрах (при 760 мм рт. ст. и 0°С) на грамм — см3/г, давление р — в мм рт. ст.
Опытные данные, приведенные в табл. 2.77—2.81, хорошо описываются уравнением Фрейндлиха а = Кр11п; в координат-
ою
Таблица 2.77
Адсорбция гелия
63,3° к
77,4° К
5
10 15 30 47 63 103 156 197
0,03 0,08 0,10 0,20 0,35 0,47 0,74 1,10 1,40
257 1,90
302 2,13
350 2,40
398 2,70
458 3,00
507 3,35
558 3,58
647 4,04
3 0,01
6 0,03
12 0,05
20 0,07
30 0,11
59 0,19
71 0,22
102 0,32
150 0,49
194 0,61
238 0,74
293 0,90
362 1,10
409 1,24
452 1,39
529 1,60
579 1,78
Адсорбция иеона
Таблица 2.78
77,4 °К
53,3 °К
3
16
27 46 76 104 150 189 225
0,83 4,24 5,86 10,00 15,50 19,60 26,00 30,55 34,86
267 39,5
319 44,5
380 49,61
446 54,1
488 58,5
550 60,5
625 65,1
685 69,0
734 71,9
4 0,34
14 1,12
30 2,26
52 3,69
64 4,41
109 6,97
157 9,20
217 11,84
288 14,98
362 18,10
438 1 21,23
518 24,19
577 26,11
611 27,26 29,53
680
Таблица 2.79
Адсорбция аргона
77,4 °К
90,13° К
2
4
7 11 18 30 48 58 82 102 129 155 175 193
186,2
199,9
214,4
232,4
248,3
270,4
286,8
292,6
301,2
306,3
310,6
314,7
318,1
321,0
2 5 10 22 39 58 80 104 170 222 285 359 435 533
193,2° К
127,6
147,5
160,2
179,5
195,1
209,5
222,3
234,3
254,7
265,7
277,0
285,6
292,1
298,9
И
35 52 94 153 211 305 402 514
2,16 5,18 6,62 9,86 13,40 16,30 19,75 22,65 25,67
111
Таблица 2.80
Адсорбция криптона
179,2 °К
193,2°К
213,2° К
233,2° К
253,2° К
2 11,6 6
5 16,1 11
9 19,7 23
23 30,4 46/
32 35,8 82
49 42,97 117
71 50,7 171
114 61,5 240
178 72,4 329
232 80,7 441
293 88,1 506
365 94,6 533
413 97,9
490 103,2
9,1 12,0 16,8 23,7 32,0 39,2 47,0 56,05 65,85 75,93 80,95 83,06
5 12 33 53 83 138 191 250 377 482
3,4 6,5 13,3 18,1 22,13 28,84 34,90 40,60 49,95 56,16
4 1,7 4
10 3,2 11
20 5,3 27
39 9,0 55
63 12,2 89
82 14,5 122
113 17,4 161
204 25,9 218
265 30,1 289
342 35,2 366
409 39,6 444
483 43,9 488
0,8 1,7 3,5 6,2 9,2 11,6 14,4 17,8 21,1 26,9 30,39 32,3
Таблица 2.81
Адсорбция ксенона
193,2° К
213,2° К
233,2° К
253,2° К
273,2° К
2,5 7
11
25 53 79 139 228 316 403
38,0 52,9 60,3 75,3 90,2 98,5 110,5 121,8 130,6 136,6
6, 12 21 37 63 93
149
208
283
350
32,0 41,7 50,5 61,5 70,0 79,0 89,9 97,7 105,8 110,2
4, 10
30 56 70 96
193
236
276
323
393
441
489
17,5 23,5 38,0 46,9 52,6 60,2 73,7 77,8 82,5 87,0 93,4 97,9 102,3
10 12,9 7
23 20,9 14
44 27,8 23
63 32,8 40
90 38,5 68
139 46,1 99
233 57,2 142
343 67,3 218
398 71,3 328
393
491
Предыдущая << 1 .. 29 30 31 32 33 34 < 35 > 36 37 38 39 40 41 .. 130 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

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

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed