Номограмма для определения плотности органических жидкостей
Номограмма построена по экспериментальным данным, полученным для различных веществ, и с помощью диаграмм линейности. В качестве стандартных веществ использовались следующие: этан – в диапазоне изменения плотностей r = 350 ¸ 550, бензол – для r = 500 ¸ 800, уксусная кислота – r =750 ¸ 1050 и четыреххлористый углерод – для r =1000 ¸ 1100 кг/м3.
Для соединений, не вошедших в таблицу, необходимо иметь значения плотности для двух температур, чтобы было можно нанести на диаграмму фокусную точку и определить ее координаты в сетке.
Пользование номограммой. Находят для заданного соединения координаты x и y из таблицы, приведенной ниже. Через точку пересечения координат и заданную температуру проводят прямую линию. На шкале плотностей читают соответствующее значение r.
Жидкость
|
|
| Жидкость
|
|
| Жидкость
|
|
| Аммиак
| 22,4
| 24,6
| Фосфин
| 28,0
| 22,1
| Этилмеркаптан
| 32,0
| 55,5
| Анилин
| 33,5
| 92,5
| Фторбензол
| 41,9
| 86,7
| Этиловый эфир
| 22,6
| 35,8
| Ацетилен
| 20,8
| 10,1
| Хлорбензол
| 41,7
| 105,0
| Этиловый спирт
| 24,2
| 48,6
| Ацетон
| 26,1
| 47,8
| Циклогексан
| 19,6
| 44,0
| Этилпропионат
| 32,1
| 63,9
| Ацетонитрил
| 21,8
| 44,9
| Эйкозан
| 14,8
| 47,5
| Этилпропиловый эфир
| 20,0
| 37,0
| Бензол
| 32,7
| 63,0
| Этан
| 10,8
| 4,4
| Этилсульфид
| 25,7
| 55,3
| Гексан
| 13,5
|
| Этилацетат
| 35,0
| 65,0
| Этилформиат
| 37,6
| 68,4
| Гексадекан
| 15,8
|
| Этилен
| 17,0
| 3,5
|
| Гептан
| 12,6
| 29,8
|
| Гептадекан
| 15,6
| 45,7
| Декан
|
| 38,2
| Двуокись углерода
| 78,6
| 45,4
| Диэтиламин
| 17,8
| 33,5
| Додекан
| 14,3
| 41,4
| Изоамиловый спирт
| 20,5
| 52,0
| Изобутан
|
| 16,5
| Изомасляная кислота
| 31,5
| 75,9
| Изопентан
| 13,5
| 22,5
| Масляная кислота
| 31,3
| 78,7
| Метилацетат
| 40,1
| 70,3
| Метиловый спирт
| 25,8
| 49,1
| Метилбутират
| 31,5
| 65,5
| Метилизобутират
| 33,0
| 64,1
| Метилхлорид
| 52,3
| 62,9
| Метиловый эфир
| 27,2
| 30,1
| Метилформиат
| 46,4
| 74,6
| Метилмеркаптан
| 37,3
| 59,5
| Метилпропионат
| 36,5
| 68,3
| Метилсульфид
| 31,9
| 57,4
| Нонадекан
| 14,9
| 47,0
| Нонан
| 16,2
| 36,5
| Октадекан
| 16,2
| 46,5
| Октан
| 12,7
| 32,5
| Пентадекан
| 15,8
| 44,2
| Пентан
| 12,6
| 22,6
| Пипиридин
| 27,5
| 60,0
| Пропан
| 14,2
| 12,2
| Пропионовая кислота
| 35,0
| 83,5
| Пропионитрил
| 20,1
| 44,6
| Пропилацетат
| 33,0
| 65,5
| Пропиловый спирт
| 23,8
| 50,8
| Пропилформиат
| 33,8
| 66,7
| Тетрадекан
| 15,8
| 43,3
| Тридекан
| 15,3
| 42,4
| Триэтиламин
| 17,9
| 37,8
| Уксусная кислота
| 40,6
| 93,5
| Ундекан
| 14,4
| 39,2
| Фенол
| 35,7
| 103,8
| | | | | | | | | | |
Таблица 4 – Плотность некоторых жидкостей при 0 – 20 °С
Жидкость
| Плотность, кг/м3
| Жидкость
| Плотность, кг/м3
| Азотная кислота, 92 %
|
| Ртуть
|
| Аммиак, 26 %
|
| Серная кислота, 30 %
|
| Бензин
|
| Соляная кислота, дымящая
|
| Глицерин, 100 %
|
| Уксусная кислота, 70 %
|
| »» 80 %
|
| »» 30 %
|
| Диэтиловий эфир
|
| Хлороформ
|
| Керосин
|
