Средний радиус - пора - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Экспериментальный кролик может позволить себе практически все. Законы Мерфи (еще...)

Средний радиус - пора

Cтраница 3


На некотором интервале изменения среднего радиуса пор, соответствующем молекулярному и переходному режимам диффузии реагентов, эффективная константа скорости монотонно увеличивается при уменьшении среднего радиуса пор. При дальнейшем его уменьшении диффузия реагентов становится кнудсеновской и эффективная константа скорости принимает постоянное значение.  [31]

32 Зависимость между удельной поверхностью и удельным объемом пор для катализаторов, обработанных. паром. [32]

Экспериментальные Данные по изменению среднего радиуса пор в зависимости от величины удельной поверхности для образцов катализатора, прокаленных и пропаренных в лабораторных условиях, а также для образцов. Наибольшее возрастание размера пор имеет место при пропарке катализатора в мягких температурных условиях. Уменьшение поверхности катализатора в результате прокалки сопровождается очень небольшим возрастанием среднего радиуса нор.  [33]

34 Схема хроматографа для гель-проникающей хроматографии. 1 - система подготовки и подачи элюента. 2 - регуляторы расхода элюента. з - сравнительные колонки. 4 - разделительные колонки. S - кран дозатоэа. в - устройство для ввода пробы. 7 - автоматич. дозатор. 8 и 9 - рефрактомстрич. и фотометрич. детекторы соответственно ( СРК и РК - сравнительная и рабочая кюветь. 10 - датчик расхода элюента. 11 - переключатель слита. IS - бак для слива элюента. 13 - коллектор франций.| Калибровочная кривая для. [34]

Для калибровки и определения среднего радиуса пор используют также универсальную зависимость F /; от отношения среднего размера макромолекул к среднему радиусу пор. ГПХ, согласно к-рой вероятность пребывания макромолекулы в поре определяется отношением числа возможных ее конформа-ций в поре к максимальному числу конформаций в р-ре. Наилучшее соответствие теории с экспериментом достигается, если размер макромолекул характеризовать гидродинамич.  [35]

36 Схема хроматографа для гель-проникающей хроматографии. 1 - система подготовки и подачи элюента. 2 - регуляторы расхода элюента. 3 - сравнительные колонки. 4 - разделительные колонки. 5 - кран дозатора. 6 - устройство для ввода пробы. 7 - автоматич. дозатор. в и 9 - рефрактометрич. ц фотометрич. детекторы соответственно ( СРК и РК - сравнительная и рабочая кюветы. 10 - датчик расхода элюента. 11 - переключатель слива. 12 - бак для слива элюента. 13 - коллектор фракций.| Калибровочная кривая для. [36]

Для калибровки и определения среднего радиуса пор используют также универсальную зависимость F / J от отношения среднего размера макромолекул к среднему радиусу пор. ГПХ, согласно к-рой вероятность пребывания макромолекулы в поре определяется отношением числа возможных ее конформа-ций в поре к максимальному числу конформаций в р-ре. Наилучшее соответствие теории с экспериментом достигается, если размер макромолекул характеризовать гидродинамич.  [37]

Рассмотрим теперь влияние изменения среднего радиуса пор и пористости на проницаемость, независимость друг от друга.  [38]

В соответствии со стабильностью значения среднего радиуса геле-вых пор г к 2 нм на дифференциальной зависимости распределения пор по радиусам для портландцементного камня нормальных условий твердения ( см. рис. 2.4) можно считать, что этот диаметр составляет около 4 нм.  [39]

40 Параметры микроструктуры для образцов аэрогеля двуокиси кремния. [40]

В табл. 7.1 приводятся значения среднего радиуса пор рассматриваемого аэрогеля, которым поглощается азот. Результат подтверждает сделанный ранее вывод: эти поры невелики, их размер не зависит от плотности аэрогеля.  [41]

Сорбция на макропористых ионитах обусловливается средним радиусом пор.  [42]

43 Зависимость удельной поверхности никеля от удельной поверхности глиноземного носителя.| Зависимость размеров кристаллитов никеля на поверхности контактов от среднего радиуса пор носителя. [43]

Для характеристики пористой структуры был вычислен средний радиус пор носителя.  [44]

А, значительно больше, чем средний радиус пор аэрогеля S. В соответствии с этим крутой отрезок изотермы в случае шарикового аэрогеля смещен вправо по направлению к области больших радиусов пор.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5