Молекула - аргон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Скромность украшает человека, нескромность - женщину. Законы Мерфи (еще...)

Молекула - аргон

Cтраница 2


Определить среднюю квадратичную скорость молекул аргона, находящегося под давлением 0 1 МПа, если известно, что средняя длина свободного пробега его молекул 0 1 мкм.  [16]

Определение пло-щади, занимаемой молекулами аргона, азота и криптона в монослое.  [17]

Сколько молекул кислорода и сколько молекул аргона содержит 1 мл воздуха при нормальных условиях. Воздух содержит 0 93 % аргона по объему.  [18]

Кельвина) для взаимодействия двух молекул аргона.  [19]

20 Зависимость потенциальной энергии молекулы аргона от радиуса кольца из атомов кислорода ( Кингтон и Лейн. [20]

Авторы теоретически вычислили энергию взаимодействия молекулы аргона, азота и метана, находящейся в центре 6-члевного кольца из атомов кислорода, как функцию радиуса кольца, а также энергию взаимодействия при прохождении молекулы через кольцо как функцию расстояния от плоскости кольца.  [21]

Сколько молекул кислорода и сколько молекул аргона содержит 1 мл воздуха при нормальных условиях. Воздух содержит 0 93 % аргона по объему.  [22]

А в процессе рассеяния принимают участие молекулы аргона и, если это обстоятельство не учитывать, получится завышенное значение сечения.  [23]

Критическим размером сферической молекулы ( например, молекулы аргона), определяющим способность ее проходить через отверстие, является ее диаметр. Он не должен значительно превышать минимальный свободный размер отверстия. В то же время молекулы аргона не являются жесткими сферами, как не являются таковыми и атомы кислорода, образующие восьмичленные отверстия в сите Линде А, шабазите, тмелините, левините и эрионите. Сами кольцевые отверстия также не являются жесткими. Таким образом, молекула вполне может пройти через кольцо, имеющее заметно меньший минимальный свободный диаметр, чем критический размер молекулы. По мере увеличения различия размеров энергетический барьер, который должен быть преодолен, быстро возрастает.  [24]

При работе с аргоном и молекулярным ситом молекулы аргона в среднем во время прохождения через колонку неоднократно адсорбируются, в результате чего увеличивается время его удерживания.  [25]

26 Зависимость потенциальной энергии молекулы аргона от радиуса кольца из атомов кислорода ( Кингтон и Лейн. [26]

На рис. 22 показана зависимость потенциальной энергии молекулы аргона от радиуса 6-членного кольца из атомов кислорода.  [27]

Действительно, в начальные моменты времени преобладают столкновения молекул аргона с молекулами метана, приводящие к быстрому нагреву метана; при этом функции распределения молекул метана и аргона по скоростям растягиваются, что приводит к уменьшению средних скоростей молекул обоих газов по сравнению с максвелловскими средними скоростями, и к росту вероятностей столкновений молекул внутри метана и аргона.  [28]

Чему равно отношение средней скорости молекул кислорода к средней скорости молекул аргона.  [29]

В опытах по десорбции светом физически адсорбированных на окиси алюминия молекул аргона мы получали спектры теплового действия света ( рис. 3, 5), из которых видно заметное поглощение порошкообразным образцом даже в видимой части спектра. Указанием на возможность химически активного поглощения света 230 - 300 нм поверхностью окиси алюминия могут служить фотосорбция кислорода и особенно водорода, собственное поглощение которого начинается далеко в вакуумной ультрафиолетовой области. В связи с этим поразительные совпадения в спектрах действия четырех исследуемых эффектов заставляют приписать поверхности адсорбента химически активное поглощение света. Выше было показано участие протонодонорных и электроноакцепторных центров поверхности в процессах фотосорбции и фотодиссоциации адсорбированных молекул. Как следует из [13], на поверхности дегидратированной J - A12O3 располагается 3 - 5 видов активных центров, нами обнаружено три полосы в спектре действия фотохимических реакций, связанных с адсорбированными молекулами. Возможно, именно эти поверхностные центры сами по себе или в результате взаимодействия с адсорбированными частицами представляют фотоактивные центры поверхности окиси алюминия. В этом случае каждому центру или образованной им связи можно было бы приписать определенное поглощение, связанное с каким-то, пока неясным, механизмом процесса.  [30]



Страницы:      1    2    3    4