Метод - дисперсия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Человеку любой эпохи интересно: "А сколько Иуда получил на наши деньги?" Законы Мерфи (еще...)

Метод - дисперсия

Cтраница 2


Некоторые из этих методов ( например, метод дисперсии и поглощения звука) будут рассмотрены ниже в связи с превращениями колебательной энергии.  [16]

Образование пен имеет ряд общих черт вне зависимости от того, из каких материалов они образуются: керамика, стекло, металлы или полимеры. Во всех случаях создание пеноматериала достигается путем введения газа методом конденсации или методом дисперсии; образование газовых пузырьков сопровождается сначала их ростом, а затем стабилизацией; часть пузырьков всегда коалесцирует за счет слияния или поглощения мелких пузырьков пузырьками больших размеров; структура пеноматериалов может содержать полностью или частично изолированные либо только сообщающиеся ячейки.  [17]

Научная обоснованность такой систематики подтверждается и тем, что она логично вписывается и уточняет другую - самую общую коллоидно-химическую систематику происхождения пен, основанную на двух принципах их образования: методом дисперсии и методом конденсации ( см. гл. Действительно, нетрудно видеть, что собственно газы используются для создания пен, получаемых методом дисперсии, тогда как газообразователи - для создания пен, получаемых методом конденсации.  [18]

Точно так же, как и метод плотности, метод n - d - M требует определения показателя преломления, плотности и молекулярного веса; в основу метода положены те же экспериментальные данные, что и в основу метода плотности. Метод n - d - M, повидимому, несколько более точен, чем метод плотности и чем метод дисперсии - рефракции.  [19]

20 Схема солитонного ВКР-лазера с кольцевым резонатором. BS-дихроичная пластинка. М ] и М2 зеркала со 100 % - ным отражением. Lt и L2 - микролинзы. [20]

Подобно солитонным лазерам, обсуждавшимся в разд. Кроме того, длина волны может перестраиваться в довольно больших пределах ( - 10 нм) с помощью метода временной дисперсии, о котором говорилось в разд. Обычно используется кольцевая схема, показанная на рис. 8.18. Ди-хроичная пластинка с высоким отражением на длине волнъ. Xs используется для ввода излучения накачки и вывода лазерного излучения.  [21]

22 Схема солитонного ВКР-лазера с кольцевым резонатором. BS-дихроичная пластинка. М ] и М2 зеркала со 100 % - ным отражением. Lt и L2 - микролинзы. [22]

Подобно солитонным лазерам, обсуждавшимся в разд. Кроме того, длина волны может перестраиваться в довольно больших пределах ( - 10 нм) с помощью метода временной дисперсии, о котором говорилось в разд. Обычно используется кольцевая схема, показанная на рис. 8.18. Ди-хроичная пластинка с высоким отражением на длине волны накачки и с частичным на стоксовой длине волны Ks используется для ввода излучения накачки и вывода лазерного излучения.  [23]

24 Зависимость с / ( Д9зш29 / 2 от ( 1 - f - 1000c / sin2 В / 2 для растворов очищенного казеина при рН 7 0. [ г ОД. 20 С а - малые углы. б - большие углы.| Зависимость удельной интенсивности светорассеяния водных растворов казеина от температуры ( рН 8 5. ц 0 1. [24]

Как видно из этой таблицы, оба метода дали близкие величины радиусов частиц казеина. Метод дисперсии светорассеяния дает величины, средние между этими крайними значениями.  [25]

Степень дисперсности полученного суспензоида изменяется в зависимости от применяемых частот. Максимум дисперсности у каолина достигается при 960 кгц, а у монтмориллонита - при 320 кгц. Значение методов дисперсии с применением ультразвука при изучении образцов в электронном микроскопе очевидно, так как суспензоиды, полученные с помощью постоянных частот, обычно бывают монодисперсными и конечный размер зерна представляет собой функцию длины волны.  [26]

Дисперсию вещества можно определять наиболее точно посредством рефрактометра без компенсатора, наблюдая сначала показатель преломления при освещении одним монохроматическим источником, а затем-другим. Рефрактометр с компенсирующей призмой Амичи снабжен кольцом с калиброванной шкалой, которое повертывается вместе с компенсатором и дает возможность проводить отсчеты, на основании которых дисперсию рассчитывают по формуле или по таблице, прилагаемой к прибору. Этот метод, пожалуй, более удобен, но он не дает большой точности. Наибольшую пользу приносит метод дисперсии в анализе при идентификации и оценке количеств углеводородов, получаемых из нефти.  [27]

Дисперсию вещества можно определять наиболее точно посредством рефрактометра без компенсатора, наблюдая сначала показатель преломления при освещении одним монохроматическим источником, а затем-другим. Рефрактометр с компенсирующей призмой Амичи снабжен кольцом с калиброванной шкалой, которое повертывается вместе с компенсатором и дает возможность проводить отсчеты, на основании которых дисперсию рассчиты - вают по формуле или по таблице, прилагаемой к прибору. Этот метод, пожалуй, более удобен, но он не дает большой точности. Наибольшую пользу приносит метод дисперсии в анализе при идентификации и оценке количеств углеводородов, получаемых из нефти.  [28]

Диэлектрическая проницаемость возрастает при увеличении дипольного момента молекулы и практически линейно зависит от концентрации ( разд. Способность молекул изменять свою ориентацию в соответствии с изменением направления приложенного электрического поля позволяет рассчитать их время релаксации. Молекулы сферической формы характеризуются одним значением времени релаксации. В случае асимметричных молекул рассматриваемый метод позволяет определить два значения времени релаксации, если дипольный момент молекулы имеет отличные от нуля компоненты по обеим осям. Метод дисперсии диэлектрической проницаемости может быть использован для измерения малого времени релаксации порядка 10 - 8 сек, однако область его применения ограничена растворами с низкой удельной проводимостью.  [29]

Когда ВКР-лазер накачивается цугом импульсов, каждый стоксов импульс после обхода резонатора должен быть достаточно точно синхронизован с одним из следующих импульсов накачки. Однако добиться такой синхронизации относительно легко. Из множества длин волн, лежащих в широкой полосе ВКР-усиления, в лазере может генерироваться излучение на некоторой длине волны, удовлетворяющей требованию синхронности накачки. Метод временной дисперсии весьма эффективен при перестройке импульсных волоконных ВКР-лазеров в широком диапазоне длин волн.  [30]



Страницы:      1    2