Cтраница 1
Нейтрализация заряда q и связанное с этим изменение напряжения на образце приводят к появлению высокочастотных колебаний в схеме, в которую включен образец. Регистрация этих высокочастотных колебаний специальными усилительными устройствами позволяет исследоват. [1]
Нейтрализация зарядов путем ионизации воздуха представляет собой более сложное средство защиты от статического электричества. [2]
Нейтрализация заряда полимера обычно приводит к выпадению его в осадок. Нуклеиновые кислоты осаждаются из раствора при добавлении сильных кислот, например хлорной, и при добавлении солей многозарядных ионов, например лантанидов. С этим же связано действие ионной силы на растворимость белков - высокая концентрация соли приводит к сжатию ионной атмосферы, образуемой противоионами, что ослабляет электростатическое отталкивание и облегчает сближение молекул полимера до критического расстояния, на котором ван-дер-ваальсово притяжение пересиливает кулоновское отталкивание и полимер выпадает в осадок. Цри этом концентрация соли, необходимая для осаждения, различна для разных белков, т.е. при определенной ее концентрации из сложной смеси выпадает в осадок лишь определенная группа белков. Остальные остаются в растворе и могут быть высажены последующим повышением концентрации осадителя. Наиболее широко используется с этой целью осаждение сульфатом аммония. Популярность в этой роли именно сульфата аммония связана, во-первых, с его очень высокой растворимостью, а кроме того, с тем, что, согласно многочисленным экспериментальным данным, даже высокие концентрации этой соли не оказывают заметного повреждающего ( денатурирующего) действия на белки. [3]
Нейтрализация заряда анионов приводит к их моментальной коагуляции на стыке фаз, и если концентрация силикатов достаточно велика, образуется мембрана с отрицательным зарядом со стороны силиката и положительным со стороны раствора хлорида кальция. При высокой вязкости силикатного раствора мембрана превратится постепенно в гелевую оболочку из скоагу-лировавшего кремнезема с небольшим градиентом концентрации по кальцию со стороны раствора СаС12 и по натрию со стороны силиката. Подобной технологией можно Использоваться для обратной задачи - капсулирования кремнеземом водорастворимых соединений различных металлов и мало-растворимых окислов. [4]
Для нейтрализации зарядов в потоках мелкодисперсных продуктов используют игольчатые и струнные нейтрализаторы. Заостренные концы специальных стержней или элементов конструкции аппаратов используют для отвода зарядов из пыле-воздушного потока, например в циклонах и аппаратах с псевдо-ожиженным слоем. В бункерах, входящих в схемы пневмотранспорта, применяют нейтрализаторы со струнами, разработанные Ленинградским технологическим институтом им. Указанный нейтрализатор ( рис. Х-5) представляет собой ряд параллельно натянутых струн 2 в горизонтальной плоскости, которые нейтрализуют заряды, приносимые потоком поступающего в бункер порошка. Струны в бункере крепятся и натягиваются с обоих концов в специальных узлах крепления пружинами. После прохождения сыпучего материала через ряды струн плотность заряда снижается до безопасных значений. [5]
Для нейтрализации зарядов воздух ионизируют только в местах их возникновения или накопления. Ионы, образующиеся под действием какого-либо постоянного ионизирующего агента, притягиваются к заряженной поверхности и нейтрализуют на ней заряды непрерывно по мере их возникновения и накопления. Интенсивность ионизирующего агента подбирают так, чтобы количество пар ионов, образующихся в единице объема воздуха и участвующих в нейтрализации зарядов, соответствовало скорости возникновения последних. [6]
![]() |
Схема электризации твердых материалов при разделении. [7] |
Кроме нейтрализации заряда в газовом разряде, в процессе разрушения ( разделения) поверхностей происходит сток заряда через омическое сопротивление поверхностей контакта в точку контакта и их рекомбинация. В результате этих процессов электрический заряд, оставшийся на разделенных поверхностях, будет меньше заряда двойного слоя. [8]
Для нейтрализации заряда этот комплекс должен во внешней сфере присоединить еще одновалентный положительный ион. [9]
