Cтраница 1
Поверхность твердых частиц в слое на 1 м2 сечения при ртв. [1]
Поверхность твердых частиц в слое на 1 м2 сечения при ргц. [2]
Поверхность твердых частиц определяется их средними ными размерами. [3]
На поверхности твердых частиц могут образоваться два вида адсорбированных слоев: за счет обратимой адсорбции без химического взаимодействия с твердой подложкой, что характерно для кеантогенатов и спиртов, и в условиях взаимодействия адсорбированного слоя с твердой подложкой. Такие адсорбированные слои резко увеличивают краевой угол. [4]
Профиль изменения концентрации. [5] |
А к поверхности твердой частицы через слой газа, обедненный этим компонентом. [6]
Ближайший к поверхности твердой частицы слои катионов, известный как слой Штерна, связан с этой частицей и перемещается вместе с ней, в то время как ионы в диффузной части ДЭС обладают независимой подвижностью. [8]
Электрический заряд поверхности твердой частицы погашается как слоем связанной ( адсорбированной) воды, так и в диффузном слое. Отрицательно заряженная поверхность частицы и катионы в диффузной оболочке совместно образуют двойной электрический слой. Падение напряжения на всем интервале между твердой поверхностью частицы и свободной водой называется термодинамическим потенциалом, а на участке диффузной оболочки - электрокинетическим потенциалом или Z-потенциалом. [9]
Адсорбция ионов на поверхности твердых частиц, находящихся в контакте с маточным раствором, обусловлена электрическим притяжением. Однако адсорбция не обязательно будет селективной. Существует четыре фактора, которые влияют на способность коллоидов адсорбировать один тип ионов, а е другой. [10]
Накопление биопленки на поверхности твердых частиц ведет к увеличению их размеров и уменьшению плотности [ см. уравнение (2.18) ], что в свою очередь вызывает изменение минимальной скорости ожижения. [11]
Очевидно, что поверхность твердой частицы влияет на молекулы газа, с которыми она сталкивается. [12]
Неоднородность отдельных участков поверхности твердых частиц ( мозаичность) приводит к их различной смачиваемости и тем самым создает возможность прилипания частиц к поверхности глобул. Следовательно, устойчивое эмульгирование достигается образованием наружного слоя, бронирующего глобулы. Физико-химическая неоднородность поверхности частиц выражена настолько резко, что обеспечивает одновременное смачивание ее обеими фазами. [13]
Кривые кинетики раство-рения. [14] |
Образующийся гель кремнезема покрывает поверхность твердых частиц хризоколлы пористым сферическим слоем, через который диффундирует серная кислота. На рис. 1.15 изображены микрофотографии, иллюстрирующие возрастание радиуса Rn частиц хризоколлы. [15]