Разделы презентаций


Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию

Содержание

A2BABAB2AB4AB

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию


Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими соединением А2В, АВ,

АВ2, АВ4 плавящимся конгруэнтно и сублимирующими инконгруэнтно,
При этом со стороны компонента В имеет место эвтектическое равновесие, а стороны компонента А – перитектическое.
Между химическими соединениями имеют место эвтектические равновесия.
Фазы А2В и АВ2 существуют в ограниченном интервале температур.
Кроме того, в фазе твердого раствора на основе компонента А наблюдается синтектоидное равновесие с температурой на 50 К ниже температуры перитектического равновесия.
Фаза АВ существует в виде двух полиморфных модификаций. Полиморфный переход между высокотемпературной -АВ(1)- и низкотемпературной -АВ(2)- модификациями протекает по перитектической реакции со стороны избытка обоих компонентов. Область моновариантного равновесия «твердая фаза АВ(1)-твердая фаза АВ(2)-пар» характеризуется неограниченной растворимостью в твердых фазах и наличием минимума азеотропного типа.
Максимальная температура плавления фазы АВ(1) является абсолютно максимальной для твердых фаз в системе А-В. Минимальная температура их существования на 100 К ниже температуры плавления соответствующего доминирующего компонента. Максимальная температура плавления фазы АВ является абсолютно максимальной для твердой фазы в системе А-В. Тройная точка компонента А по давлению лежит существенно ниже тройной точки компонента В, а по температуре – существенно выше..
Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими

Слайд 2
















A2B
AB
AB2
AB4
A
B











































A2BABAB2AB4AB

Слайд 3Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию


Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими соединением А2В, АВ,

АВ2, АВ4 плавящимся конгруэнтно и сублимирующими инконгруэнтно,
Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими

Слайд 4

A2B
AB
AB2
AB4
A
B

A2BABAB2AB4AB

Слайд 5



A2B
AB
AB2
AB4
A
B










A2BABAB2AB4AB

Слайд 6Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию


Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими соединением А2В, АВ,

АВ2, АВ4 плавящимся конгруэнтно и сублимирующими инконгруэнтно,
При этом со стороны компонента В имеет место эвтектическое равновесие,
Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими

Слайд 7





A2B
AB
AB2
AB4
A
B














A2BABAB2AB4AB

Слайд 8Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию


Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими соединением А2В, АВ,

АВ2, АВ4 плавящимся конгруэнтно и сублимирующими инконгруэнтно,
При этом со стороны компонента В имеет место эвтектическое равновесие, а стороны компонента А – перитектическое.
Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими

Слайд 9









A2B
AB
AB2
AB4
A
B
















A2BABAB2AB4AB

Слайд 10
















A2B
AB
AB2
AB4
A
B











































A2BABAB2AB4AB

Слайд 11Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию


Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими соединением А2В, АВ,

АВ2, АВ4 плавящимся конгруэнтно и сублимирующими инконгруэнтно,
При этом со стороны компонента В имеет место эвтектическое равновесие, а стороны компонента А – перитектическое.
Между химическими соединениями имеют место эвтектические равновесия.
Фазы А2В и АВ2 существуют в ограниченном интервале температур.
Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими

Слайд 12












A2B
AB
AB2
AB4
A
B



































A2BABAB2AB4AB

Слайд 13Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию


Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими соединением А2В, АВ,

АВ2, АВ4 плавящимся конгруэнтно и сублимирующими инконгруэнтно,
При этом со стороны компонента В имеет место эвтектическое равновесие, а стороны компонента А – перитектическое.
Между химическими соединениями имеют место эвтектические равновесия.
Фазы А2В и АВ2 существуют в ограниченном интервале температур.
Кроме того, в фазе твердого раствора на основе компонента А наблюдается синтектоидное равновесие с температурой на 50 К ниже температуры перитектического равновесия.
Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими

Слайд 14
















A2B
AB
AB2
AB4
A
B







































A2BABAB2AB4AB

Слайд 15Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию


Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими соединением А2В, АВ,

АВ2, АВ4 плавящимся конгруэнтно и сублимирующими инконгруэнтно,
При этом со стороны компонента В имеет место эвтектическое равновесие, а стороны компонента А – перитектическое.
Между химическими соединениями имеют место эвтектические равновесия.
Фазы А2В и АВ2 существуют в ограниченном интервале температур.
Кроме того, в фазе твердого раствора на основе компонента А наблюдается синтектоидное равновесие с температурой на 50 К ниже температуры перитектического равновесия.
Фаза АВ существует в виде двух полиморфных модификаций. Полиморфный переход между высокотемпературной -АВ(1)- и низкотемпературной -АВ(2)- модификациями протекает по перитектической реакции со стороны избытка обоих компонентов. Область моновариантного равновесия «твердая фаза АВ(1)-твердая фаза АВ(2)-пар» характеризуется неограниченной растворимостью в твердых фазах и наличием минимума азеотропного типа.
Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими

Слайд 16
















A2B
AB
AB2
AB4
A
B











































A2BABAB2AB4AB

Слайд 17Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию


Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими соединением А2В, АВ,

АВ2, АВ4 плавящимся конгруэнтно и сублимирующими инконгруэнтно,
При этом со стороны компонента В имеет место эвтектическое равновесие, а стороны компонента А – перитектическое.
Между химическими соединениями имеют место эвтектические равновесия.
Фазы А2В и АВ2 существуют в ограниченном интервале температур.
Кроме того, в фазе твердого раствора на основе компонента А наблюдается синтектоидное равновесие с температурой на 50 К ниже температуры перитектического равновесия.
Фаза АВ существует в виде двух полиморфных модификаций. Полиморфный переход между высокотемпературной -АВ(1)- и низкотемпературной -АВ(2)- модификациями протекает по перитектической реакции со стороны избытка обоих компонентов. Область моновариантного равновесия «твердая фаза АВ(1)-твердая фаза АВ(2)-пар» характеризуется неограниченной растворимостью в твердых фазах и наличием минимума азеотропного типа.
Максимальная температура плавления фазы АВ(1) является абсолютно максимальной для твердых фаз в системе А-В. Минимальная температура их существования на 100 К ниже температуры плавления соответствующего доминирующего компонента. Максимальная температура плавления фазы АВ является абсолютно максимальной для твердой фазы в системе А-В. Тройная точка компонента А по давлению лежит существенно ниже тройной точки компонента В, а по температуре – существенно выше..
Построить Р-Т, Т-х и Р-х проекции Р-Т-х диаграммы по описанию Диаграмма бинарной системы А-В с четырьмя химическими

Слайд 18
















A2B
AB
AB2
AB4
A
B











































A2BABAB2AB4AB

Слайд 19Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями
T
Р
AB
B
Р


































LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SαL

SAB
L












A
AB
A
B
Правило фаз Гиббса
c = ( k + n ) -

( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)




Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и  P-Х проекциямиTРABBРLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSαL SABLAABABПравило фаз Гиббсаc = ( k

Слайд 20Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями
T
Р
AB
B
Р

































































LAVA
SAVA
SALA
SBVB
SBLB
LBVB
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SαL

SAB

V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L
SAB

V
L


L
SAB
SAB
SAB


V
L
V


















A
AB
A
B
Правило фаз Гиббса
c = ( k + n ) -

( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)



Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и  P-Х проекциямиTРABBРLAVASAVASALASBVBSBLBLBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSαL SABSαVSABSABVSβVVLLSβSABLSABSαVLSβSβLSABSABSABSαSαVLVSβAABABПравило фаз Гиббсаc = ( k

Слайд 21Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями
T
Р
AB
B
Р

































































LAVA
SAVA
SALA
SBVB
SBLB
LBVB
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SαL

SAB

V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L
SAB

V
L


L
SAB
SAB
SAB


V
L
V



















A
AB
A
B
Правило фаз Гиббса
c = ( k + n ) -

( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)


Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и  P-Х проекциямиTРABBРLAVASAVASALASBVBSBLBLBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSαL SABSαVSABSABVSβVVLLSβSABLSABSαVLSβSβLSABSABSABSαSαVLVSβAABABПравило фаз Гиббсаc = ( k

Слайд 22Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями
T
Р
AB
B
Р

































































LAVA
SAVA
SALA
SBVB
SBLB
LBVB
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SαL

SAB

V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L
SAB

V
L


L
SAB
SAB
SAB


V
L
V





















A
AB
A
B
Правило фаз Гиббса
c = ( k + n ) -

( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)



L=SAB

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и  P-Х проекциямиTРABBРLAVASAVASALASBVBSBLBLBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSαL SABSαVSABSABVSβVVLLSβSABLSABSαVLSβSβLSABSABSABSαSαVLVSβAABABПравило фаз Гиббсаc = ( k

Слайд 23Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями
T
Р
AB
B
Р

































































LAVA
SAVA
SALA
SBVB
SBLB
LBVB
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SαL

SAB

V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L
SAB

V
L


L
SAB
SAB
SAB


V
L
V
























A
AB
A
B
Правило фаз Гиббса
c = ( k + n ) -

( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)



V=SAB

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и  P-Х проекциямиTРABBРLAVASAVASALASBVBSBLBLBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSαL SABSαVSABSABVSβVVLLSβSABLSABSαVLSβSβLSABSABSABSαSαVLVSβAABABПравило фаз Гиббсаc = ( k

Слайд 24Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями
T
Р
AB
B
Р


































































LAVA
SAVA
SALA
SBVB
SBLB
LBVB
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SαL

SAB

V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L
SAB

V
L


L
SAB
SAB
SAB


V
L
V

























A
AB
A
B
Правило фаз Гиббса
c = ( k + n ) -

( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)




V=L

Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и  P-Х проекциямиTРABBРLAVASAVASALASBVBSBLBLBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSαL SABSαVSABSABVSβVVLLSβSABLSABSαVLSβSβLSABSABSABSαSαVLVSβAABABПравило фаз Гиббсаc = ( k

Слайд 25
Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями
T
Р
AB
B
Р






























































LAVA
SAVA
SALA
SBVB
SBLB
LBVB
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SαL

SAB
L+V

V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L
SAB

V
L


L
SAB
SAB
SAB


V
L
V


























A
AB
A
B
Правило фаз Гиббса
c = ( k + n ) -

( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)


Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и  P-Х проекциямиTРABBРLAVASAVASALASBVBSBLBLBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSαL SABL+VSαVSABSABVSβVVLLSβSABLSABSαVLSβSβLSABSABSABSαSαVLVSβAABABПравило фаз Гиббсаc = ( k

Слайд 26
Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями
T
Р
AB
B
Р
































































LAVA
SAVA
SALA
SBVB
SBLB
LBVB
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SαL

SAB
Sα +V
L+V

V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L
SAB

V
L


L
SAB
SAB
SAB


V
L
V


























A
AB
A
B
Правило фаз Гиббса
c = ( k + n )

- ( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)


Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и  P-Х проекциямиTРABBРLAVASAVASALASBVBSBLBLBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSαL SABSα +VL+VSαVSABSABVSβVVLLSβSABLSABSαVLSβSβLSABSABSABSαSαVLVSβAABABПравило фаз Гиббсаc = (

Слайд 27
Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями
T
Р
AB
B
Р
































































LAVA
SAVA
SALA
SBVB
SBLB
LBVB
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SαL

SAB
Sα +V
Sβ +V
L+V

V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L
SAB

V
L


L
SAB
SAB
SAB


V
L
V


























A
AB
A
B
Правило фаз Гиббса
c = ( k + n

) - ( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)


Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и  P-Х проекциямиTРABBРLAVASAVASALASBVBSBLBLBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSαL SABSα +VSβ +VL+VSαVSABSABVSβVVLLSβSABLSABSαVLSβSβLSABSABSABSαSαVLVSβAABABПравило фаз Гиббсаc =