| Четыреххлористый углерод
|
| Ксилол
|
| Этилацетат
|
| Мазут
| 890– 950
| Этиленхлорид
|
| Метиловый спирт, 90 %
|
| Этиловый спирт, 100 %
|
| »» 30 %
|
| »» 70 %
|
| Нафталин (расплавленный)
|
| »» 40 %
|
| Нефть
| 790– 950
| »» 10 %
|
|
Таблица 5 – Плотность твердых материалов
Материал
| Плотность, кг/м3
| Насыпная плотность, кг/м3
| Материал
| Плотность, кг/м3
| Насыпная плотность, кг/м3
| Алебастр
|
| —
| Пробка
|
| —
| Антрацит
|
| —
| Резина
|
| —
| Апатит
|
|
| Селитра натриевая
|
|
| Асбест
|
| —
| Сода кристаллическая
|
|
| Бетон
|
| —
| Соль каменная
|
|
| Винипласт
|
| —
| Сосна
|
| —
| Гипс кристаллический
|
|
| Стекло
|
| —
| Глина сухая
| —
|
| Текстолит
|
| —
| Гранит
|
| —
| Уголь древесный
|
|
| Земля сухая
|
|
| Уголь каменный
|
|
| Известняк
|
|
| Фаолит
|
| —
| Каолин
|
| —
| Фосфорит
| —
|
| Каучук
|
| —
| Цемент
|
| —
| Кварц
|
|
| Эмаль
|
| —
| Керамика кислотоупорная
|
| —
| Металлы
| Кирпич обыкновенный
|
| —
| Сталь
|
| —
| Кокс
|
|
| Чугун серий
|
| —
| Колчедан серый
|
|
| Медь катаная
|
| —
| Кожа сухая
|
| —
| Латунь
|
| —
| Литье каменное
|
| —
| Алюминий
|
| —
| Мел кусковой
|
|
| Свинец
|
| —
| Мрамор
|
| —
| Огнеупоры
| Парафин
|
| —
| Динас
|
| —
| Паронит
|
| —
| Магнезит
|
| —
| Песок сухой
|
|
| Шамот
|
| —
| Поташ
|
| —
|
|
|
|
Таблица 6 – Плотностьжидких веществ и водных растворов в зависимости от температуры
Вещество
| Плотность, кг/м3
| –20°С
| 0°С
| 20°С
| 40°С
| 60°С
| 80°С
| 100°С
| 120°С
| Азотная кислота, 100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
| »» 50 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
| Аммиак жидкий
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аммиачная вода, 25 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
| Анилин
| —
|
|
|
|
|
|
|
| Ацетон
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бензол
| —
|
|
|
|
|
|
|
| Бутиловый спирт
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вода
| —
|
|
|
|
|
|
|
| Гексан
|
|
|
|
|
|
|
|
| Глицерин, 50 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
| Диоксид серы (жидк,)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дихлорэтан
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диэтиловый эфир
|
|
|
|
|
|
|
|
| Изопропиловый спирт
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кальций хлористый, 25 % р–р
|
|
|
|
|
|
|
|
| м –Ксилол
| —
|
|
|
|
|
|
|
| Метиловый спирт, 100 %
|
|
|
|
|
|
|
| —
| »» 40 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
| Муравьиная кислота
| —
|
|
|
|
|
|
|
| Натр едкий, 50 % р–р
| —
|
|
|
|
|
|
|
| »» 40 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
| »» 30 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
| »» 20 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
| »» 10 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
| Натрий хлористый, 20% р–р
| —
|
|
|
|
|
|
|
| Нитробензол
| —
|
|
|
|
|
|
|
| Октан
|
|
|
|
|
|
|
|
| Олеум, 20 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
