Cтраница 2
Динамические методы применяются как при абсолютных, так и при относительных определениях силы тяжести. Статические методы могут применяться только для относительных определений. [16]
Динамические методы - основаны на определении точки кипения при различных внешних давлениях. [17]
Динамические методы основаны на использовании непрерывных реакторов вытеснения и особенно удобны для изучения равновесия гетерогеннокаталитических реакций. В этом случае постепенно увеличивают время пребывания реакционной смеси в аппарате, пока на выходе не будет достигнут практически постоянный состав, соответствующий равновесию. [18]
Динамические методы основаны на использовании непрерывных реакторов вытеснения и особенно удобны для изучения равновесия гетерогенно-каталитических реакций. В этом случае постепенно увеличивают время пребывания реакционной смеси в аппарате, пока на выходе не будет достигнут практически постоянный состав, соответствующий равновесию. [19]
Динамические методы основаны на том, что некоторые виды механических воздействий на жидкость сопровождаются периодическими растяжениями и сжатиями ее поверхности, на которые влияет поверхностное натяжение. Этими методами определяется неравновесное значение а. К динамическим методам относятся методы капиллярных волн и колеблющейся струи. [20]
Динамические методы, используемые для характеристики качества волокна, например определение числа изгибов, выдерживаемых волокном, дают в ряде случаев лучшее совпадение с результатами опытных носок. [21]
Динамические методы, используемые для характеристики качества волокна, например определение числа изгибов, выдерживаемых волокном, дают в ряде случаев большее совпадение с результатами опытных носок. [22]
Динамические методы позволяют определять лишь неравновесное ( динамическое) поверхностное натяжение, причем в условиях, далеких от равновесия. К ним относится, например, метод колеблющейся струи. Длина стоячей волны связана определенной зависимостью с поверхностным натяжением. В этом случае динамическое поверхностное натяжение характеризует непрерывно обновляющуюся поверхность с временем жизни порядка нескольких миллисекунд. [23]
Динамические методы основаны на измерении соотношений между динамическим давлением и скоростью движения среды. В динамических плотномерах для измерения плотности газов может использоваться закон истечения, согласно которому квадраты скоростей истечения газов из узких отверстий в тонкой стенке при равных температурах и давлении обратно пропорциональны плотности газов. [24]
Динамические методы характеризуются пропусканием тока газа через слой жидкости. При этом газ, перемешивая жидкость, растворяется в ней, одновременно насыщаясь жидкостью. Эти методы сокращают время установления равновесия и, как кажется на первый взгляд, избавляют от необходимости вводить в аппарат специальные приспособления для перемешивания газовой и жидкой фаз. [25]
![]() |
Схема установки Кричевского, Жаворонкова и Циклиса для определения растворимости газов в жидкостях под давлением. [26] |
Динамические методы, используемые в настоящее время для установления равновесия в жидком растворе, отличаются друг от друга лишь деталями. [27]
Динамические методы имеют значительные преимущества, так как позволяют отобрать для анализа любое количество газа, что значительно облегчает и уточняет анализ. Наиболее совершенным является применение при динамическом методе электромагнитной мешалки для одновременного установления равновесия и в жидкой фазе. [28]
![]() |
Схема установки для исследования скорости. [29] |
Динамические методы применяются как при лабораторных исследованиях, так и при испытаниях на производственных установках. Газовую смесь с определенной скогостью пропускают через аппарат, в котором находится поглотитель. Количество поглощенного газа определяют, анализируя газ перед входом в аппарат и после выхода из него, а также по анализам жидкости. [30]