Cтраница 1
Размеры микропор приближаются к размерам адсорбируемых молекул и адсорбция в микропорах приводит к заполнению их объема. Вследствие этого предположение об образовании слоев поглощенного. Обычно микропоры пересекаются макро - и переходными порами, что сокращает путь, проходимый адсорбируемыми молекулами, и приводит к ускорению адсорбции. [1]
Размеры микропор приближаются к размерам адсорбируемых молекул, и адсорбция в микропорах приводит к заполнению их объема. Различают три вида плотности активных углей - истинную, кажущуюся и насыпную. Под истинной плотностью рт понимают массу единицы объема угля без пор. [2]
![]() |
Структура гранул гетерогенного гидрофильного макропористого геля. [3] |
Размеры микропор можно контролировать, меняя соотношение оксиалкилметакрилата и алкендиметилакрилата в процессе сополимеризации. Микропоры сильносшитых жестких микрочастиц ксерогеля очень малы, что не позволяет большим молекулам проникать в них. Микрочастицы в процессе образования агрегируют, в результате чего возникают гранулы макропористой структуры. Макропористость макросфер аэрогеля ( необходимую для проникновения в них биополимеров), внутреннюю удельную поверхность и число групп, которые можно дополнительно химически модифицировать ( для связывания афин-ных лигандов), удается менять в широких пределах, варьируя соотношение инертных растворителей в процессе суспензионной сополимеризации. [4]
Размеры микропор приближаются к размерам адсорбируемых молекул и адсорбция в микропорах приводит к заполнению их объема. Вследствие этого предположение об образовании слоев поглощенного вещества на поверхности микропор не имеет физического смысла. Обычно микропоры пересекаются макро - и переходными порами, что сокращает путь, проходимый адсорбируемыми молекулами, и приводит к ускорению адсорбции. [5]
Размеры микропор приближаются к размерам адсорбируемых молекул и адсорбция в микропорах приводит к заполнению их объема. Вследствие этого предположение об образовании слоев поглощенного вещества на поверхности микропор не имеет физического смысла. Обычно микропоры пересекаются макро - и переходными парами, что сокращает путь, проходимый адсорбируемыми молекулами, и приводит к ускорению адсорбции. [6]
Размер микропор находится в пределах 1 - 3 нм. Промежуточные капиллярные поры имеют размер до 100 нм, размер макропор превышает 1000 нм. [7]
Соизмеримость размеров микропор и адсорбируемых молекул приводит к представлению о том, что система адсорбированное вещество ( адсорбат) - адсорбент по своему характеру более близка к однофазной системе. Поэтому макроскопическое представление о поверхности микропористого адсорбента теряет физический смысл. Типичными представителями микропористых адсорбентов являются цеолиты и большинство активных углей, для которых эквивалентные ( эффективные) радиусы микропор обычно не превышают 0 6 - 0 7 нм. [8]
Распределение размеров микропор в углеродистых огнеупорах в зависимости от типа добавок показано на рис. 3.10. Микропористыми считают углеродистые огнеупоры, если в них менее 3 % пор диаметром более 1 мкм. Микропористые и супермикропористые огнеупоры наиболее устойчивы к растворению в жидком чугуне и к инфильтрации расплава. [9]
Анализ размеров микропор, образующихся при ползучести теплоустойчивых сталей в процессе эксплуатации, показывает, что наиболее часто встречающимся размером является 0 1 мкм. Концентрация более крупных пор обычно значительно ниже. Эта закономерность наблюдается в стали независимо от стадии ползучести вплоть до разрушения, что позволяет считать микропоры размером, близким к 0 1 мкм, зародышевыми. [10]
По размерам микропоры соизмеримы с размерами адсорбируемых молекул. [11]
Вопрос о размере микропоры, которая практически уже не поддается залечиванию, остается открытым. [12]
Параметр В отражает преобладающий размер микропор и функцию распределения адсорбционных потенциалов. [13]
Параметр В отражает преобладающий размер микропор. [14]
Параметр В отражает преобладающий размер микропор и функцию распределения адсорбционных потенциалов. [15]