Cтраница 3
Реверсия последовательности расположения зависимостей ( рис. 4) указывает на смену области протекания процесса парафиноотложения при снижении температурных условий, так как происходит радикальное изменение характера влияния некоторых факторов на процесс. В области высоких температур концентрация кристаллов парафина в объеме смеси сравнительно мала, а скорость диффузии частиц благодаря низкой вязкости среды достаточно высока, поэтому можно ожидать, что в области высоких температур скорость парафиноотложения будет лимитироваться концентрацией дисперсных частиц и процесс будет протекать в кинетической области. Экспериментальные данные подтверждают такое предположение. [31]
Мы видим, что эта высота обратно пропорциональна кубу радиуса частиц. Так, например, концентрация кислорода в воздухе уменьшается в два раза на высоте 5 км. Для газа с более крупными молекулами, например, для брома, эта высота равна 1 км. Если вместо газа взять дисперсную систему - суспензию, частицы которой огромны по сравнению с молекулами газа, то высота, на которой концентрация дисперсных частиц упадем вдвое, будет очень мала и может измеряться в микронах. [32]
Если размеры частиц меньше - половины длины волны света, то происходит рассеивание св га в результате его дифракции. Область видимого света характеризуется длиной волн от 760 до 400 нм. Поэтому в молекулярных и коллоидных системах видимый свет рассеивается, а в проходящем свете эти растворы прозрачны. Наибольшей интенсивности рассеивание света достигает в коллоидных системах, для которых светорассеяние является характерной качественной особенностью. Обнаружение в растворе пути луча источника света при рассматривании раствора перпендикулярно к направлению этого луча позволяет отличить коллоидный раствор от истинного. На этом же принципе основано устройство ультрамикроскопа, в котором наблюдения проводят, в отличие от обычного микроскопа, перпендикулярно направлению проходящего через объект света. С помощью этого прибора определяют концентрацию Дисперсных частиц в аэрозолях и коллоидных растворах. [33]
![]() |
Схема поточного ультра-микроскола Б. В. Дерягина и Г. Я. Власенко. [34] |
Если размеры частиц меньше-половины длины волны света, то происходит рассеивание света в результате его дифракции. Область видимого света характеризуется длиной волн от 760 до 400 нм. Поэтому в молекулярных и коллоидных системах видимый свет рассеивается, а в проходящем свете эти растворы прозрачны. Наибольшей интенсивности рассеивание света достигает в коллоидных системах, для которых светорассеяние является характерной качественной особенностью. Обнаружение в растворе пути луча источника света при рассматривании раствора перпендикулярно к направлению этого луча позволяет отличить коллоидный раствор от истинного. На этом же принципе основано устройство ультрамикроскопа, в котором наблюдения проводят, в отличие от обычного микроскопа, перпендикулярно направлению проходящего через объект света. С помощью этого прибора определяют концентрацию дисперсных частиц в аэрозолях н коллоидных растворах. [35]
![]() |
Схема поточного ультрамикроскопа Б. В. Дерягина и Г. Я. Власенко. [36] |
Если размеры частиц меньше-половины длины волны света, то происходят рассеивание света в результате его дифракции. Область видимого света характеризуется длиной волн от 760 до 400 нм. Поэтому в молекулярных и коллоидных системах видимый свет рассеивается, а в проходящем свете эти растворы прозрачны. Наибольшей интенсивности рассеивание света достигает в коллоидных системах, для которых светорассеяние является характерной качественной особенностью. Обнаружение в растворе пути луча источника света при рассматривании раствора перпендикулярно к направлению этого луча позволяет отличить коллоидный раствор от истинного. На этом же принципе основано устройство ультрамикроскопа, в котором наблюдения проводят, в отличие от обычного микроскопа, перпендикулярно направлению проходящего через объект света. С помощью этого прибора определяют концентрацию дисперсных частиц в аэрозолях и коллоидных раствор ах. [37]