Cтраница 1
Непористые материалы механически прочны, но имеют малую удельную поверхность. Следовательно, они обладают малой емкостью по отношению к жидкой фазе и вместе с тем малой адсорбционной и химической активностью. В некоторых случаях, как показано ниже ( см. раздел Г), малая емкость не является помехой. [1]
Для непористого материала Ум-Упл. Величина насыпной плотности рн зависит от природы материала, формы зерен, однородности их по размеру и способа укладки, а также от соотношения диаметров зерна d и сосуда D, так как плотность укладки зерен у стен сосуда оказывается меньшей. [2]
Поверхность непористых материалов, обычно составляющая менее 1 м2 / г, зависит от гранулометрического состава и приближенно может быть оценена на основе данных ситового анализа; более точно она определяется при помощи седиментационного анализа, основанного на различной скорости падения зерен в жидкости в зависимости от их размеров, или сепарационного анализа, где разделение на фракции производится при помощи воздушной струи определенной скорости. Седиментационный и сепарационный методы олределения поверхности основаны на главных положениях закона Стокса. [3]
Прибор для определения объемного веса силикатных материалов. [4] |
Для непористых материалов величины удельного и объемного весов совпадают. [5]
В непористых материалах образование пузырьков является необходимой составной частью всего процесса газового распухания. [6]
В непористых материалах гидростатическое давление оказывает гораздо более слабое влияние на напряжение течения или скорость ползучести, чем температура. Действительно, при давлениях, которые достигаются сейчас в лабораторных исследованиях ( первые несколько десятков килобар) гфазница скоростей ползучести под давлением и при атмосферном давлении имеет лишь второй порядок малости. В результате этого после нескольких пробных экспериментов большинство материаловедов потеряли интерес к и сследовднию деформации под давлением: уж слишком мала была отдача этих экспериментов для науки и техники по сравнению с вложенными в них средствами. Однако для гео -, физики реологические свойства минералов и горных пород при высоких температурах и давлениях недр Земли представляют первостепенный интерес. [7]
Гильсонит - сплошной непористый материал органического происхождения плотностью 1 07 г / см3, непроницаем, химически инертен, устойчив к коррозии. Широкое применение гнльсомит нашел на нефтепромыслах США как облегчающая добавка в количестве 6 - 23 % от массы сухого цемента. [8]
Для соединения непористых материалов следует по возможности приме нять клеи, не содержащие летучих растворителей. [9]
Сходство изотерм крупнопористых и непористых материалов объясняется, несомненно, тем, что в крупнопористом аэрогеле твердые поверхности или составляющие их микрочастицы разделены таким же образом, как и неплотно связанные частицы непористых препаратов. Маловероятно, чтобы в порах аэрогеля поверхностные силы налагались друг на друга: повидимому, твердые поверхности ведут себя почти как независимые частицы. [10]
Характеристика тампонажного раствора с добавкой керогена. [11] |
Гилъсонит - представляет собой сплошной непористый материал органического происхождения с р1070 кг / м3, насыпной массой 0.8 г / см3, непроницаем, химически инертен, устойчив к коррозии. [12]
Порограммы для непористых сферических зерен полимера КУ-2.| Расчетные ( 1, 4 и экспериментальные ( 2 -., 5 порограммы для эталонного угля. [13] |
Результаты определения порограмм непористых материалов показали, что полное заполнение объема порозности происходит при давлениях: 98 1 кПа для зерен 0 5 - ч - 1 0 мм и 29 4 кПа для зерен 0 1 - f 0 2 мм. [14]
Отвешивают 50 г непористого материала и помещают его мерный цилиндр на 250 мл, в который предварительно наливают 100 мл воды. [15]