Cтраница 2
В случае выпуклой жидкой поверхности ( например, если жидкая фаза представляет собой каплю или несколько равных капель) давление пара повышено по сравнению с давлением пара над плоской поверхностью; чем больше кривизна поверхности ( например, чем меньше радиус капель), тем большее получится давление пара. [16]
![]() |
Объем у пузырька в момент отрыва от электрода в за - висимости от величины краевого. [17] |
В случае жидкой поверхности ртути пузырек несколько оттягивает поверхность металла, которая перестает быть горизонтальной. [18]
В случае выпуклой жидкой поверхности ( например, если жидкая фаза представляет собой каплю или несколько равных капель) давление пара, понятно, будет повышено по сравнению с давлением пара над плоской поверхностью; чем больше кривизна поверхности ( например чем меньше радиус капель), тем большее получится давление пара. [19]
Даже на жидких поверхностях реакции способны катализоваться на линии соприкосновения кристалла с поверхностью. Так, реакция соединения иода со ртутью протекает быстрее всего там, где кристалл йодистой ртути соприкасается с поверхностью и медленно в остальных местах 1, даже если иод закрывает почти всю поверхность ртути. [20]
Реакции на жидких поверхностях раздела приобретают все большее практическое значение в связи с тем, что в настоящее время эмульсионные реакции, включая процессы изготовления мыла и полимеризации синтетического каучука, широко используются в промышленности. [21]
Действительно, если жидкая поверхность S есть вихревая поверхность в определенный момент 0, то вихревая напряженность каждой части поверхности равна нулю. [22]
В мартеновской печи твердые и жидкие поверхности будучи нагреты до высоких температур, излучают тепло. [23]
Измерение размеров кривизны жидких поверхностей или пузырьков - метод висячей или неподвижной капли. [24]
В отличие от жидкой поверхности поверхность твердого электрода, особенно поликристаллического, оказывается энергетически неоднородной, что затрудняет исследование и истолкование закономерностей структуры двойного слоя и кинетики электродных процессов. [25]
Аналогично примеру двух жидких поверхностей [28], найдена форма капли, приближающейся к твердой поверхности. [26]
Измерение размеров кривизны жидких поверхностей или пузырьков - метод висячей или неподвижной капли. [27]
Для условий обтекания жидкой поверхности имеется ограниченное количество исследований гидродинамической аналогии тепло - и массопередачи. [28]
Наконец, на жидкой поверхности пленка может образовываться также в результате адсорбции из паров, а не из раствора. [29]
При адсорбции на жидкой поверхности Ns определяется площадью поверхности, занятой одной молекулой. Если молекулы анизомет-ричны ( например, имеют сильно удлиненную форму), что вообще типично для поверхностно-активных веществ, то занимаемая одной молекулой площадь зависит от положения, в котором она находится на поверхности. При низкой концентрации молекулы обычно лежат на поверхности, но с повышением концентрации они постепенно переходят в более экономичное при большом заполнении слоя стоячее положение. [30]