Cтраница 1
Зависимость краевого угла на границе между двумя жидкостями я воздухом4 от приложенного потенциала аналогична зависимости межфазного натяжения на границе воды и ртути; этого и можно было ожидать, поскольку краевой угол зависит от трех межфазных яатяжений у трехфазной границы, из которых межфазное натяжение ча границе жидкость - жидкость, вероятно, изменяется с потенциалом s наибольшей степени. [1]
Зависимость краевого угла ления смачивания, природа кото - т величины поверхностного натяжения. [2]
![]() |
Силы, действующие на границе пузырька газа ( 3 с металлом ( / и раствором ( 2. [3] |
Рассмотрим зависимость краевого угла смачивания от потенциала электрода, который можно изменять, подводя к металлу и к некоторому вспомогательному электроду в растворе внешнюю разность потенциалов. [4]
Определены зависимости краевого угла смачивания поверхности стекла, модифицированной ПМС и составами на его основе, от концентрации реагента, кратности, времени и температуры обработки. Установлено, что в результате физической адсорбции кремнийорганического полимера на поверхности стекла образуется устойчивое гидрофобное покрытие. Определены величины теплоты адсорбции воды и метанола на силохроме, модифицированном ПМС, что показало образование на поверхности носителя участков со смешанной смачиваемостью. Рассмотрено влияние гидрофобизации поверхности на капиллярную пропитку образцов природных песчаников и процессы фильтрации воды и керосина. Показано, что частичная гидрофобизация поверхности приводит к увеличению фазовой проницаемости по керосину в 1 1 - 1 5 раза. [5]
Кривая зависимости краевого угла & от потенциала е подобна электрокапиллярной кривой: ее максимум отвечает потенциалу незаряженной поверхности. Такая форма кривой § - е объясняется, по-видимому, тем, что aOL не зависит от потенциала, а10 изменяется с потенциалом очень слабо и все изменения краевого угла следует отнести за счет abi. [6]
![]() |
Связь краевого угла О с величинами межфазного натяжения на границах металл - раствор металл - газ ( Тю и газ - раствор ( CTOL. [7] |
Кривая зависимости краевого угла & от потенциала е подобна электрокапиллярной кривой - ее максимум отвечает потенциалу незаряженной поверхности. [8]
![]() |
Связь краевого угла д с величинами межфазного напряжения на границах раствор - металл OLI, металл - газ сгю и газ - раствор OOL. [9] |
Кривая зависимости краевого угла & от потенциала е подобна эдектрокапиллярной кривой - ее максимум отвечает потенциалу незаряженной поверхности. Такая форма кривой Ф - в объясняется. [10]
Второе осложнение - зависимость краевого угла от того, натекает ли жидкость на твердую поверхность или оттекает с нее - также слишком часто игнорируется; в математических работах по капиллярности оно обычно даже не упоминается. [11]
Это уравнение устанавливает в простой форме зависимость краевого угла закрепления частицы выбуренной породы на пузырьке от радиуса кривизны поверхности пузырька и от веса частицы. [12]
Методами сидящей капли и капиллярного подъема установлены зависимости краевого угла смачивания поверхности стекла, модифицированной ПМС, от концентрации реагента, кратности и времени обработки. [13]
Наиболее прямой путь определения xf посредством измерения зависимости краевого угла 0f от радиуса г трехфазного контакта чрезвычайно труден из-за того, что видимые в микроскоп контактные зоны еще слишком велики для достаточно сильно выраженных изменений краевых углов под влиянием линейного натяжения. [14]
![]() |
Химический состав спеченных материалов. [15] |