Cтраница 3
Это объяснено зависимостью положения внешней плоскости Гельмгольца от радиуса гидратированного катиона фонового электролита. В работе [279] сделан вывод, что зависимость коэффициента переноса от природы катиона фона нельзя объяснить лишь специфической адсорбцией катионов фона на поверхности Hg-электрода. [31]
![]() |
Сечения диффузии. - эксперимент, - - - - расчет. [32] |
Это выражение, однако, содержит явную зависимость от параметров молекулы, скорости электрона и угла рас-сеяния. Это позволяет найти зависимость транспортных сечений от скорости электрона, а затем зависимость коэффициентов переноса от температуры ( или средней энергии) электронов. [33]
В высокоинтенсивных процессах температура претерпевает значительные изменения за малые промежутки времени, например, при тепловом взрыве, химических превращениях и других явлениях. Описание явлений переноса, протекающих в большом интервале изменения температуры, связано с необходимостью учитывать зависимость коэффициентов переноса от температуры. [34]
Как видно из представленного выше материала гидродинамика и теория массопереноса в жидких пленках достаточно хорошо развиты для относительно простого случая низких скоростей переноса в ньютоновских жидкостях. Однако использование на практике пленочных течений требует обеспечения сложных гидродинамических условий, связанных, во-первых, с наличием нелинейных эффектов, приводящих к зависимости коэффициентов переноса от концентрации и температуры, во-вторых, с высокими скоростями переноса, в-третьих, с гидродинамической неустойчивостью пленок и возникновением в них турбулентности, а также с другими факторами. Поэтому дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на изучение нелинейных явлений в процессах переноса с использованием численных и новых экспериментальных методов. [35]
Обратим также внимание на то, что в этом расчете I не рассмотрена полная картина движения газа с учетом его расширения. Следует учесть также зависимость коэффициентов переноса от температуры и состава. [36]
Обратим также внимание на то, что в этом расчете Z не рассмотрена полная картина движения газа с учетом его расширения. Следует учесть также зависимость коэффициентов переноса от температуры и состава. [37]
Приведенные примеры показывают эффективность аэродинамического метода исследования ламинарного горения неперемешанных газов. В рамках предельной модели ( при бесконечной скорости реакции) может быть решен ряд задач о горении в ламинарном пограничном слое для различных типов струйных течений. Во всех случаях аналитическое решение может быть найдено лишь при некоторых частных видах зависимости коэффициентов переноса от температуры. Это ограничение не является чересчур жестким, поскольку одной из основных задач теории ламинарного факела является качественное исследование закономерностей развития газовых пламен. Решение задачи в полном объеме с учетом температурных зависимостей коэффициентов л ( Т), К ( Т) и при различных граничных условиях на стенке может быть получено путем численного расчета на ЭВМ. [38]
![]() |
Зависимость св. от А. [39] |
Физический смысл коэффициента переноса - это число молей I -го иона, переноси. Он является интегральным параметром и, как вкдно из формулы (5.22), зависит от концентрации компонентов анализируемого раствора, тока алектродиализа и свойств мембрана: избирательности, селективности и подвижности растворителя в порах мембраны, т.е. учитывает также вклад конвективной составляющей. Коэффициент переноса получен для случая независимости электропроводности мембраны от потока ионов. На рис. 5.6 и 5.7 показаны зависимости коэффициента переноса от изменения ионной силы раствора ( 3 V и от тока злектродйалиэа для раствора ЙаОН - rfatt - Н20, полученные расчетным путем. [40]