| Пропиловый спирт
| —
|
|
|
|
|
|
|
| Серная кислота, 98 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
| »» 92 %
|
|
|
|
|
|
|
|
| »» 75 %
|
|
|
|
|
|
|
|
| »» 60 %
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сероуглерод
|
|
|
|
|
|
|
|
| Соляная кислота, 30 %
|
|
|
|
|
|
|
|
| Толуол
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уксусная кислота, 100 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
| »» 50 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
| Фенол (расплавленный)
| —
| —
|
|
|
|
|
|
| Хлорбензол
|
|
|
|
|
|
|
|
| Хлороформ
|
|
|
|
|
|
|
|
| Четыреххлористый углерод
|
|
|
|
|
|
|
|
| Этилацетат
|
|
|
|
|
|
|
|
| Этиловый спирт, 100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
| »» 80 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
| »» 60 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
| »» 40 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
| »» 20 %
| —
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7 – Динамические коэффициенты вязкости воды
Температура, °С
| Динамический коэффициент вязкости, мПа×с (сП)
| Температура, °С
| Динамический коэффициент вязкости, мПа×с (сП)
| Температура, °С
| Динамический коэффициент вязкости, мПа×с (сП)
|
| 1,792
|
| 0,7523
|
| 0,4233
|
| 1,731
|
| 0,7371
|
| 0,4174
|
| 1,673
|
| 0,7225
|
| 0,4117
|
| 1,619
|
| 0,7085
|
| 0,4061
|
| 1,567
|
| 0,6947
|
| 0,4006
|
| 1,519
|
| 0,6814
|
| 0,3952
|
| 1,473
|
| 0,6685
|
| 0,3900
|
| 1,428
|
| 0,6560
|
| 0,3849
|
| 1,386
|
| 0,6439
|
| 0,3799
|
| 1,346
|
| 0,6321
|
| 0,3750
|
| 1,308
|
| 0,6207
|
| 0,3702
|
| 1,271
|
| 0,6097
|
| 0,3655
|
| 1,236
|
| 0,5988
|
| 0,3610
|
| 1,203
|
| 0,5883
|
| 0,3565
|
| 1,171
|
| 0,5782
|
| 0,3521
|
| 1,140
|
| 0,5683
|
| 0,3478
|
| 1,111
|
| 0,5588
|
| 0,3436
|
| 1,083
|
| 0,5494
|
| 0,3395
|
| 1,056
|
| 0,5404
|
| 0,3355
|
| 1,030
|
| 0,5315
|
| 0,3315
|
| 1,005
|
| 0,5229
|
| 0,3276
| 20,2
| 1,000
|
| 0,5146
|
| 0,3239
|
| 0,9810
|
| 0,5064
|
| 0,3202
|
| 0,9579
|
| 0,4985
|
| 0,3165
|
| 0,9358
|
| 0,4907
|
| 0,3130
|
| 0,9142
|
| 0,4832
|
| 0,3095
|
| 0,8937
|
| 0,4759
|
| 0,3060
|
| 0,8737
|
| 0,4688
|
| 0,3027
|
| 0,8545
|
| 0,4618
|
| 0,2994
|
| 0,8360
|
| 0,4550
|
| 0,2962
|
| 0,8180
|
| 0,4483
|
| 0,2930
|
| 0,8007
|
| 0,4418
|
| 0,2899
|
| 0,7840
|
| 0,4355
|
| 0,2868
|
| 0,7679
|
| 0,4293
|
| 0,2838
|
Таблица 8 – Динамические коэффициенты вязкости глицерина
Температура, °С
| Динамический коэффициент вязкости, мПа×с (сП)
| Температура, °С
| Динамический коэффициент вязкости, мПа×с (сП)
| Температура, °С
| Динамический коэффициент вязкости, мПа×с (сП)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5,2
|
|
|
|
|
| 1,8
|
|
|
|
|
| 1,0
|
|
|
|
|
| 0,45
|
|
|
|
|
| 0,22
| Таблица 9 – Физические свойстванекоторых органических жидкостей (Пересчет в СИ: 1 мм.рт.ст. = 133, 3Па)
Жидкость
| Химическая формула
| Мольная масса, кг/кмоль
| Плотность, кг/м3
| Температура кипения, °С
| Давление насыщенного пара при 20°С, мм.рт.ст.
