Cтраница 1
Характеристики модифицирующих добавок. [1] |
Значения удельной поверхности для пеков I и II, найденные спрямлением изотерм адсорбции бензола в координатах уравнения Брунауэра-Эммета - Теллора, составляют 5 6 и 16 4 м2 / г соответственно. Следовательно, пек II обладает большей сорбционной способностью. [2]
Структурная характеристика адсорбентов. [3] |
Значения удельной поверхности и среднего диаметра пор адсорбентов, изотермы адсорбции которых изображены на фиг. [4]
Влияние температуры восстановления и регенерации катализаторов на выход толуола в течение опыта. [5] |
Значения удельных поверхностей и содержания Сг6 в катализаторах представлены в таблице. [6]
Значения удельных поверхностей образцов угля, отмытых в разных условиях, не выходят за пределы колебаний величин поверхности для разных зерен угля. Поэтому изменение поверхности не может быть причиной отмеченного явления. [7]
Значения удельной поверхности активных углей с очень большой удельной поверхностью, определяемые по йодному числу, оказываются заниженными. [8]
Вычислены значения удельной поверхности, которые сравнивались с величинами, определяемыми по методу БЭТ. Исследована зависимость удельной поверхности носителей от способа их обработки методами прокаливания и силанизирования. Обработка гексаметилсилазаном приводит к снижению микропористости. [9]
Часто значения удельных поверхностей и объемов удобно относить к единице объема катализатора. [10]
Велико значение удельной поверхности цемента. [11]
Велико значение удельной поверхности цемента. Для шлакопесчаных растворов увеличение удельной поверхности песка способствует замедлению процесса схватывания раствора. Еще большее замедление процесса гидратации происходит в смесях, полученных совместным помолом шлака и песка. [12]
Превышение значений удельной поверхности, нестационарным методом, над значением, найденным стационарным методом, для того же образца порошка указывает на внутреннюю пористость частиц, однако не позволяет ее количественно измерить. В основу методов определения удельной поверхности дисперсных тел при кнудсеновском режиме течения положен коэффициент кнудсеновской диффузии D, теоретически найденный Б. В. Деряги-ным [59] для модели пористого тела или порошка ввидеиесоприка-непористых шаров. [13]
Сравнение значений удельных поверхностей различных саж, приведенных в табл. 3, с результатами, полученными при помощи адсорбции ( табл. 2), показывает хорошее совпадение данных. [14]
При значениях удельной поверхности больше 230000 м2 / м3 горные породы становятся практически непроницаемыми для жидкостей. [15]