Cтраница 2
Вопросы степени кристалличности и распределения кристаллов ю размерам при температурах ниже максимальной температуры тлавления детально обсуждались в разд. Аналогичный анализ может быть проведен и для троцесса плавления. Основные проблемы связаны со сложностью об-зазования зародышей ( гл. Плавление таких) бразовавшихся при охлаждении метастабильных кристаллитов силы ю отличается от равновесного. Интерпретация данных по плавле-шю в таких случаях обычно осложняется также эффектами отжига. [16]
Так как функция плотности распределения кристаллов по объемам р ( у) непрерывна, то в смеси можно выделить бесконечное число фаз кристаллов различного объема, причем все присутствующие фазы заполняют одновременно один и тот же объем. [17]
Возвращаясь к вопросу о распределении кристаллов по размерам, которое описывается уравнениями ( VII. Это, конечно, связано с тем, что кристаллы всех размеров постоянно выводятся из кристаллизатора ( так что чем больше размер, тем реже кристалл его достигает), и скорость отвода кристаллов любого размера пропорциональна имеющемуся количеству этих кристаллов. [18]
Это, конечно, изменяет распределение кристаллов по размерам в сторону гораздо более однородного гранулометрического состава. [19]
Повышение температуры приводит к изменению распределения кристаллов по величине и увеличению средних размеров кристаллов галоидного серебра. [20]
Рассмотрим теперь вопрос о функции распределения кристаллов по размерам. Объясним тот факт, что число центров новой фазы, появляющихся при изотермической выдержке, ограничено. [21]
Здесь / s - плотность распределения кристаллов на поверхности, полагается, что / s постоянна по поверхности; г - линейная скорость роста кристаллов. [22]
Кроме того, за счет распределения кристаллов по ориентациям максимум рассеивающей способности будет размазан в двух измерениях по поверхности сферы с центром в начале координат обратного пространства. [23]
Зависимость давления в очаге ( верхний и расхода ( нижний от времени для случая бингамовской ( сплошная и ньютоновской ( пунктирная реологии. [24] |
С помощью предложенной модели также рассчитано распределение кристаллов по размерам, являющееся измеряемым параметром и сильно зависящее от расхода магмы. Это делает возможным опосредованное определение расхода магмы по имеющимся продуктам извержения. [25]
Кроме того, экспериментальные данные по распределению кристаллов по размерам имеют систематические отклонения от ожидавшегося распределения ( рис. 1): содержание мелких фракций меньше, крупных - больше. [26]
Таким образом, в сосуде 5 происходит распределение кристаллов по размерам. [27]
Определим скорости роста кристалла с помощью функции распределения кристаллов по размерам в ячейке смешения. [28]
Микроскопический анализ является трудоемкой и утомительной процедурой, поэтому распределение кристаллов по массе часто находят ситовым анализом [60, 126, 144 - 151] с применением стандартного набора сит и механического рассевного устройства. Для этого из продукта отбирается представительная проба, как правило, методом многократного квартования. Масса пробы, отобранной для анализа, должна быть не слишком малой, иначе она не даст точной картины распределения, но и не слишком большой, чтобы просеивание не стало очень медленным и несовершенным. [29]
При получении сернокислого магния важным является степень его чистоты и распределение кристаллов по размерам. При этом часть примесных ионов осаждается в виде соответствующих гидроокисей. Распределение по размерам регулируется соотношением Ж: Т в суспензии и режимом кристаллизации. Последний должен быть подобран таким образом, чтобы по возможности избежать вторичного зародышеобразования, если ставится задача получить более или менее однородный по размерам кристаллов продукт. [30]