| Температура плавления, °С
| Ацетон
| CH3COCH3
| 58,08
|
|
|
| –94,3
| Бензин
| —
| —
| 690–760
| 70–120
| —
| —
| Бензол
| C6H6
| 78,11
|
| 80,2
|
| +5,5
| Дихлорэтан
| CH2Cl–CH2Cl
| 98,97
|
| 83,7
|
| —
| Изопропилацетат
| CH3COOC5H11
| 130,18
|
| 142,5
|
| —
| Ксилолы (смесь)
| C6H4(CH3)2
| 106,16
|
| 136–145
|
| –13 ¸ –48
| Метилацетат
| CH3COOCH3
| 74,08
|
| 57,5
|
| —
| Пропилацетат
| CH3COOC3H7
| 102,13
|
| 101,6
|
| —
| Сероуглерод
| CS2
| 76,13
|
| 46,3
|
| –112
| Скипидар
| C10H16
| 136,1
| 850–880
| 155–190
|
| —
| Спирт бутиловый
| C4H9OH
| 74,12
|
| 117,7
| 4,7
| –90
| Спирт изоамиловый
| C5H11OH
| 88,15
|
|
| 2,2
| –117
| Спирт изобутиловый
| C4H9OH
| 74,12
|
|
| 8,8
| –108
| Спирт изопропиловый
| C3H7OH
| 60,09
|
| 82,4
| 32,4
| –89
| Спирт метиловый
| CH3OH
| 32,04
|
| 64,7
| 90,7
| –98
| Спирт пропиловый
| C3H7OH
| 60,09
|
| 97,2
| 14,5
| –126
| Спирт этиловый
| C2H5OH
| 46,07
|
| 78,3
|
| –114,5
| Толуол
| C6H5CH3
| 92,13
|
| 110,8
| 22,3
| –95
| Углерод четыреххлористый
| CCl4
| 153,84
|
| 76,7
| 90,7
| –22,8
| Хлороформ
| CHCl3
| 119,38
|
| 61,2
|
| —
| Этилацетат
| CH3COOC2H5
| 88,10
|
| 77,15
|
| –83,6
| Эфир диэтиловый
| C2H5OC2H5
| 74,12
|
| 34,5
|
| –116,3
|
Таблица 10 – Атомные константы вязкости
Атомы
|
| H
| O
| N
| Cl
| Br
| I
| C
| Атомные константы
|
| 2,7
| 29,7
| 37,0
| 60,0
| 79,0
| 110,0
| 50,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Номер п/п
| Характер связей и группировок
| Поправки к константам р
|
| Двойная связь
| –15,5
|
| Пятичленное кольцо
| –24,0
|
| Шестичленное кольцо
| –21,0
|
| Боковая группа шестичленного кольца
мол. масса < 17
мол. масса > 16
| –9,0
–17,0
|
|
|
| Продолжение таблицы 10
|
| Орто- и пара-положения вторых заместителей
| +3,0
|
| Мета-положение вторых заместителей
| +1,0
|
|
| +8,0
|
|
| +13,0
|
|
| +16,0
|
|
| +5,0
|
|
| (Х – отрицательная группа)
| +4,0
|
|
| (Х – отрицательная группа)
| +6,0
|
| OH
| +24,7
|
| COO
| –19,6
|
| COOH
| –7,9
|
| NO2
| –16,4
| | | | | | | | | | | | |
Таблица 11 – Динамические коэффициенты вязкости некоторых водных растворов
Растворенное вещество
| Концентрация, % (масс.)
