Cтраница 2
Изложенный выше подход к описанию диффузии компонента в мембране, базирующийся на постулате о линейной связи потоков и движущих сил, справедлив лишь для малых концентраций диффундирующих компонентов в материале мембраны и для небольших средних скоростей проникающего через мембрану потока. Такая ситуация нередко встречается в практике процессов мембранного разделения. [16]
Второй закон, необходимый для описания диффузии, выводится, исходя из уравнения ( 1) и принципа сохранения вещества. Рассмотрим область между двумя плоскостями [ ( i), ( xi - f - dx) ], представленную на фиг. [17]
Уравнение (17.17) обычно используют для описания диффузии в разбавленных жидких растворах. [18]
Необходимо отметить, что П. Л. Антонов для описания диффузии газов в сорбирующих породах использует законы Фика, но они не учитывают адсорбцию диффундирующих веществ. [19]
В предшествующих главах были выведены уравнения для описания диффузии в жидкости или в твердом теле и показано, как можно получить выражения для распределения концентрации, если поток не турбулентный. В данной главе внимание обращено именно на турбулентный перенос массы - проблему, о которой в настоящее время можно сказать не слишком много. [20]
Причиной этого является использование в перечисленных теориях для описания диффузии в зерно сорбента приближенных кинетических уравнений, справедливых лишь при t t, где f - характеристическое время диффузии. [21]
Вообще говоря, иногда используют и другие способы описания диффузии. [22]
![]() |
Концентрационные профили при обмене иона Na при. [23] |
Итак, применение модели Нернста - Планка при описании диффузии в ионообменных смолах следует считать совершенно обоснованным. [24]
Как и в случае ионной проводимости, при описании диффузии в твердых телах существует неоднозначность выбора носителей. [25]
Выдвинуты теории для расчета равновесного количества сорбированной воды и описания диффузии воды в натуральном каучуке. Теория равновесного набухания является улучшенной версией теории Бриггса и др. [2], в которой дан обоснованный метод расчета давления в каучуке. Теория диффузии объясняет экспериментальные наблюдения, предсказывая порядок величины коэффициента диффузии воды в каучуке, а также концентрационную зависимость коэффициента диффузии. [26]
Это соотношение для тепловой подвижности молекул может быть использовано для описания диффузии в любых однофазных системах, в том числе многокомпонентных. В последнем случае в (1.35) D соответствует парциальному коэффициенту самодиффузии молекул данного компонента. [27]
Это выражение при условии, 4ToDFx DP, применяется для описания диффузии F-центров в галогенидах щелочных металлов. В присутствии электрического поля сказывается только второй член этого выражения ( см. разд. Диффузия нейтральных F-центров в принципе может осуществляться двумя путями, а именно: путем прямой диффузии, за счет обмена электрона F-центра с соседним катионом, или при участии вакансии, когда электрон F-центра как бы перескакивает на соседнюю катионную вакансию. [28]
Экспериментальные результаты показали, что эта модель более приемлема для описания диффузии больших молекул, чем маленьких. [29]
Значение средней длины свободного пробега используется, например, при описании диффузии, теплопроводности и других явлений. [30]