Для нейтрализации зарядов, имеющихся на белковой молекуле, часто пользуются также добавлением к раствору белка небольших количеств средних солей. Этот метод оказывается наиболее эффективным, если он сочетается с приведением белка в изоэлектрическое состояние путем слабого подкисления. [10]
Для нейтрализации зарядов в ряде случаев прибегают к изменению электропроводности тел, способных заряжаться, и окружающей среды. Практика показывает, что для эффективного снятия зарядов достаточно невысокой проводимости материалов: их удельное сопротивление не должно превышать 1 МОм-см. Чтобы уменьшить электризацию потоков диэлектрических жидкостей в трубопроводах, в них иногда вводят электропроводящие добавки. Применяют такие добавки и при изготовлении различных твердых и эластичных продуктов: пластмасс, строительных материалов для полов, резин, материалов для приводных ремней. Стеканию статических зарядов способствует увлажнение атмосферы. Однако возможности такого приема ограничены гидрофильностью материалов и температурой помещения. Сам влажный воздух недостаточно электропроводен; заряды нейтрализуются благодаря тонкой пленке влаги, сорбированной на поверхности диэлектрика. [11]
Для нейтрализации зарядов в ряде случаев прибегают к изменению электропроводности тел, способных заряжаться, и окружающей среды. Практика показывает, что для эффективного снятия зарядов достаточно невысокой проводимости материалов: их удельное сопротивление не должно превышать 1 МОм-см. Чтобы уменьшить электризацию потоков диэлектрических жидкостей в трубопроводах, в них иногда вводят электропроводящие добавки. Применяют такие добавки и при изготовлении различных твердых и эластичных продуктов: пластмасс, строительных материалов для полов, резин, материалов для приводных ремней. Отеканию статических зарядов способствует увлажнение атмосферы. Однако возможности такого приема ограничены гидрофильностью материалов и температурой помещения. Сам влажный воздух недостаточно электропроводен; заряды нейтрализуются благодаря тонкой пленке влаги, сорбированной на поверхности диэлектрика. [12]
Для нейтрализации зарядов на обычных, не чувствительных к свету материалах применяют два способа ионизации воздуха: 1) посредством высокого напряжения, прикладываемого к игольчатым коронным разрядникам, и 2) с применением радиоактивных нейтрализаторов, ионизирующих воздух а - или р-излучением. [13]
Для нейтрализации зарядов в ряде случаев прибегают к изменению электропроводности тел, способных заряжаться, и окружающей среды. Практика показывает, что для эффективного снятия зарядов достаточно невысокой проводимости материалов: их удельное сопротивление не должно превышать 1 МОм-см. Чтобы уменьшить электризацию потоков диэлектрических жидкостей в трубопроводах, в них иногда вводят электропроводящие добавки. Применяют такие добавки и при изготовлении различных твердых и эластичных продуктов: пластмасс, строительных материалов для полов, резин, материалов для приводных ремней. Стеканию статических зарядов способствует увлажнение атмосферы. Однако возможности такого приема ограничены гидрофильностью материалов и температурой помещения. Сам влажный воздух недостаточно электропроводен; заряды нейтрализуются благодаря тонкой пленке влаги, сорбированной на поверхности диэлектрика. [14]
Для нейтрализации зарядов в потоках мелкодисперсных продуктов используют игольчатые и струнные нейтрализаторы. Заостренные концы специальных стержней или элементов конструкции аппаратов используют для отвода зарядов из пыле-воздушного потока, например в циклонах и аппаратах с псевдо-ожиженным слоем. В бункерах, входящих в схемы пневмотранспорта, применяют нейтрализаторы со струнами, разработанные Ленинградским технологическим институтом им. Указанный нейтрализатор ( рис. Х-5) представляет собой ряд параллельно натянутых струн 2 в горизонтальной плоскости, которые нейтрализуют заряды, приносимые потоком поступающего в бункер порошка. Струны в бункере крепятся и натягиваются с обоих концов в специальных узлах крепления пружинами. После прохождения сыпучего материала через ряды струн плотность заряда снижается до безопасных значений. [15]