Слайд 28
Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями
T
Р
AB
B
Р
































































LAVA
SAVA
SALA
SBVB
SBLB
LBVB
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SαL

SAB
SAB+V
Sα +V
Sβ +V
L+V

V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L
SAB

V
L


L
SAB
SAB
SAB


V
L
V


























A
AB
A
B
Правило фаз Гиббса
c = ( k + n

) - ( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)


Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и  P-Х проекциямиTРABBРLAVASAVASALASBVBSBLBLBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSαL SABSAB+VSα +VSβ +VL+VSαVSABSABVSβVVLLSβSABLSABSαVLSβSβLSABSABSABSαSαVLVSβAABABПравило фаз Гиббсаc =

Слайд 29Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и P-Х проекциями
T
Р
AB
B
Р



































































LAVA
SAVA
SALA
SBVB
SBLB
LBVB
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SαL

SAB
SAB+V
Sα +V
Sβ +V
L+V

V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L
SAB

V
L


L
SAB
SAB
SAB


V
L
V


























A
AB
A
B
Правило фаз Гиббса
c = ( k + n

) - ( f + y )

k – число компонентов системы
n – число интенсивных параметров, определяющих состояние однокомпонентной системы
f - число фаз, находящихся в равновесии
у – число дополнительных уравнений связи
При отсутствии внешних полей n=2 (T,P)


Взаимосвязь между Р-Т, Т-Х и  P-Х проекциямиTРABBРLAVASAVASALASBVBSBLBLBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSαL SABSAB+VSα +VSβ +VL+VSαVSABSABVSβVVLLSβSABLSABSαVLSβSβLSABSABSABSαSαVLVSβAABABПравило фаз Гиббсаc =

Слайд 30Различие между Р-Т, рi-Т проекциями

Различие между Р-Т, рi-Т проекциями

Слайд 31



P-Х сечение
T
Р
AB
B
Р


















































LAVA
SAVA
SALA
SBVB
SBLB
LBVB
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SαL SAB
SAB+V
Sα +V
Sβ +V
L+V

V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L

SAB

V


A
AB
A
B
T=const


















P-Х сечениеTРABBРLAVASAVASALASBVBSBLBLBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSαL SABSAB+VSα +VSβ +VL+VSαVSABSABVSβVVLLSβSABLSβSABSαVAABABT=const

Слайд 32μi (pi) -Х сечение

AB






























V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L

A
B
T

μA (pA)








μB (pB)




μAB (pAB)




μi (pi) -Х сечениеABSαVSABSABVSβVVLLSβSABLABTμA (pA)μB (pB)μAB (pAB)

Слайд 33μi (pi) -Х сечение

AB






























V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L

A
B
T

μA (pA)








μB (pB)




μAB (pAB)




pобщ.

μi (pi) -Х сечениеABSαVSABSABVSβVVLLSβSABLABTμA (pA)μB (pB)μAB (pAB)pобщ.

Слайд 34μi (pi) -Х сечение

AB






























V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L

A
B
T

μA (pA)








μB (pB)




μAB (pAB)




pобщ.

μi (pi) -Х сечениеABSαVSABSABVSβVVLLSβSABLABTμA (pA)μB (pB)μAB (pAB)pобщ.

Слайд 35


μi (pi) -Х сечение

AB






























V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L

A
B
T

μA (pA)








μB (pB)




μAB (pAB)




pобщ.

μi (pi) -Х сечениеABSαVSABSABVSβVVLLSβSABLABTμA (pA)μB (pB)μAB (pAB)pобщ.

Слайд 36μi (pi) -Х сечение

AB






























V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L

A
B
T

μA (pA)








μB (pB)




μAB (pAB)




pобщ.

μi (pi) -Х сечениеABSαVSABSABVSβVVLLSβSABLABTμA (pA)μB (pB)μAB (pAB)pобщ.

Слайд 37μi (pi) -Х сечение

AB






























V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L

A
B
T

μA (pA)








μB (pB)




μAB (pAB)




pобщ.

