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高密度気体(流体)の超音波速度測定による相分離と凝固

机译:高密度气体(流体)超声速度测量相分离和凝固

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摘要

圧力0.1 GPa以上で高密度に圧縮された気体は超臨界状態になっており,気体·液体の区別はなくなり高密度流体と表現したほうが適切である。 希ガスの密度·音速の測定結果[1-12]より,He, Ne, Ar では,1 GPaの分子密度は40~100 kmol/m{sup}3となり,0.1 MPaでの気体の密度の1000~2000倍,液体·固体の分子密度と同程度である。 すなわち,分子は互いに近接し分子間力か強く働いている。 音速値ほ1.7 km/sから2.9 km/sと,常圧(0.1 MPa)での値の3-6倍に増加する。 常圧下の液体の音速と比べても同程度かそれより大きい値である。 さらにKr やXeは1 GPa以下で,Arは1.3 GPaで凝固する。 また,この領域で混合流体は凝固や流体相-流体相の2相共存が多くの系で起こっている[2, 3, 13, 14]。 希ガス系ではHe-Ar[15], He-Kr[9], He-Xe[16, 17], Ne-Ar[18, 19], Ne-Xe[20-22]等について測定された。 相分離の測定方法として多くは化学分析法で行われているが高圧力下ではDACによる光学法[20-22]やガス圧装置による超音波法[9, 17]が有力である。 本稿において,He, Ne, Ar, Kr等の1, 2成分系の音速と凝固および2成分系の相分離を超音波法により測定した結果について,また,光学法により測定したHe-CO{sub}2の相分離について述べる。
机译:压力0.1GPa或更高,高密度压缩气体是超临界的,并且更合适的是,在气体和液体之间不区分并表达其作为高密度流体。稀有气体密度和声速的测量结果[1-12],在他,Ne,Ar中,1GPa分子密度为40至100kmol / m {sup} 3,它是0.1MPa的1000个气体密度2000次,与液体和固体的分子密度相同。也就是说,分子彼此靠近并强烈地使用分子间功率。声速值为1.7 km / s至2.9 km / s,常压的值增加到3-6倍(0.1 mpa)。与常压下液体的速度相比,将其与相同的水平或更大的值进行比较。此外,Kr和Xe小于1GPa,Ar凝固,含有1.3GPa。另外,在该区域中,混合液发生在许多凝血系统中,流体相流体相[2,3,13,14]。测量He-Ar [15],He-Kr [9],He-Xe [16,17],Ne-Ar [18,19],Ne-XE [20-22]等测量惰性气体。许多相分离测量方法是通过化学分析进行的,但在高压下,通过DAC [20-22]和超声方法[9,17]的光学方法[20-22]和气体压力装置强大。在本文中,通过超声方法测量的超声方法测量的结果和测量1和2个组分系统的相分离的结果,如He,Ne,Ar,Kr等,双组分的相分离系统。此外,将描述He-Co的相位分离。

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