| Динамический коэффициент вязкости, мПа×с (сП)
| 0°С
| 20 °С
| 30°С
| 40°С
| 60°С
| NaOH
|
| —
| 1,3
| 1,05
| 0,85
| —
|
| —
| 2,78
| 2,10
| 1,65
| —
|
| —
| 7,42
| 5,25
| 3,86
| —
| NaCl
|
| 1,86
| 1,07
| 0,87
| 0,71
| 0,51
|
| 2,27
| 1,36
| 1,07
| 0,89
| 0,64
|
| 3,31
| 1,89
| —
| —
| —
| NaNO3
|
| —
| 1,07
| 0,88
| 0,72
| 0,54
|
| —
| 1,18
| 1,03
| 0,86
| 0,62
|
| —
| 1,33
| 1,3
| 1,07
| 0,79
|
|
|
|
|
|
|
| Продолжение таблицы 11
| Na2CO3
|
| —
| 1,74
| 1,38
| 1,1
| —
|
| —
| 4,02
| 2,91
| 2,25
| —
|
| —
| —
| 8,35
| 5,6
| —
| KOH
|
| —
| 1,23
| 1,0
| 0,83
| —
|
| —
| 1,63
| 1,33
| 1,11
| —
|
| —
| 2,36
| 1,93
| 1,57
| —
| KCl
|
| 1,7
| 0,99
| 0,8
| 0,66
| 0,48
|
| 1,58
| 1,0
| 0,83
| 0,69
| 0,52
|
| —
| 1,02
| 0,85
| 0,72
| 0,54
| KNO3
|
| 1,68
| 0,98
| 0,8
| 0,66
| 0,49
|
| —
| 0,98
| 0,8
| 0,69
| 0,51
|
| —
| —
| 0,89
| —
| —
| NH4NO3
|
| 1,58
| 0,96
| 0,79
| 0,66
| 0,5
|
| 1,51
| 1,0
| 0,84
| 0,73
| 0,57
|
| —
| 1,33
| 1,14
| 0,99
| 0,77
| MgC12
|
| 2,8
| 1,5
| —
| —
| —
|
| 5,3
| 2,7
| —
| —
| —
|
| 19,3
| 10,1
| —
| —
| —
| CaC12
|
| 2,17
| 1,27
| —
| —
| —
|
| 3,14
| 1,89
| —
| —
| —
|
| 8,9
| 5,1
| —
| —
| —
|
Таблица 12 – Значение для некоторых газов
Газ
|
| , K
|
| Азот
|
|
| 59,5
| Бутан
|
|
|
| Водород
|
|
| 8,13
| Водяной пар
|
|
|
| Воздух
|
| 132,7
| 61,9
| Гексан
|
|
|
| Диоксид углерода
|
|
| 115,5
| Кислород
|
|
| 70,2
| Метан
|
|
| 55,1
| Оксид углерода
|
|
| 61,4
| Пентан
|
|
|
| Пропан
|
|
|
| Этан
|
|
| 95,6
| Этилен
|
|
| 89,0
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...
|
Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...
|
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...
Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...
Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и регистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...
|
Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...
Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реакций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...
Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...
|
|