Cтраница 1
Определение концентрации частиц, находящихся во взвешенном состоянии, производится путем счета частиц, либо визуального, либо с помощью фотографирования или фотоэлектрическим методом. Для этой цели служат ультрамикроскоп, камера Вильсона с фотоприставкой и прибор Гакера, подсчитывающий число импульсов света, рассеиваемого частицами при пересечении ими светового пучка. Размеры взвешенных частиц могут быть определены по скорости их оседания визуально или путем, фотографирования. Если частицы заряжены, то при этом может быть также определена скорость их движения в электрическом поле. [1]
Определение концентрации частиц, находящихся во взвешенном состоянии, производится путем счета частиц, либо визуального, либо с помощью фотографирования или фотоэлектрическим методом. Для этой цели служат ультрамикроскоп, камера Вильсона с фотоприставкой и прибор Гакера, подсчитывающий число импульсов света, рассеиваемого частицами при пересечении ими све тового пучка. Размеры взвешенных частиц могут быть определены по скорости их оседания визуально или путем фотографирования. Если частицы заряжены, то при этом может быть также определена скорость их движения в электрическом поле. [2]
![]() |
Распределение по размерам частиц дыма хлористого аммония. [3] |
Для определения концентрации частиц в воздухе используют поточный ультрамикрофотометр Дерягина и Власенко. [4]
Для определения концентрации частиц дисперсной фазы вместо обычного ультрамикроскопа часто используют разработанный Б. В. Дерягиным и Г. Я. Власенко поточный ультрамикроскоп, в котором фиксируется число частиц, проходящих за единицу времени в поле зрения микроскопа при течении дисперсной системы, что позволяет быстро определять среднюю концентрацию частиц в золе. Применение оптико-электронных систем регистрации интенсивностей светового потока от отдельных частиц позволяет получать и кривые распределения частиц по размерам. [5]
![]() |
Инфракрасный спектр плазменной струи аргона, вытекающей. [6] |
При определении концентрации частиц в пламенах и электрических разрядах часто полагают, что температура является единственной характеристикой исследуемой среды. [7]
Опыты заключались в определении концентрации частиц, меченых железом, в слое. [8]
В настоящее время для определения концентрации частиц дисперсной фазы вместо обычного ультрамикроскопа часто используют поточный ультрамикроскоп, разработанный Дерягиным и Власенко. В поточном ультрамикроскопе фиксируется число частиц, проходящих за единицу времени в поле зрения микроскопа при течении дисперсной системы, что позволяет быстро определять среднюю концентрацию частиц в золе. [9]
Рассмотрим два возможных подхода к определению концентрации частиц в потоке. [10]
Установление более низких остаточных давлений основано на определении концентрации частиц в откачиваемом объеме с помощью ионизационных вакуумметров, в которых остаточный газ ионизируется ( например, с помощью потока электронов); затем измеряется ионный ток, пропорциональный числу молекул газа. [11]
Какая форма уравнения состояния идеального газа наиболее удобна для определения концентрации частиц этого газа. [12]
![]() |
Распределение различных параметров в пламени. [13] |
Для изучения кинетики реакций в пламенах необходимо использовать методики для определения концентраций важнейших частиц. Поскольку эти методики отличаются большой оригинальностью, интересно кратко рассмотреть их основные особенности. Пламя является открытой реагирующей системой, и поэтому трудно использовать классические способы извлечения и закалки пробы газа; Фристром и др. [26, 27] сконструировали подходящие аэродинамические зонды и обсудили проблемы, связанные с их использованием. [14]
Отметим, что емкостный метод принципиально не может быть применен для определения концентрации частиц из токопроводящих материалов, которые весьма часто используются в инженерной химии. [15]