Cтраница 1
Коэффициент дисперсности довольно близок по величине к выражению MzMz i / Mw для полиизо-бутилена, однако резко отличается от величины MwlMn для полистирола и полиэтилена. [1]
Коэффициент дисперсности характеризует размеры частиц суспензии. При низких значениях г0 время седиментации увеличивается, что создает более благоприятные условия для удаления частиц продувкой. [2]
Значения коэффициентов дисперсности, полученные на указанных растворах при рН7 0 и рН11 0, практически не отличаются и значительно превышают значения коэффициента дисперсности, полученные на реальных концентратах сточной воды. [3]
По результатам колориметрирования определялись коэффициент дисперсности г0 частиц оксидов железа и степень их агрегат ции т относительно первичных ( неагрегированных) частиц. [4]
Это позволяет рассматривать Го как коэффициент дисперсности, a Qm - как коэффициент пол и дисперсности системы. [5]
В то же время область значений коэффициентов дисперсности, при которых битумы обеспечивают трещиностойкость покрытий, весьма значительно зависит от их марки: с переходом к более вязким битумам она смещается в сторону меньших значений коэффициентов дисперсности и сужается. [6]
![]() |
Влияние коэффициент дисперсности на температуру стеклования битумов. [7] |
Кд наблюдается также характерный излом на кривых зависимостей коэффициента дисперсности, температуры. [8]
![]() |
Значения степени агрегации оксидов железа в растворах стабилизаторов и концентратах сточной воды. [9] |
В табл. 9.10 и на рис. 9.16 приведены значения коэффициентов дисперсности оксидов железа при указанных условиях стабилизации, в табл. 9.11 - данные по степени агрегации частиц оксидов железа в исследуемых условиях относительно первичных частиц, стабилизированных ГМФ. [10]
Оптическое стекло должно быть химически и физически однородным и обладать определенным светопропусканием, показателем преломления для различных длин волн и коэффициентом дисперсности. Используется для изготовления деталей различных оптических приборов. [11]
Значения коэффициентов дисперсности, полученные на указанных растворах при рН7 0 и рН11 0, практически не отличаются и значительно превышают значения коэффициента дисперсности, полученные на реальных концентратах сточной воды. [12]
В то же время область значений коэффициентов дисперсности, при которых битумы обеспечивают трещиностойкость покрытий, весьма значительно зависит от их марки: с переходом к более вязким битумам она смещается в сторону меньших значений коэффициентов дисперсности и сужается. [13]
Так, у битума из гудрона, имеющего вязкость при 80 С 16 с, наибольшее содержание асфальтенов, а у битума из гудрона с вязкостью ВУ80 123 с или у остаточного наименьшее. Коэффициент дисперсности по мере возрастания вязкости гудрона, из которого получен битум, постоянно растет. Таким образом, свойства и состав представленных битумов показывают, что по мере повышения вязкости гудрона структура получаемых окисленных битумов переходит из состояния геля к золю. [14]
Так, у битума из гудрона, имеющего вязкость при 80 С 16 с, наибольшее содержание асфальтенов, а у битума из гудрона с вязкостью ВУцд 123 с или у остаточного наименьшее. Коэффициент дисперсности по мере возрастания вязкости гудрона, из которого получен битум, постоянно растет. Таким образом, свойства и состав представленных битумов показывают, что по мере повышения вязкости гудрона структура получаемых окисленных битумов переходит из состояния геля к золю. [15]