Cтраница 1
Первый закон Фика выражает процесс стационарной диффузии. Однако не всегда диффузия оказывается стационарной. Так, например, если в левом краю трубки находится твердое вещество, способное растворяться в жидкости, наполняющей трубку, то концентрация раствора будет изменяться в пространстве и во времени. [1]
Первый закон Фика относится таким образом к процессу стационарной диффузии. Однако диффузия далеко не всегда протекает в условиях стационарности. Так, например, если в трубке слева находится твердое вещество, способное растворяться в жидкости, наполняющей трубку, то концентрация раствора будет изменяться и в пространстве, и во времени. При этом концентрация, повышаясь, достигает предельного значения, соответствующего растворимости вещества, а фронт насыщенного раствора передвигается слева направо. [2]
Первый закон Фика относится, таким образом, к процессу стационарной диффузии. Однако диффузия далеко не всегда протекает в условиях стационарности. Так, например, если в трубке слева находится твердое вещество, способное растворяться в жидкости, наполняющей трубку, то концентрация раствора будет изменяться и в пространстве и во времени. При этом концентрация, повышаясь, достигает предельного значения, соответствующего растворимости вещества, а фронт насыщенного раствора передвигается слева направо. [3]
Первый закон Фика описывает лишь диффузию, происходящую в стационарных условиях. [4]
Первый закон Фика определяет скорость проникновения: атомов одного вещества в другое при постоянном во времени потоке этих атомов в неизменном градиенте концентрации. [5]
Первый закон Фика обычно справедлив для стационарных условий, когда концентрация i - ro компонента не меняется во времени. [6]
Первый закон Фика, описывающий процесс стационарной диффузии, связывает прямой пропорциональностью количество вещества т, диффундирующего в единицу времени ( скорость диффузии) через единицу поверхности, и градиент концентрации. Константа пропорциональности ( коэффициент диффузии D) из первого закона Фика выражается в квадратных метрах на секунду и не зависит от концентрации диффундирующего вещества. [7]
![]() |
Схема процесса диффузии. [8] |
Первый закон Фика относится, таким образом, к процессу стационарной диффузии. Однако диффузия далеко не всегда протекает в условиях стационар-I х ности. [9]
![]() |
Схема движения потока атомов с через элемент сечения dx. [10] |
Согласно первому закону Фика скорость диффузии оценивается количеством вещества р, диффундирующего через единицу площади поверхности раздела за единицу времени. [11]
Первым законом Фика особенно удобно пользоваться при описании стационарных процессов переноса, когда скорость диффузии не изменяется во времени. [12]
Из первого закона Фика вытекает параболическая зависимость глубины слоя х в мм от продолжительности процесса т в час. [13]
Уравнение первого закона Фика для химической диффузии (6.215) описывает потоки атомов, пронизывающих кристаллическую решетку. Другими словами, оно определяет диффузионные потоки в системе координат, жестко связанной с атомными плоскостями в каждом данном сечении образца. [14]
На использовании первого закона Фика основан наиболее простой метод определения коэффициента диффузии. Раствор и растворитель разделяют диском из пористого стекла, в котором диаметр пор больше размеров любых присутствующих в растворе молекул. С помощью мешалки поддерживается однорэд-ность концентрации в обеих системах, разделенных перегородкой. Концентрации измеряют в начале опыта и спустя некоторое время и затем сравнивают их относительные величины. За время А происходит небольшое изменение концентрации & c kDc t, где k - коэффициент пропорциональности, зависящий от площади и характеристик диска из пористого стекла. Величину k определяют, проводя измерения с веществом, для которого величина D известна. [15]