μi (pi) -Х сечениеABSαVSABSABVSβVVLLSβSABLABTμA (pA)μB (pB)μAB (pAB)pобщ.

Слайд 38μi (pi) -Х сечение

AB






























V
SAB
SAB
V

V
V
L
L

SAB
L

A
B
T

μA (pA)








μB (pB)




μAB (pAB)




pобщ.

μi (pi) -Х сечениеABSαVSABSABVSβVVLLSβSABLABTμA (pA)μB (pB)μAB (pAB)pобщ.

Слайд 39Диаграммы ln рi-1/Т

Диаграммы ln рi-1/Т

Слайд 40Диаграммы ln рi-1/Т
1/T
ln pB


LBVB
SBVB
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SAB+V
Sα +V
Sβ +V
L+V




SαLSAB

Диаграммы ln рi-1/Т 1/Tln pBLBVBSBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSAB+VSα +VSβ +VL+VSαLSAB

Слайд 41Диаграммы ln рi-1/Т
1/T
ln pB


LBVB
SBVB
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SAB+V
Sα +V
Sβ +V
L+V



1/T
ln

pA


LAVA
SAVA
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SAB+V
Sα +V
Sβ +V
L+V




SαLSAB



Диаграммы ln рi-1/Т 1/Tln pBLBVBSBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSAB+VSα +VSβ +VL+V1/Tln pALAVASAVALV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSAB+VSα +VSβ +VL+VSαLSAB

Слайд 42Диаграммы ln рi-1/Т

Диаграммы ln рi-1/Т

Слайд 43Диаграммы ln рi-1/Т
1/T


LAVA
SAVA
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
Sα VL
SABLSβ
Sα +V
Sβ +V





1/T
ln pB,pA


LBVB
SBVB
LV


SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
SABLSβ
SAB+V
Sα +V
Sβ +V
L+V




SαLSAB

Диаграммы ln рi-1/Т 1/TLAVASAVALV SβSABVSβSαVSABSα VL SABLSβSα +VSβ +V1/Tln pB,pALBVBSBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL SABLSβSAB+VSα +VSβ +VL+VSαLSAB

Слайд 44Диаграммы ln рi-1/Т
1/T


LAVA
SAVA
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
Sα VL
SAB+V
Sα +V
Sβ +V




1/T
ln pi


LBVB
SBVB
LV


SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
Sα +V
Sβ +V
L+V






Диаграммы ln рi-1/Т 1/TLAVASAVALV SβSABVSβSαVSABSα VL SAB+VSα +VSβ +V1/Tln piLBVBSBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL Sα +VSβ +VL+V

Слайд 45
Диаграммы ln рi-1/Т
1/T


LAVA
SAVA
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
Sα VL
SAB+V
Sα +V
Sβ +V




1/T
ln pi


LBVB
SBVB
LV


SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
Sα +V
Sβ +V
L+V






Диаграммы ln рi-1/Т 1/TLAVASAVALV SβSABVSβSαVSABSα VL SAB+VSα +VSβ +V1/Tln piLBVBSBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL Sα +VSβ +VL+V

Слайд 46Диаграммы ln рi-1/Т
1/T


LAVA
SAVA
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
Sα VL
SAB+V
Sα +V
Sβ +V




1/T
ln pi


LBVB
SBVB
LV


SABVSβ
SαVSAB
VLSAB
Sα VL
Sα +V
Sβ +V
L+V






Диаграммы ln рi-1/Т 1/TLAVASAVALV SβSABVSβSαVSABSα VL SAB+VSα +VSβ +V1/Tln piLBVBSBVBLV SβSABVSβSαVSABVLSABSα VL Sα +VSβ +VL+V

Слайд 47Диаграммы ln рi-1/Т
1/T


LAVA
SAVA
LV Sβ
SABVSβ
SαVSAB
Sα VL
SAB+V
Sα +V
Sβ +V




ln pA

VLSAB
L+V

Диаграммы ln рi-1/Т 1/TLAVASAVALV SβSABVSβSαVSABSα VL SAB+VSα +VSβ +Vln pAVLSABL+V

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика