Внутренняя поверхность - капилляр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда-то я был молод и красив, теперь - только красив. Законы Мерфи (еще...)

Внутренняя поверхность - капилляр

Cтраница 3


Из изложенного ранее следует, что при соприкосновении жидкости с внутренней поверхностью капилляра в результате энергетического взаимодействия между ними образуется равновесный краевой угол смачивания 6; в зависимости от этого поверхность жидкости в капилляре искривляется.  [31]

Эффективность работы капиллярной колонки в значительной мере определяется чистотой и однородностью внутренней поверхности капилляра, поэтому в качестве материала наиболее предпочтительна для изготовления капиллярных колонок нержавеющая сталь.  [32]

Эффективность работы капиллярной колонки в значительной мере определяется чистотой и однородностью внутренней поверхности капилляра.  [33]

Эффективность работы капиллярной колонки в значительной мере определяется чистотой и однородностью внутренней поверхности капилляра.  [34]

35 Фотографии внутренней поверхности стеклянной капиллярной колонки типа ОКК-ТН ( SCOT, изготовленной одностадийным методом. [35]

В работе [12] описан несколько иной способ нанесения диоксида кремния на внутреннюю поверхность капилляра; по капилляру сначала проталкивают со скоростью 5 см / с столбик 5 - 10 % - ного раствора жидкого-стекла при температуре 60 С, после чего пропускают хлорид водорода, затем капилляр запаивают и нагревают до 150 С.  [36]

Газо-жидкостная хроматография, при которой неподвижная жидкая фаза наносится непосредственно на внутреннюю поверхность капилляра диаметром менее 2 мм.  [37]

Действительно, если заставить жидкость течь через капиллярную систему, где па внутренней поверхности капилляров имеются ДЭС ( см. рис. 49), диффузные противоионы будут увлекаться потоком жидкости.  [38]

Действительно, если заставить жидкость течь через капиллярную систему, где на внутренней поверхности капилляров имеются ДЭС ( см. рис. 49), диффузные противоионы будут увлекаться потоком жидкости.  [39]

40 Характерные записи на диаграммной ленте динамического напора, создаваемого в чувствительном элементе газоанализатора Поток. / - состав анализируемого газа соответствует требованию методики измерения. 2 - анализируемый газ содержит аэрозоль, и концентрация его увеличивается. 3 - анализируемый газ содержит компоненты с большими значениями параметра А (, концентрация их постепенно уменьшается. 4 - то же, что и 3, но в присутствии аэрозолей и при периодическом попадании воздуха в анализируемый газ. [40]

Турбулизация потока газа в капилляре может быть вызвана также конденсацией некоторых компонентов на внутренней поверхности капилляра при его охлаждении. Поэтому температура анализируемого газа и чувствительного элемента газоанализатора должна быть всегда выше минимально допустимого значения, нормированного методикой анализа.  [41]

Так как эффективность работы капиллярной колонки в значительной мере определяется чистотой и однородностью внутренней поверхности капилляра, наиболее предпочтительной из металлов и сплавов для изготовления капиллярных колонок является нержавеющая сталь, однако, пользуясь рекомендациями [9, 10], можно приготовить и достаточно высокоэффективные медные капиллярные колонки.  [42]

Капиллярная хроматография представляет собой вариант газо-жидкостной хроматографии, при котором неподвижная фаза нанесена на внутреннюю поверхность капилляра. Капиллярной хроматографии уделено здесь особое внимание, поскольку она получила быстрое развитие как в теоретическом, так и в экспериментальном отношении и может рассматриваться как самостоятельный вариант ГЖХ. Капиллярные колонки эффективны и могут быть изготовлены очень длинными, так как их свертывают в виде спиралей, которые занимают сравнительно небольшой объем. На этих колонках осуществляется быстрое и четкое разделение, не достижимое обычными физико-химическими методами.  [43]

Капиллярная хроматография представляет особый вид газо-жидкостной хроматографии, в которой растворитель наносят непосредственно на внутреннюю поверхность капилляра.  [44]

45 Схема образования двойного электрического слоя на поверхности коллоидной частицы хлорида серебра.| Образование ионной атмосферы вокруг коллоидной частицы. Граница ионной атмосферы показана пунктиром. Она же определяет границу скольжения коллоидной частицы в дисперсионной среде.| Изменение потенциала ионной атмосферы. [45]



Страницы:      1    2    3    4