Cтраница 2
Если же время пребывания пористого фильтра под гидростатическим давлением ограничено, а толщина его и максимальный диаметр пор вполне определенны, то для прохождения жидкости через капилляр под давлением, несколько большим критического, необходимо определенное время, которое может быть вычислено по закону Пуазейля. [16]
При этом возрастает электросопротивление, т.е. уменьшается эквивалентное сечение электролита в теле сепаратора, увеличивается максимальный диаметр пор. Возрастание максимального диаметра пор, образующихся на участке сопряжения тела и ребра, обусловлено, очевидно, неоднородностью усадки в теле и ребре сепаратора. По этой же причине прочность сепаратора при испытании поперек ребер значительно ниже прочности вдоль ребер. Результаты исследования механизма процесса спекания ПВХ порошка свидетельствует о том, что площадь шейки контакта частиц полимера при спекании увеличивается пропорционально времени нагрева: сечение шейки спекаемыми частицами линейно зависит от времени спекания. [17]
Равн - равновесный максимальный диаметр пор в ППМ при толщине образца больше критической; Dmax - текущее значение максимального диаметра пор. [18]
![]() |
Кювета для определения стойкости мембран к электрохимической деструкции. [19] |
В документациях на ткани, получаемых с заводов-изготовителей, обычно содержатся только текстильные показатели ( характеристика нитей, плотность и толщина ткани, масса 1 м2 и разрывная нагрузка), иногда - воздухопроницаемость и др. Поэтому такие показатели, как электрическое сопротивление, максимальный диаметр пор, капиллярный подъем раствора электролита на полоске ткани, удержание электролита тканью при свободном стекании и скорость впитывания ею электролита, приходится определять дополнительно. [20]
![]() |
Зависимость прочности о поперек ( 1 и вдоль ребра ( 2 толщины h, тела ( 3 и ребра hp ( 4, пористости П ( 5 сепаратора из ПВХ от времени спекания т ( 250 С, р ежим динамический. [21] |
На свойства спеченных материалов заметным образом влияют у-ловия формования: скорость формования, фрикция валика относительно ленты, диаметр формующего валика и др. Увеличение диаметра формующего валика и уменьшение скорости формования приводят к более плотной упаковке зерен ПВХ при формовании, а это, в свою очередь, вызывает уменьшение пористости ( при заданном уровне прочности) и снижение максимального диаметра пор спеченного материала. [22]
При этом возрастает электросопротивление, т.е. уменьшается эквивалентное сечение электролита в теле сепаратора, увеличивается максимальный диаметр пор. Возрастание максимального диаметра пор, образующихся на участке сопряжения тела и ребра, обусловлено, очевидно, неоднородностью усадки в теле и ребре сепаратора. По этой же причине прочность сепаратора при испытании поперек ребер значительно ниже прочности вдоль ребер. Результаты исследования механизма процесса спекания ПВХ порошка свидетельствует о том, что площадь шейки контакта частиц полимера при спекании увеличивается пропорционально времени нагрева: сечение шейки спекаемыми частицами линейно зависит от времени спекания. [23]
Однако указанный метод может быть использован только для сравнительной оценки различных фильтровальных материалов, а также проверки фильтрующих элементов при их контрольно-сдаточных испытаниях на соответствие ТУ. По данным НАМИ максимальный диаметр пор, замеренный этим методом, в 2 - 3 раза больше максимального размера пропускаемых частиц. [24]
Из приведенных данных следует, что чем мельче частицы порошка ПВХ, тем меньше размеры пор изготавливаемых пластин. Исключение составляют частицы размером 4 мкм, при спекании которых максимальный диаметр пор возрастает. Это явление, вероятно, обусловлено высокой удельной поверхностью порошков и агломерацией частиц с образованием агрегатов, размер которых на 1 - 2 порядка превышает размер исходных частиц еще до стадии спекания. [25]
По сравнению с бумажными фильтрующими материалами у мембранного микрофильтра отклонение максимального диаметра пор от среднего незначительно, что важно для получения стабильных показателей очистки топлива. [26]
Глубинные фильтры характеризуются сложным механизмом задержания ( ситовым, адсорбционным, инерционным) и в большинстве случаев непостоянным размером пор. Для мембранных фильтров указывается в паспорте точка пузырька ( минимальное давление газа, необходимое для вытеснения жидкости из фильтра) - величина, непосредственно связанная с максимальным диаметром пор в фильтре. [27]
Растворы термолабильных веществ стерилизуют фильтрованием с помощью мембранных и глубинных фильтров, задерживающих микроорганизмы и их споры. Мембранные фильтры характеризуются ситовым механизмом задержания и постоянным размером пор при эксплуатации. Максимальный диаметр пор стерилизующего мембранного фильтра не превышает 0 3 мкм. [28]
Высокая эффективность улавливания пыли при фильтрации достигается путем снижения размера пор. Для улавливания пыли с диаметром частиц менее 1 мкм максимальный диаметр пор не должен превышать 7 - т - 10 мкм. Однако снижение размера пор приводит к повышению сопротивления фильтров. [29]
Высокая эффективность улавливания пыли при фильтрации достигается путем снижения размера пор. Для улавливания пыли с диаметром частиц менее 1 мкм максимальный диаметр пор не должен превышать 7 - г 10 мкм. Однако снижение размера пор приводит к повышению сопротивления фильтров. [30]