Cтраница 1
Наличие закрытых пор подтверждается измерениями плотности графита, определенной в среде гелия, которая оказывается ниже, чем по данным рентгеноструктурного анализа. [1]
![]() |
Схема приспособления для [ IMAGE ] Схема приспособления для испы-испытания трубок из антегмита на тания антегмитовых плиток на воздухо. [2] |
При высокой непроницаемости антегмит имеет и большую, чем пропитанные графиты, пористость. Это обусловливается самой макроструктурой материала и наличием закрытых пор. [3]
Полученный результат следует считать правильным, если кажущаяся минералогическая плотность равна истинной минералогической плотности. Расхождение между ними может быть обусловлено наличием закрытых пор в породе либо погрешностями измерения. [4]
Физическая адсорбция, хотя и не играет решающей роли в гетерогенном катализе, тем не менее она полезна как средство для исследования пористой структуры твердых тел. Она удобна для определения удельной поверхности, формы и размеров пор, наличия закрытых пор и других деталей геометрического строения пористых катализаторов и носителей, особенно в сочетании с электронной микроскопией и ртутной порометрией. [5]
Физическая адсорбция, хотя и не играет решающей роли в гетерогенном катализе, тем не менее полезна как средство для исследования пористой структуры твердых тел. Она удобна для определения удельной поверхности, формы и размеров пор, наличия закрытых пор и других деталей геометрического строения пористых катализаторов и носителей, особенно в сочетании с электронной микроскопией и ртутной порометрией. [6]
Физическая адсорбция, хотя и не играет решающей роли в гетерогенном катализе, тем не менее она полезна как средство для исследования пористой структуры твердых тел. Она удобна для определения удельной поверхности, формы и размеров пор, наличия закрытых пор и других деталей геометрического строения пористых катализаторов и носителей, особенно в сочетании с электронной микроскопией и ртутной порометрией. [7]
Биггар и Нильсен [15] изучали роль молекулярной, или ионной, диффузии как части общего явления дисперсии. Они доказали, что молекулярная диффузия играет большую роль при малых скоростях фильтрации, а также в ненасыщенных природных средах, а не в искусственных средах, состоящих из совокупности промытых песков или стеклянных шариков одинакового диаметра. Вследствие наличия закрытых пор значительный объем грунта не участвует в движении втекающей жидкости, что отражается на графике смещения влево кривой прорыва. [8]
Стойкость керамических изделий в кислых и щелочных средах определяется их химическим составом, а также пористостью и характером пор. Чем выше пористость изделий, тем сильнее проявляется воздействие на них жидких или газообразных сред. При наличии закрытых пор, изолированных друг от друга и от внешней среды, разрушающее действие агрессивных компонентов слабее, чем в случае открытых пор. При обжиге на поверхности всех керамических материалов, включая обычный кирпич, образуется слой с более высокой химической стойкостью. [9]
Стойкость керамических изделий в кислых и щелочных средах определяется их химическим составом, а также пористостью и характером пор. Чем выше пористость изделий, тем сильнее проявляется агрессивное воздействие на них растворов. При наличии закрытых пор, изолированных друг от друга и от атмосферы, разрушающее действие агрессивных растворов значительно слабее, чем в случае открытых пор, благодаря которым водные растворы с легкостью проникают вглубь материала. При обжиге на поверхности всех керамических материалов, включая обычный кирпич, образуется защитный слой. [10]
Стойкость керамических изделий в кислых и щелочных средах определяется их химическим составом, а также пористостью и характером пор. Чем выше пористость изделий, тем сильнее проявляется агрессивное воздействие на них растворов. При наличии закрытых пор, изолированных друг от друга и от атмосферы, разрушающее действие агрессивных растворов значительно слабее, чем в случае открытых пор, благодаря которым водные растворы с легкостью проникают вглубь материала. При обжиге на поверхности всех керамических материалов, включая обычный кирпич, образуется защитный слой. [11]
Коэффициент газопроницаемости огнеупорного материала зависит от пористости, величины и характера пор, температуры газа и однородности структуры изделия. Наибольшее влияние на газопроницаемость оказывает не общая пористость, а величина и структура пор. При наличии мелких и закрытых пор газопроницаемость огнеупорного материала меньше, чем при крупных и открытых порах, даже если общая пористость одинакова. [12]
Следует подчеркнуть, что ртутная порометрия является прямым методом измерения объема пор образца и косвенным методом определения эквивалентного радиуса пор, так как базируется на модели цилиндрических капилляров. Поэтому получаемые результаты справедливы только в пределах применимости цилиндрической модели для описания пористой структуры. Различия в значениях объема пор, полученных ртутной порометрией и пикно-метрическим методом, свидетельствуют о наличии закрытых пор или микропор, не обнаруживаемых при использовании ртутного порометра. [13]