Cтраница 1
Капиллярный осмос и диффузиофорез являются аналогами электроосмоса и электрофореза. [1]
Капиллярный осмос часто вызывает более или менее сильное набухание глинистой породы с соответствующим увеличением ее пористости, что изменяет условия, в которых происходит диффузионное перемещение солей в породе. [2]
Капиллярный осмос и диффузиофорез являются аналогами электроосмоса и электрофореза. [3]
Капиллярный осмос играет важную роль в процессах мембранного транспорта, контролирующих обмен веществ между биологической клеткой и средой. Поэтому исследования капиллярного осмоса расширяются. [4]
![]() |
Градиент поляризационного потенциала ( концентрация и потенциал ( меньший нуля уменьшаются справа налево. [5] |
Капиллярный осмос и диффузиофорез являются аналогами электроосмоса и электрофореза. [6]
Капиллярный осмос играет важную роль в процессах мембранного транспорта, контролирующих обмен веществ между биологической клеткой и средой. Поэтому исследования капиллярного осмоса расширяются. [7]
Капиллярный осмос аналогичен электроосмосу. Отличие состоит в том, что движущая сила капиллярного осмоса определяется градиентом химического потенциала, а не электрического потенциала. При этом в отличие от капиллярного осмоса электроосмос возможен только в присутствии растворенных ионов. В присутствии ионов продольный градиент концентрации в отсутствие продольного градиента давления сопровождается продольным градиентом электрического потенциала. Однако из наблюдаемой в этом случае экспериментально скорости скольжения легко получить собственно скорость капиллярно-осмотического скольжения, вычитая из первой скорость электроосмотического скольжения. Для умеренных и высоких концентраций электролита последняя слагающая скольжения, как правило, много меньше первой. [8]
![]() |
Пересчет измеренных значений потенциала поверхности ( if. в действительные ( ifi с учетом измененной вязкости граничных слоев водных растворов 1 - 1-электролита. [9] |
Явление капиллярного осмоса, открытое Б. В. Дерягиным [57], состоит в том, что жидкость в капиллярах и порах способна перемещаться под действием градиента концентрации раствора. Причиной капиллярного осмоса является диффузность адсорбционных слоев растворенного компонента. Увлечение потоком жидкости подвижной части диффузных слоев с повышенной ( или пониженной) концентрацией С ( л) растворенного вещества приводит к возникновению градиента концентрации. В соответствии с уравнениями термодинамики необратимых процессов это обусловливает, возможность перекрестного эффекта, а именно - течения жидкости под действием перепада концентраций. В связи с тем что граничные слои воды вблизи гидрофильных поверхностей обладают пониженной растворяющей способностью, толщина диффузных слоев того же порядка, что и толщина граничных слоев. [10]
Теория капиллярного осмоса хорошо согласуется с аномалия ми осмоса, обнаруженными на заряженных мембранах. Реальные мембраны обычно заряжены ( но в разной степени) и проницаемы в различной степени для компонентов раствора. При этом возрастает роль поверхностных явлений в осмотическом транспорте, что наиболее ярко проявляется вдали от ИЭТ. [11]
Теория капиллярного осмоса хорошо согласуется с аномалиями осмоса, обнаруженными на заряженных мембранах. Реальные мембраны обычно заряжены ( но в разной степени) и проницаемы в различной степени для компонентов раствора. При этом возрастает роль поверхностных явлений в осмотическом транспорте, что наиболее ярко проявляется вдали от ИЭТ. [12]
Теория капиллярного осмоса хорошо согласуется с аномалиями осмоса, обнаруженными на заряженных мембранах. Реальные мембраны обычно заряжены ( но в разной степени) и проницаемы р различной степени для компонентов раствора. При этом возрастает роль поверхностных явлений в осмотическом транспорте, что наиболее ярко проявляется вдали от ИЭТ. [13]
![]() |
Пересчет измеренных значений потенциала поверхности ( г в действительные ( г г с учетом измененной вязкости граничных слоев водных растворов-1 - 1-электролита. [14] |
Явление капиллярного осмоса, открытое Б. В. Дерягиным [57], состоит в том, что жидкость в капиллярах и порах способна перемещаться под действием градиента концентрации раствора. Причиной капиллярного осмоса является диффузность адсорбционных слоев растворенного компонента. Увлечение потоком жидкости подвижной части диффузных слоев с повышенной ( или пониженной) концентрацией С ( х) растворенного вещества приводит к возникновение градиента концентрации. В соответствии с уравнениями термодинамики необратимых процессов это обусловливает возможность перекрестного эффекта, а именно - течения жидкости под действием перепада концентраций. В связи с тем что граничные слои воды вблизи гидрофильных поверхностей обладают пониженной растворяющей способностью, толщина диффузных слоев того же порядка, что и толщина граничных слоев. [15]