Перенос - жидкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Девушке было восемнадцать лет и тридцать зим. Законы Мерфи (еще...)

Перенос - жидкость

Cтраница 3


Рассмотрены процессы переноса жидкости или газа в хроматографических колонках или хроматографии жидкостей и в газовой хроматографии. Показано, что не во всех случаях имеется полная аналогия.  [31]

32 Прибор для исследования диффузии и проницаемости жидкостей в полимерных материалах в условиях объемного сжатия. [32]

Оценка параметров переноса жидкостей через объемносжатые образцы полимерных материалов может проводиться при любых сочетаниях полимер-среда.  [33]

34 Устройство для переноса жидкости в откачанное пространство путем разрушения контейнера, содержащего жидкость. [34]

В вакуумной технике перенос жидкостей в откачанное пространство применяется сравнительно редко. Однако имеется ряд случаев, когда такой перенос оказывается необходимым.  [35]

Электроосмос представляет собой перенос жидкости, увлекаемой ионами, движущимися под влиянием возникающей в системе электродвижущей силы. Способность той или иной лакокрасочной системы к электроосмотическому переносу в значительной степени определяет ее защитные свойства; чем меньше будет перенос, тем лучше покрытие.  [36]

К данному механизму переноса жидкости можно отнести перенос влаги внутри капиллярной поры, закрытой жидкостными менисками, когда испарение жидкости происходит на одном мениске поры, а конденсация пара - на противоположном. Само собой разумеется, что количество жидкости, испарившейся с одного мениска, должно быть равно количеству сконденсировавшегося пара на противоположном мениске.  [37]

К данному механизму переноса жидкости можно отнести перенос влаги внутри капиллярной поры, закрытой жидкостными менисками, когда испарение жидкости происходит на одном мениске поры, а конденсация пара - на противоположном.  [38]

К данному механизму переноса жидкости можно отнести перенос влаги внутри капиллярной поры, закрытой жидкостными менисками, когда испарение жидкости происходит на одном мениске поры, а конденсация пара - на противоположном. Само собой разумеется, что количество жидкости, испарившейся с одного мениска, должно быть равно количеству сконденсировавшегося пара на противоположном мениске.  [39]

К данному механизму переноса жидкости можно отнести перенос влаги внутри капиллярной поры, закрытой жидкостными менисками, когда испарение жидкости происходит на одном мениске поры, а конденсация пара - на противоположном. Само собой разумеется, что количество жидкости, испарившейся с одного мениска, должно быть равно количеству сконденсировавшегося пара на противоположном мениске.  [40]

Экспериментально определяют скорость переноса жидкости при электроосмосе или скорость электрофоретической подвижности коллоидных частиц при определенной, извне приложенной разности потенциала, а затем по формуле ( а) вычисляют электрокинетический потенциал.  [41]

Методы исследования процессов переноса жидкостей и паров через полимеры в напряженно-растянутом состоянии. Для исследования влияния двухосного растяжения полимеров на процессы диффузии и проницаемости низкомолекулярных веществ целесообразно использовать метод стационарного потока. Испытания проводят в диффузионных ячейках с последующим количественным анализом веществ, продиффундировавших через полимерные образцы. Ниже описываются приборы, в которых осуществляется механическое двухосное растяжение образцов с помощью сферических дорнов и которые дают возможность испытывать недеформированные и напряженно-деформированные образцы.  [42]

Для вывода уравнения переноса жидкости использовано преобразование Остроградского - Гаусса.  [43]

В действительности невозможно осуществить перенос жидкости и тепла от стенок реактора к термобаллону за бесконечно малый промежуток времени. Тепло передается как конвекцией, так п теплопроводностью, причем последний механизм действовал бы в случае неподвижной жидкости. Уже указывалось, что передача тепла теплопроводностью является процессом с распределенными параметрами, характеризующимся некоторым эффективным временем запаздывания. Поэтому логично предположить, что некоторая часть 48-минутной основной постоянной времени обусловлена неидеальным смешением вещества в реакторе. Вопрос о механизме смешения будет рассмотрен ниже ( стр.  [44]

45 Схема переноса dn молей где у и ] / молярные объемы жидкости с плоской поверхности на находящегося под давле. [45]



Страницы:      1    2    3    4    5