Cтраница 1
Величина адсорбирующей поверхности обычно неизвестна; для губчатых тел она значительно зависит от соотношения между величиной частиц адсорбирующегося вещества и диаметром пор. Очевидно, она будет больше при адсорбции веществ с малыми частицами, чем при адсорбции веществ с крупными частицами, так как для последних не все поры могут оказаться доступными. [1]
Величина адсорбирующей поверхности S во всех случаях может быть точно измерена. [2]
Величина адсорбирующей поверхности S жидкости может быть точно измерена, чего почти нельзя сделать в отношении твердых адсорбентов. [3]
Разница между величинами общей адсорбирующей поверхности и рабочей дает представление о величине недеятельной поверхности корневой системы. [4]
Частные от деления величин общей и рабочей адсорбирующей поверхности на объем корней характеризуют удельную общую и рабочую адсорбирующую поверхность корня. [5]
![]() |
Адсорбция хлора углем. [6] |
Количество адсорбируемого газа или жидкости зависит от величины адсорбирующей поверхности, от природы газа и от условий протекания процесса, в первую очередь от давления и температуры. [7]
Количество адсорбированных углеводородов зависит не только от величины адсорбирующей поверхности, но и от свойств адсорбента и углеводорода. Полярные молекулы непредельных углеводородов адсорбируются цеолитами лучше, чем неполярные молекулы предельных. [8]
Количество кислорода, поглощаемого углем, зависит от величины адсорбирующей поверхности единицы массы угля, и чем дольше поверхность угля соприкасается с воздухом, тем больше кислорода будет поглощено и тем сильнее будет нагревание угля. [9]
Показано, что адсорбция С1402, а следовательно, величина адсорбирующей поверхности изменяются линейно с процентом разложения исходного карбоната магния. [10]
Следовательно, умножая 1 1 м2 на число миллиграммов метиленовой синей, поглощенной из первого и второго стаканов ( вместе), получают величину общей адсорбирующей поверхности корня. Величину рабочей адсорбирующей поверхности находят умножением 1 1 м2 на количество миллиграммов краски, поглощенной из третьего стакана. [11]
Следовательно, умножая 1 1 м2 на число миллиграммов метиленовой синей, поглощенной из первого и второго стаканов ( вместе), получают величину общей адсорбирующей поверхности корня. Величину рабочей адсорбирующей поверхности находят умножением 1 1 м2 на количество миллиграммов краски, поглощенной из третьего стакана. [12]
Она определяется как отношение массы адсорбтива, поглощенной единицей массы адсорбента, к удельной поверхности последнего. В тех случаях, когда величина адсорбирующей поверхности неизвестна и не может быть точно измерена, как, например, у пористых губчатых тел, величину адсорбции выражают в микромолях на единицу массы ( килограмм) адсорбента. [14]
Некоторые исследователи [293-294] предлагали оценивать величину адсорбирующей поверхности сорбентов по теплоте смачивания органическими жидкостями, по предельной адсорбции различных красителей и спиртов из водных растворов [295- 297], основываясь на представлении об образовании мономолекулярного слоя на поверхности адсорбента. Однако Киселев и его сотрудники [298] показали, что само представление о мономолекулярном строении адсорбционного слоя в случае адсорбции из растворов является неверным. Надо полагать, что полученные указанными методами значения не дают правильной оценки величин удельной поверхности пористых тел. [15]