Cтраница 1
Потенциалы оседания, хотя и не нашли еще промышленного применения, представляют большой практический интерес, так как являются причиной грозовых разрядов в атмосфере ( см. гл. [1]
![]() |
Изменение формы электрокапил-лпрной кривой ( 1 при адсорбции катионов ( 2, анионов ( 3 и нейтральных молекул ( 4. [2] |
Возникновение потенциалов оседания и точения - явления, обратные соответственно электрофорезу и электроосмосу. [3]
Определение - потенциала оседания для реальных полидисперсных систем связано с трудностями вследствие различных форм и радиуса частиц. [4]
![]() |
К выводу уравнений для электрофореза и электроосмоса. [5] |
Эффект Дорна ( потенциал оседания) труднее других электрокинетических явлений поддается количественному изучению, так как возникающая разность потенциалов обычно очень мала. На рис. 47, г показана схема установки, в которой частицы, высыпаемые в дисперсионную среду из воронки, оседают, под действием силы тяжести. [6]
Эффект Дорна ( потенциал оседания) труднее других электрокинетических явлений поддается количественному изучению, так как возникающая разность потенциалов обычно очень мала. На рис. 34, г показана схема установки, в которой частицы, высыпаемые в дисперсионную среду из воронки, оседают под действием силы тяжести. Электрические схемы измерений потенциала протекания и потенциала оседания одинаковы. [7]
![]() |
Схемы возникновения токов и потенциалов течения ( а ч оседания ( в. [ IMAGE ] 10. Схема классификации электрокинетическия явлений. [8] |
Это явление было названо потенциалом оседания или седиментации, а также эффектом Дорна. Подобный же эффект наблюдался в поле центробежной силы при центрифугировании суспензии. [9]
Оседание заряженных частиц приводит к возникновению потенциала оседания, иначе говоря, электрического поля в вертикальном направлении. Оседающие капли создают конвективный электрический ток / s, равный / s qvu, где v - число капель в единице объема; и - линейная скорость. [10]
Оседание заряженных частиц приводит к возникновению потенциала оседания, иначе говоря, электрического поля в вертикальном направлении. Оседающие капли создают конвективный электрический ток Is, равный Is qvu, где v - число капель в единице объема; и - линейная скорость. [11]
Оседание заряженных частиц приводит к возникновению потенциала оседания, иначе говоря, электрического поля в вертикальном направлении. Оседающие капли создают конвективный электрический ток Is, равный Is q u, где v - число капель в единице объема; и - линейная скорость. [12]
Оседание заряженных частиц приводит к возникновению потенциала оседания, иначе говоря, электрического поля в вертикальном направлении. Оседающие капли создают конвективный электрический ток Is, равный / s qvu, где v - число капель в единице объема; и - линейная скорость. [13]
![]() |
Схема движения капли.| Схема прибора для исследования эффекта возникновения электрического поля при падении капелек ртути в растворе. [14] |
В 1934 г. Н. А. Бах при проведении опытов по потенциалу оседания для ртутных капелек обнаружила явление, обратное эффекту Христиансена. [15]