Cтраница 1
Радиус капли 0 04 см. Сравнивали анодные подпрограммы электролита без накопления ( фона) в интерзале потенциалов - 0 1 - н 0 4 в ( относительно нас. [1]
Радиус капли равномерно растет благодаря конденсации. [2]
Радиус капли г меняется во времени, однако скорость вытекания ртути из капилляра остается постоянной. [3]
Радиус капли микроэмупьсии соответствует минимуму ДСМ. Очевидно, что соответствующее значение ДСМ, обозначенное ДС, будет отрицательным. Используя приведенные выше выражения, можно рассчитать ДС и соответствующий равновесный радиус R как функции объемной доли масла qM, ионной силы, постоянной Ха - макера, потенциала поверхности, свободной энергии поверхности и температуры. [4]
Схема образования. [5] |
Если радиус капли больше гаах, она разорвется на более мелкие капли, которые под влиянием электрического поля движутся к противоположно заряженному изделию, где растекаются ж передают свой заряд через изделие на землю. Зарядка капель полимера способствует не только их дроблению и ускорению движения к изделию, но и образованию так называемого факела. [6]
Рост свободнсГпадающей капли этанола в наполненной водородом камере Вильсона ( Хазен. [7] |
Стокса радиус капли и отсюда находят скорость испарения в функции радиуса и скорости движения капли. Процесс испарения в этом случае нельзя, конечно, считать стационарным, но обсуждение этого вопроса мы отложим до следующей главы. Первые измерения по этому методу были проведены Хазеном [73] с каплями, растущими в камере Вильсона. [8]
Оценим радиус R капли, скатывающейся с наклонной поверхности. Пленка по кромке образует валик, что обусловлено силами поверхностного натяжения. Затем происходит свертывание валика в каплю и ее падение. Френкелю движение при переливе напоминает движение гусеничного трактора. [9]
Приращение радиуса капли, обусловленное конденсацией пара на ее свободной поверхности, неразрывно связано с тепловым потоком. [10]
При радиусе капли больше 10 - 7 см влияние такого заряда практически не сказывается, при меньших радиусах - имеет существенное значение. Например, в то время как пересыщение пара над незаряженной каплей быстро растет с уменьшением радиуса, для заряженных капель оно достигает максимального значения, равного 3 6 ( при г6 7 - 10 - 8 см); при дальнейшем уменьшении радиуса капли величина пересыщения ( рис. 1.1) снова падает. В результате, если в газовой смеси присутствуют газовые ионы, то очень мелкие капли не испаряются, даже если газовая смесь не насыщена паром. [11]
Давление насыщенного пара над каплями воды с единичным зарядом. [12] |
При радиусе капли более 10 - 7 см влияние такого заряда практически не сказывается, при меньших радиусах - имеет существенное значение. Например, в то время как пересыщение пара над незаряженной каплей быстро растет с уменьшением радиуса, для заряженных капель оно достигает максимального значения, равного 3 6 при г 6 7 - 10 - 8 см. При дальнейшем уменьшении радиуса капли величина пересыщения ( см. рис. 1.1) снова падает. [13]
Входящие сюда радиус капли - R и молярная концентрация г /; вдали от капли зависят от времени. [14]
Зависимость высоты анодного пика кадмия от температуры. а - истощение раствора в процессе предварительного электролиза практически. [15] |