Cтраница 2
Влияние солевого состава на распределение радона между жидкой и газовой фазами аналогично высаливанию при экстракции. К сожалению, эти явления не сопоставлялись; в настоящее время трудно найти общее в механизме этих процессов, так как для этого требуется провести дополнительные экспериментальные работы. Во всяком случае следует отметить, что поведение микрокомпонента радона при распределении между жидкой и газовой фазами вряд ли связано с дегидратацией, как это обычно объясняют при экстракции. Кроме того, в случае распределения между жидкой и газовой фазами наблюдается значительно большая закономерность в действии солей, чем для систем жидкость-жидкость. [16]
Температурный коэффициент для радона и других газов. [17] |
Вопросу влияния температуры на распределение радона посвящен ряд исследований, в которых делались попытки установить количественные соотношения и объяснить их. [18]
Ряд исследований был посвящен распределению радона между различными фазами. [19]
Трудно найти закономерность при распределении радона в различных органических жидкостях. В жирном ряду как будто наблюдается уменьшение растворимости с увеличением числа углеродных атомов. Интересно отметить, что коэффициенты распределения в системах воздух-гексан и воздух-циклогексан почти одинаковы. Для изучения влияния на коэффициент распределения группы С6Н5 в ароматическом ряду были изучены бензол, ксилол и толуол, но заметной разницы в растворимости радона не наблюдалось. [20]
Трудно найти закономерность при распределении радона в различных органических жидкостях. В жирном ряду как будто наблюдается уменьшение растворимости с увеличением числа углеродных атомов. [21]
Другим существенным фактором, влияющим на распределение радона между газовой и жидкой фазами, является солевой состав. Растворимость радона в солевом растворе падает с увеличением концентрации соли. [22]
Другим существенным фактором, влияющим на распределение радона между газовой и жидкой фазами, является солевой состав. Растворимость радона в солевом растворе падает с увеличением концентрации соли. Уменьшение растворимости в зависимости от концентрации растворенной соли подчиняется следующему правилу: растворимость радона в воде при увеличении концентрации растворенных в ней солей тем меньше, чем больше их молекулярный вес. Равномолярные растворы имеют приблизительно одинаковую адсорбционную способность. [23]
Зависимость величины десорбции Rn с угля от содержания посторонних веществ. [24] |
Представляют интерес полученные ими данные по распределению радона в динамических условиях. Проскок практически наступал после пропускания 0.25 см3 воздуха с радоном на каждый грамм угля. [25]
Прежде всего для характеристики адсорбционной способности исследуемых углей был опредлен коэффициент распределения радона между углем и пространством, занятым воздухом, в статических условиях. [26]
Кроме того, кристаллы должны многократно перекристаллизовываться, для того чтобы установилось равновесие в распределении радона между твердой и газовой фазами. [27]
Зависимость от состава расплава для системы РЬС12 - CdCl2. [28] |
Смешанные кристаллы этих веществ представляют собою клатратные соединения, в которых радон наряду с сероводородом, бромистым водородом или сернистым газом занимает пустоты в решетке, состоящей из молекул воды, спирта или толуола. Распределение радона между клатратными соединениями и газовой фазой подчиняется закону Хлопина. [29]
Распределение радона между водоемами и атмосферой также происходит по закону распределения. Наряду с этим изучение распределения радона между жидкой и газовой фазами необходимо в бальнеологии. [30]