Cтраница 2
Подобного рода влияния имеют несколько причин, рассмотренных выше, - замедление скорости распыления, увеличение частиц аэрозоля вследствие возрастания вязкости раствора, анионный эффект аниона соли элемента-основы. К ним следует добавить еще одну причину - образование крупных частиц аэрозоля твердое тело - газ при испарении жидкости из концентрированного раствора соли и вследствие этого затруднение испарения соли определяемого элемента из-за малого времени пребывания аэрозоля в пламени. [16]
Рассмотрена устойчивость многокомпонентных дисперсий в зависимости от знака и величины заряда частиц, их размера и концентрации. Обнаружен эффект гетеростабилизации многокомпонентных дисперсии, заключающийся в образовании вокруг крупных частиц одного вида сфер из малых частиц другого вида с более высоким зарядом. [17]
Реактор для восстановления VC13 магнием. [18] |
Хлористый кальций играет роль флюса, который, растворяя окись кальция и улучшая контакт между реагентами, облегчает образование крупных частиц металлического ванадия. Переплавка металла в вакууме с помощью электронной бомбардировки значительно повышает чистоту металла. [19]
В природных водах коллоиды всегда имеют отрицательный заряд; в сточных водах - это наиболее распространенный случай. Чтобы осуществить разделение коллоидной суспензии посредством силы тяжести с достаточной скоростью, необходимо вызвать агломерацию коллоидных примесей с образованием относительно крупных частиц. [20]
В соответствии с принципом минимума свободной энергии, являющимся выражением второго закона термодинамики, в коллоидных системах особенно легко протекают самопроизвольные процессы, направленные в сторону уменьшения свободной поверхностной энергии. Это уменьшение свободной энергии осуществляется или путем адсорбции коллоидными частицами веществ, понижающих поверхностное натяжение, или путем уменьшения общей поверхности системы в результате образования крупных частиц из более мелких. [21]
Молекулярно-ситовой эффект NiA-цеоли-та, восстановленного при высоких температурах, в реакциях гидрирования н-гексена и 2 3-диметил-бутена - 1. [22] |
Из рис. 29 ясно, что цеолит NiA, предварительно восстановленный металлическим натрием, после дальнейшего восстановления в атмосфере водорода при 200 С обладает очень высокой селективностью в отношении размера молекул. При более высоких температурах восстановления эта избирательность пропадает, указывая на то, что большое число металлических агломератов, первоначально находившихся в полостях цеолита, диффундирует на его поверхность и рекристал-лизуется там с образованием крупных частиц. [23]
Чтобы в таких случаях замедлить процесс, в исходную шихту добавляют флюсы, которые поглощают часть выделяющегося тепла на прогрев и расплавление и замедляют процесс за счет разубоживания шихты. Иногда флюсы добавляют с целью получения легкоплавкого шлака, для защиты образующегося металла от окисления при высоких температурах, с одной стороны, и, с другой стороны, для частичного или полного растворения в легкоплавком флюсе образующихся тугоплавких соединений металла-восстановителя ( например СаО), препятствующих образованию крупных частиц порошка восстанавливаемого металла. Это особенно важно в тех случаях, когда восстанавливаемый металл в мелкозернистом состоянии может заметно окисляться при последующей отмывке порошка от побочных продуктов восстановления водой или водными растворами кислот. [24]
Распределение по размерам частиц дыма хлористого аммония. [25] |
В аэрозолях, начиная с момента их образования, наблюдается явление коагуляции. Коагуляцией аэрозоля называется укрупнение ( слипание) его частиц. Образование очень крупных частиц приводит к быстрому выпадению их из газовой среды. Скорость коагуляции аэрозолей прямо пропорциональна квадрату их частичной концентрации. [26]
Для этой цели мбжно сообщить частицам электрический заряд. Чаще, однако, применяют эмуль - гаторы, образующие на частицах тонкие эластичные слои. Эти слои противостоят столкновению и таким образом предотвращают образование крупных частиц. [27]
Вопрос о том, какова структура коллоидных частиц - аморфная или кристаллическая, - долгое время оставался нерешенным. Лишь в последние годы, с применением электронного микроскопа и электронографа, в научно-исследовательском физико-химическом институте имени Л. Я. Карпова группе сотрудников под руководством Каргина удалось убедительно доказать, что частицы свежеприготовленных золей золота и других металлов и соединений находятся в аморфном состоянии, дают бесформенные образования и лишь затем, по мере старения, кристаллизуются. В случае применения зародышевого метода протекают два процесса: рост кристалликов - зародышей и образование крупных частиц, распадающихся с течением времени на множество мелких кристаллических частиц. [28]
Вопрос о том, какова структура коллоидных частиц - аморфная или кристаллическая - долгое время оставался нерешенным. Я - Карпова группе сотрудников под руководством Каргина удалось убедительно доказать, что частицы свежеприготовленных золей золота и других металлов и соединений находятся в аморфном состоянии, дают бесформенные образования и лишь затем, по мере старения, кристаллизуются. В случае применения зародышевого метода протекают два процесса: рост кристалликов, - зародышей и образование крупных частиц, распадающихся с течением времени на множество мелких кристаллических частиц. [29]
Если учесть, что в настоящее время для смазки ГПА и ДВС применяют преимущественно масла с присадками, можно сделать вывод, что принятые ранее и существующие до настоящего времени браковочные показатели качества масла устарели и должны быть дополнены другими показателями. Так, предельное содержание механических примесей менее 1 % было установлено с учетом наличия в масле крупнодисперсных частиц механических примесей, определяемых методом фильтрования. При использовании масел с моющими присадками размер частиц загрязнения значительно меньше, так как щелочные присадки препятствуют образованию крупных частиц различных примесей, не растворимых в бензине. Если количество этих примесей определить методом центрифугирования, то их будет примерно в 2 - 4 раза больше. [30]