Теплоемкость при низких температурах


Как отмечалось (см. гл. III), наибольшую ценность с точки зрения структурных исследований представляют данные о низкотемпературной зависимости теплоемкости углей. С понижением температуры измерения увеличиваются различия как в абсолютных значениях теплоемкости, так и в характере ее зависимости от температуры, возрастает «разрешающая способность» метода, что позволяет идентифицировать изменения в теплоемкости с теми или иными структурными особенностями 114
Исследуемого материала. Кроме того, результаты низкотемпературных измерений не искажаются тепловыми эффектами разложения и не требуется введение поправки на потерю массы.
К сожалению, однако, низкотемпературные исследоваия вообще и исследования теплофизических свойств, в частности, применительно к твердым горючим ископаемым все еще не получили должного развития. Число исследований, проведенных в этом направлении, крайне невелико, оно исчисляется единицами.
Считая имеющиеся данные весьма интересными уже по причине их малочисленности, приводим результаты низкотемпературных измерений теплоемкости витрена газового угля и твердых остатков его пиролиза, полученные В. А. Волошиным [33] и табулированные нами (см. табл. VII.15). Ниже (табл. XI.1) приводятся полученные тем же автором результаты определения теплоемкости кокса (1040° С) в интервале температур 60—300 К-