Cтраница 4
Осуществим теперь такой же перенос жидкости, но не через газовую фазу, а непосредственно. [46]
Помимо капиллярной пропитки, перенос жидкости в изотермических условиях может осуществляться за счет пленочного движения. Известно, что в тонких слоях жидкости ( менее 10 5 см) наблюдают расклинивающее давление, которое зависит от толщины пленки. Если толщина пленки на стенке капилляра по его длине различна, то возникает градиент расклинивающего давления, под действием которого жидкость может перемещаться. [47]
При прохождении тока наблюдается перенос жидкости из одного колена в другое и устанавливается постоянная разность уровней жидкости. [48]
Суммарный электроосмотический эффект ( перенос жидкости) двойной диафрагмы определяется диафрагмой с порами малого радиуса. [49]
Помимо механизма капиллярной пропитки перенос жидкости может происходить пленочным движением под действием градиента расклинивающего давления. Известно, что такое давление связано с проявлением сил молекулярного взаимодействия жидкости в тонком слое со стенками порового канала. [50]
![]() |
Схема переноса dn молей. [51] |
Осуществим теперь такой же перенос жидкости, но не через газовую фазу, а непосредственно. [52]
Более правильным является учет переноса жидкости в материале введением в ( 4 - 1 - 5) коэффициента Л ( вместо А и), отражающего влияние массо-переноса на перенос тепла, что и используется далее. [53]
В практике исследования процессов переноса жидкостей и паров в полимерных материалах наиболее широко используются следующие основные методы: сорбционный, метод проницаемости ( стационарного потока) и метод визуализации перемещения границы низкомолекулярного вещества в полимере. [54]
Другим практически важным процессом переноса жидкости внутрь твердого тела является набухание. Оно отличается от капиллярной пропитки тем, что набухание - процесс диффузионный, его движущая сила - градиент химического потенциала жидкости ( или осмотическое давление) и сопровождается оно увеличением объема ( массы) твердого тела. Набухание характерно, главным образом, для полимерных материалов; это явление рассматривается в разд. [55]
Следует отметить, что механизм переноса жидкости при электроосмосе довольно своеобразен, и поэтому трудно найти аналогичные ему процессы. Это обстоятельство довольно существенно, так как этим, по-видимому, объясняется то, что при построении теории электрокинетических явлений, в частности электроосмоса, пришлось сделать ряд приближений и упрощений. [57]
![]() |
Диаграмма У-X для расчета потребного числа теоретических тарелок для получения фракции С6 - Сю при вводе сырья на питательную тарелку в виде кипящей жидкости. [58] |
Расстояние между тарелками Н регламентируется переносом жидкости с нижележащей на вышележащую тарелку потоком пара. Необходимо также учитывать при этом возможности сборки и разборки колонны. Обычно высота Я лежит в пределах 150 - 1000 мм, принимается Я 500 мм. [59]
![]() |
Схема опыта Рейсса. [60] |