Cтраница 1
Повышение дисперсности влечет за собой появление новых свойств системы. Так, при размерах около 0 1 мк частицы системы находятся в непрерывном хаотическом движении, благодаря чему способны диффундировать и создавать осмотическое давление. Такие системы называются коллоидными. [1]
Влияние связанного углерода на коррозионную стойкость чугуна. [2] |
Повышение дисперсности и числа структурных составляющих металлической основы чугуна ведет к понижению его коррозионной стойкости. [3]
Гистограмма, построенная по результатам испытаний 321 образца электрофарфора на статический изгиб. [4] |
Повышение дисперсности имеет определенный предел, так как оно связано с увеличением длительности помола, затруднениями при сушке полуфабриката изделий и некоторыми другими отрицательными факторами. [5]
Повышение дисперсности, а следовательно, интенсивности броуновского движения и диффузии приводит к полной кинетической устойчивости - к седиментационному равновесию, но может понижать агрегатную устойчивость вследствие повышения интенсивности и частоты соударений частиц. [6]
Повышение дисперсности, а следовательно, интенсивности броуновского движения и диффузии приводит к полной кинетической устойчивости - к седиментационному равновесию, но может понижать агрегатную устойчивость вследствие повышения интенсивности и частоты соударений частиц. [7]
Повышение дисперсности применительно к виноградниковым опрыскивателям дает такой же эффект, как и в отношении опрыскивателей других категорий. Оно позволяет уменьшить расход жидкости теоретически без ухудшения качества опрыскивания. [8]
Повышение дисперсности влечет за собой появление новых свойств системы. Так, при размерах около 0 1 мк частицы системы находятся в непрерывном хаотическом движении, благодаря чему способны диффундировать и создавать осмотическое давление. Такие системы называются коллоидными. [9]
Повышение дисперсности пигмента до некоторого предела ( до размеров частиц 0 2 - 0 3 мкм) увеличивает кроющую способность. Дальнейшее повышение дисперсности уже понижает кроющую способность пигмента, поскольку ослабление света начинает подчиняться закону рэлеевского рассеяния. Физически это можно объяснить тем, что свет перестает преломляться и отражаться на границах пигмет - пленкообразователь. [10]
Повышение дисперсности утяжелителя не может быть признано полезным, лишь когда он содержит химически активные примеси ( сульфиды, металлическое или закисное железо), а также глинистые минералы. Таким образом, увеличение дисперсности неразрывно связано с повышением требований к чистоте утяжелителя. В то же время присутствие таких минералов, как кварц, кальцит, доломит, не ухудшает качества утяжелителя при тонком измельчении. [11]
Размеры частиц пигмента в зависимости от количества перетиров. [12] |
Повышение дисперсности пигмента при перетире происходит, главным образом, за счет раздробления агрегатов частиц. Действительно, дисперсионный анализ тертых красок показал, что при увеличении количества перетиров измельчаются только крупные агрегаты. [13]
Повышение дисперсности пород ( супеси, суглинки, глины) заметно влияет на условия образования / разложения гидратов, причем вектор этого влияния зависит также от минералогич. Появление в составе пород глинистых частиц резко увеличивает содержание связанной воды, являющейся определяющим фактором для начала образования / разложения гидратов. Слой связанной воды, окутывающий глинистую частицу, можно представить как совокупность слоев, причем с приближением к поверхности глинистой частицы растут структурированность воды и сила ее связи с минеральной поверхностью, к-рые влияют на гидратообразование по-разному. [14]
Повышение дисперсности структуры с уменьшением погонной энергии приводит к увеличению поверхности границ и снижению концентрации примесей на границах, что способствует повышению межзеренного сцепления и технологической прочности. При этом характер разрушения зависит от распределения и морфологии частиц второй фазы. [15]