Cтраница 4
Пипетки для индикатора п псследуемого раствора изготовляют из одной трубки с одинаковыми капиллярными отверстиями на конце. Пипетки при спускании капель следует держать всегда строго отвесно, чтобы величина капель была одинаковой. При получении результатов для составления таблицы следует пользоваться теми же пипетками, что и при выполнении определения. [46]
Сущность этого метода заключается в том, что при вытекании жидкости из капиллярного отверстия она отрывается в виде отдельных капель; при этом на каплю действуют две противоположно направленные силы: сила тяжести, которая тянет каплю вниз и увеличивает ее поверхность, и сила поверхностного натяжения, стремящаяся уменьшить поверхность капли и удержать ее от падения. Капля не отрывается до тех пор, пока ее вес меньше силы поверхностного натяжения; отрыв капли происходит в тот момент, когда ее вес сделается немного больше силы поверхностного натяжения. [47]
Флокулянты легко разрушаются при механическом перемешивании и измельчении, продавливании вязких растворов через капиллярные отверстия, при освещении, а также под воздействием различных химических реагентов. Наряду с разрушением происходит сшивание флокулянтов и образование полимеров с большей молекулярной массой. [48]
Палочный термометр ( рис. III.8, а) представляет собой толстостенную трубку с капиллярным отверстием, на внешней поверхности которой нанесены деления шкалы. В термометрах с вложенной шкалой ( рис. 111 8 б) капилляр помещен в стеклянную трубку, припаянную к резервуару. Шкала представляет собой пластинку с делениями, изготовленную из стекла молочного цвета. [49]
Для определения содержания глицерина в дистиллированном продукте применяется пикнометр емкостью 50 мл с капиллярным отверстием в притертой пробке. [50]
В пробирку помещают 10 мл воды и 1 каплю анилина из капельницы с капиллярным отверстием. Содержимое пробирки перемешивают до полного растворения анилина. Получается очень разбавленный раствор анилина, который можно применить в опытах с действием бромной воды и окислением анилина. [51]
Принцип работы жидкометаллических самовосстанавливающихся предохранителей ( ЖСП) основан на испарении жидкого металла в капиллярном отверстии диэлектрической втулки при протекании аварийного тока. Образующаяся паровая пробка обладает высоким сопротивлением, ограничивающим электрический ток. Через несколько миллисекунд жидкий металл остывает и конденсируется, восстанавливая электрическую цепь. Основным преимуществом ЖСП является высокое быстродействие и способность многократно восстанавливаться, что позволяет осуществлять циклы АПВ. К недостаткам ЖСП относится нестабильность их защитной характеристики и сложность согласования селективности их действия с другими защитными устройствами, а также с перегрузочной способностью защищаемых электроустановок. В связи с этими недостатками ЖСП имеют за рубежом ограниченное применение. Проведенные в СССР исследования позволили найти решение, обеспечивающее стабильность защитной характеристики без снижения сопротивления шунтирующего резистора и токоограничивающих свойств ЖСП. Это открывает возможность использования ЖСП не только в качестве ограничителей тока для повышения отключающей способности выключающих аппаратов, но и для защиты от перегрузок и КЗ. [52]
Принцип работы жидкометаллнческих самовосстанавливающихся предохранителей ( ЖСП) основан на испарении жидкого металла в капиллярном отверстии диэлектрической втулки при протекании аварийного тока. Образующаяся паровая пробка обладает высоким сопротивлением, ограничивающим электрический ток. Через несколько миллисекунд жидкий металл остывает и конденсируется, восстанавливая электрическую цепь. Основным преимуществом ЖСП является высокое быстродействие и способность многократно восстанавливаться, что позволяет осуществлять циклы АПВ. К недостаткам ЖСП относится нестабильность их защитной характеристики и сложность согласования селективности их действия с другими защитными устройствами, а также с перегрузочной способностью защищаемых электроустановок. В связи с этими недостатками ЖСП имеют за рубежом ограниченное применение. Проведенные в СССР исследования позволили найти решение, обеспечивающее стабильность защитной характеристики без снижения сопротивления шунтирующего резистора и токоограничивающих свойств ЖСП. Это открывает возможность использования ЖСП не только в качестве ограничителей тока для повышения отключающей способности выключающих аппаратов, но и для защиты от перегрузок и КЗ. [53]
В приборах эффузио иного типа используется зависимость удельного веса газа от скорости его истечения через капиллярное отверстие. [54]
Кондуктометрические определения количества гель-частиц основано на изменении электропроводности раствора электролита в момент прохождения его через капиллярное отверстие. Это изменение обусловлено присутствием гель-частицы, электропроводность которой отличается от электропроводности раствора. Данный метод позволяет подсчитывать гель-частицы с размерами 1 5 мкм и более. При этом сразу получают кривую распределения гель-частиц по размерам. [55]
При определении местной толщины покрытия испытуемый участок растворяется под действием струи раствора, вытекающей из капиллярного отверстия трубки с определенной скоростью ( метод струи), или последовательно наносимыми и выдерживаемыми в течение определенного промежутка времени каплями раствора ( метод капли) до обнажения основного металла. [56]