Cтраница 1
![]() |
Компрессионные кривые для четвертичных древнелагунных суглинков ( из материалов А. П. Фадеевой. [1] |
Объем твердого вещества ( скелета) VCK в процессе опыта не изменяется. [2]
Объемы Vt твердого вещества в плотной фазе всегда фиксированы, а сама плотная фаза всегда находится в состоянии, соответствующем началу псевдоожижения. [3]
Бильтц установил, что объемы твердых веществ, приведенные к абсолютному нулю ( как неорганических, так и органических), можно также рассчитать суммированием приписанных определенным атомам или ионам объемных инкрементов. Поэтому для какого-либо металла, например, они различны в его соединениях с другими металлами и с неметаллами. Поэтому они в общем1 также не равны атомным объемам, вычисленным из удельных весов элементов. Объемные инкременты сильно зависят от зарядов соответствующих атомов. Принимая во внимание влияние зарядов на сумму объемных инкрементов, можно, как показал Бильтц, приближенно рассчитать мольные объемы таких соединений, которые образуют типичные ионные кристаллические решетки. Но все же расчет с использованием объемных инкрементов в этих случаях приводит к значительно большим отклонениям от наблюдаемых величин, чем в случае атомных или молекулярных агрегатов. [4]
Бильтц установил, что объемы твердых веществ, приведенные к абсолютному нулю ( как неорганических, так и органических), можно также рассчитать суммированием приписанных определенным атомам или ионам объемных инкрементов. Поэтому для какого-либо металла, например, они различны в его соединениях с другими металлами и с неметаллами. Поэтому они в общем также не равны атомным объемам, вычисленным из удельных весов элементов. Объемные инкременты сильно зависят от зарядов соответствующих атомов. Принимая во внимание влияние зарядов на сумму объемных инкрементов, можно, как показал Бильтц, приближенно рассчитать мольные объемы таких соединений, которые образуют типичные ионные кристаллические решетки. Но все же расчет с использованием объемных инкрементов в этих случаях приводит К значительно большим отклонениям от наблюдаемых величин, чем в случае атомных или молежулярных агрегатов. [5]
Бильтц установил, что объемы твердых веществ ( как неорганических, так и органических), приведенные к абсолютному нулю, можно также рассчитать суммированием приписанных определенным атомам или ионам объемных инкрементов. Поэтому для какого-либо металла, например, они различны в его соединениях с другими металлами и с неметаллами. Поэтому они в общем также не равны атомным объемам, вычисленным из удельных весов элементов. Объемные инкременты сильно зависят от зарядов соответствующих атомов. Принимая во внимание влияние зарядов на сумму объемных инкрементов, можно, как показал Бильтц, приближенно рассчитать мольные объемы таких соединений, которые образуют типичные ионные кристаллические решетки. Но все же расчет с использованием объемных инкрементов в этих случаях приводит к значительно большим отклонениям от наблюдаемых величин, чем в случае атомных или молекулярных агрегатов. [6]
Опыты с гелием, дающие возможность определить объем твердого вещества и его плотность, производились в особой аппаратуре малого объема. При заполнении ртутью можно получить общий ( видимый) объем таблеток образца и их видимую плотность; измерения производятся объемным методом с помощью ртутной бюретки, припаянной непосредственно к сосуду, в котором проводят измерение с помощью гелия. Разность между видимым объемом таблеток образца и объемом твердого вещества в них и представляет собой, очевидно, объем пор. [7]
Приведенная порозность равна отношению объема пор к объему твердого вещества. [8]
Абсорбцией называют поглощение газа или пара всем объемом твердого вещества или жидкости. [9]
ССЦ, Vi-внутренний объем колонки, V2 - объем твердых веществ и ТКФ в ней, С - концентрация паров ССЦ при 30 и Р6ар, которая вычислялась по убыли в весе резервуаров с жидким ССЦ ( т), деленной на сумму объемов азота и паров ССЦ ( са) - Последний вычислялся по уравнению V 303mR / 154 P6ap - Концентрация, вычисленная по уравнению С. [10]
Полный объем пластика не меняется и равен сумме объема твердого вещества Vt и объема пустот F0, или V Vt Vv. Кажущаяся площадь поперечного сечения F также не меняется. [11]
Пусть растворенное вещество 2 образует идеальный раствор в объеме твердого вещества 1, и его адсорбция на поверхности вещества 1 описывается уравнениями (14.87) и (14.88) по модели Фаулера и Гутгенгейма. [12]
Дисперсию, образованную твердыми частицами в газе, с отношением объема твердого вещества к полному объему дисперсии, близким к 1, называют порошком. [13]
Свободный объем слоя V есть функция его общего объема и объема твердых веществ. [14]
Эти уравнения по форме напоминают получаемые для точечного зародышеобразования в объеме твердого вещества ( гл. Поэтому и обработка результатов во всех этих случаях проводится по аналогичной схеме. [15]