Cтраница 1
Процессы массопереноса описываются уравнением ( I. [1]
Процессы массопереноса в дуге, а именно конденсация материала на аноде в атмосфере кислорода и разложение материала на катоде, играют значительную роль в процессах образования капли и появления интенсивного излучения. При использовании обоих электродов из анализируемого материала чувствительность определения примесей увеличивается. [2]
Процессы массопереноса к вращающимся электродам поддаются количественному расчету только в условиях ламинарного потока жидкости. Поэтому при высокой скорости переноса электронов применение вращающихся электродов оказывается неэффективным. Наиболее радикальным способом снятия диффузионных ограничений в таких случаях является использование вращающихся электродов, работающих в турбулентном режиме, например Г - об-разного вращающегося электрода. [3]
Процессы массопереноса в электрических аппаратах, как было отмечено выше, имеют различную природу. Они связаны с различными физико-химическими, механическими, теплофизическими и другими факторами. Поэтому количественная оценка каждого из этих факторов требует различного подхода. Даже только одно из проявлений массопереноса, связанное с электроэрозионными явлениями, ввиду многообразия их форм требует при изучении большого комплекса разнообразных методик. [4]
Процесс массопереноса через армированные пластики лимитируется количеством и видом дефектов. [5]
К стадиям массопереноса с участием твердой фазы. [6] |
Процессы массопереноса с участием твердой фазы проходят в несколько стадий. [7]
Процесс массопереноса ПАВ и образование квазиспонтанной микроэмульсии на границе раздела фаз протекает в неравновесных условиях перераспределения эмульгатора и обусловливает образование многослойных пленок, обладающих высокой прочностью, значительно превышающей прочность самих адсорбционных слоев ПАВ. Как отмечает С. А. Никитина [50], в некоторых случаях эти пленки представляют собой настолько прочную гелеообразную структуру, что могут быть механически извлечены с межфазной границы без нарушения их прочности. [8]
Процесс массопереноса ПАВ обусловливает локальное понижение межфазного натяжения, турбулизацию на поверхности раздела и, как следствие, образование на межфазной поверхности микроэмульсий ( МЭ), из высокодисперсной фракции которых формируется защитная оболочка. [9]
Процесс массопереноса газа в жидкость состоит из процесса постепенного выравнивания концентрации по глубине жидкости, скорость протекания которого определяется коэффициентом диффузии D. [10]
Процессы массопереноса расплавленного металла в сварочной ванне существенно влияют на формирование шва, образование характерных дефектов и механические свойства сварного соединения. Основной силой, воздействующей на расплавленный металл и обеспечивающей его перенос, считается сила реакции паров. Перенесенный расплавленный металл обнажает участки металла с более низкой температурой на передней стенке канала, после чего процессы плавления и переноса повторяются. Перенос жидкого металла в канале проплавления носит дискретный характер. [11]
Обсуждаются процессы массопереноса в пористых телах различной структуры и в модельных системах ( пленках и капиллярах) на основе теории поверхностных сил. Особое внимание обращается на физико-химический механизм процессов массопереноса. Пористые тела рассматриваются как гетерогенные дисперсные системы, между частицами которых действуют молекулярные, электростатические, структурные и стерические силы. Систематизированы и обобщены результаты теоретических и экспериментальных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом. [12]
Поскольку процесс массопереноса к поверхности осаждения и от нее может ограничивать скорость осаждения и им нельзя пренебрегать, интерпретация пиролитического процесса должна основываться на изучении элементарных поверхностных реакций, в результате которых образуется покрытие. Хотя различные пиролитические материалы осаждаются в соответствии с разными механизмами осаждения, высокотемпературное осаждение углерода из углеводородов, ввиду его промышленной значимости, является наиболее удобным примером для рассмотрения. [13]
Исследования процессов массопереноса в водонасыщенных горных породах занимают центральное место в современных. Это обусловлено прежде всего актуальностью изучения всех аспектов техногенного влияния на геологическую среду, включая прогнозы и техническое обоснование инженерных мероприятий по защите подземных вод от загрязнения. Теоретические и методические разработки вопросов массопереноса получили наибольшее развитие в работах отечественных и зарубежных специалистов за последние 15 - 20 лет. [14]
Скорость процессов массопереноса определяется законами диффузии. [15]