Cтраница 1
Появление градиента концентрации dcldr в направлении г приводит к возникновению диффузионного потока, конечное равновесное состояние определяется соотношением седиментационного и диффузионного потоков. [1]
С появлением градиента концентрации возникает разница химических потенциалов. Для выравнивания химических потенциалов происходит перенос Деполяризатора из раствора по направлению к электроду. Для решения диффузионных уравнений записывают начальные и краевые условия. [2]
С появлением градиента концентрации возникает разница химических потенциалов. Для выравнивания химических потенциалов происходит перенос деполяризатора из раствора по направлению к электроду. Для решения диффузионных уравнений записывают начальные и краевые условия. [3]
Рассмотрим явления термодиффузии, которые обусловливают появление градиента концентрации, если в пласте имеется температурный градиент. [4]
Представим себе, что в смеси поддерживается температурный градиент, вызывающий появление градиента концентрации. Предположим также, что смесь состоит из двух компонентов. Пусть концентрация компонента 1 увеличивается у горячей стенки резервуара, в котором эта смесь заключена. Добавим некоторое количество вещества в холодную часть резервуара. Тогда градиент концентрации понижается. По принципу Ле Шателье, возникает поток, который перемещает некоторое количество вещества / к горячей стороне резервуара. Таким образом, возмущение компенсируется этим потоком, как того требует принцип Ле Шателье. [5]
Появление в каком-то месте полупроводника неравновесной концентрации носителей заряда приводит к появлению градиента концентрации неосновных носителей и к перемещению этих носителей за счет диффузии в направлении, противоположном направлению градиента. [6]
Появление в каком-то локальной месте полупроводника неравновесной концентрации носителей заряда приводит к появлению градиента концентрации неосновные носителей и к перемещению этих носителей за счет диффузии в направлении, противоположном направлению градиента. [7]
![]() |
Термодиффузионная разде. [8] |
Итак, совместное действие термодиффузии и ебыкновенной диффузии при наличии градиента температуры между стенками вызывает появление градиента концентрации компонент смеси. Пусть теперь в ящике каким-либо образом вызвана циркуляция газа в направлении, показанном на рис. 47 стрелками. При этом количество газа, поднимающегося вверх у правой стенки, будет равно количеству газа, опускающегося вниз у левой стенки. Ввиду этого полный поток вещества через любое горизонтальное сечение будет равен нулю. [9]
Именно сжатием структуры мембраны и выдавливанием из нее части воды, происходящим под действием отрицательного давления, объясняется появление градиента концентрации, показанного на рис. П-49. При малой кривизне менисков ( давление пара под мембраной близко к давлению насыщения) градиент отрицательного давления, а следовательно, и концентрации мал, а при большой кривизне - градиенты велики. С течением времени градиент концентрации сильно меняется, однако это совершенно не сказывается на скорости испарения, которая практически остается постоянной. Его можно просто объяснить, основываясь на предложенном механизме проницания. Вода быстро проницает от одной поверхности к другой по крупным капиллярам, занимающим очень малую часть площади мембраны. Набухание же остальной ее части является медленным процессом и идет с двух сторон мембраны, так как они обе покрыты водой, по направлению к ее средним слоям. Если пренебречь капиллярным характером проницания и воспользоваться полученным распределением концентраций для вычисления коэффициента диффузии, то окажется, что коэффициент диффузии с ростом концентрации уменьшается. Некоторые авторы: этот факт объясняют глобулообразованием. Описанные выше опыты показывают, что его можно объяснить проще, если предположить, что течение через эти мембраны является капиллярным и диффузионный поток в этом случае незначителен. [10]
Во-первых, разность между давлениями молекулярного водорода в наружной среде и внутри коллекторов ( после прекращения процесса наводороживания) вызывает появление градиента концентрации водорода, растворенного в решетке, и диффузию водорода сначала из решетки в атмосферу и частично в коллекторы, а потом ( в значительно меньшей мере и при особых условиях) из коллекторов через решетку в атмосферу; последний процесс практически не может привести к заметной дегазации стали. [11]
![]() |
Схема установки для изучения химического сопротивления и проницаемости стеклопластиков.| Схема установки для испытания на водопроницаемость в условиях гидростатического напора. [12] |
Пары жидкости диффундируют не только через образец, но и через воздух внутри и снаружи камеры, что приводит к появлению градиентов концентрации над поверхностью образца, поэтому для успешного проведения исследования диффузионное сопротивление материала должно значительно превышать сопротивление слоя воздуха. МПа) и ниже, то при толщине воздушной прослойки до 1 см ошибка невелика. Для уменьшения ошибки целесообразно перемешать воздух или уменьшить расстояние между образцом и поглотителем. Точность этого метода невелика, так как на ре зультат влияет много факторов. Применение клеевого соединения вызывает значительный разброс данных. [13]
Из этой формулы видно, что под влиянием градиента температуры даже при отсутствии градиента химического потенциала может возникнуть по-тбк атомов элемента, приводящий к появлению градиента концентраций. Это явление называют эффектом Соре или термодиффузией. Упрощенное рассмотрение термодиффузии в бинарной системе предполагает наличие двух потоков: растворенного вещества и тепла. Направление этих потоков может быть одинаковым или противоположным в зависимости от свойств растворителя и диффузанта. Как правило, если температура плавления диффундирующего вещества выше, чем растворителя, то оно диффундирует навстречу тепловому потоку, а атомы более легкоплавких элементов, чем растворитель, перемещаются в направлении теплового потока. [14]
Физическая суть этого эффекта заключается в следующем: плазма предполагается термически равновесной и поэтому, как раньше упоминалось, возникновение градиента температуры неизбежно сопровождается появлением градиента концентрации и, следовательно, амбиполярной диффузией электронов и ионов из зоны высоких температур в область более низких температур и атомов в обратном направлении. Эти диффузионные процессы сопровождаются рекомбинацией заряженных частиц и ионизацией атомов с соответствующим выделением или поглощением энергии ионизации. [15]