Cтраница 2
Решение уравнений (2.1.10), (2.1.11) со значениями Ц и г / дает возмущенные значения эффективных радиусов г. и rj, по которым с учетом (2.1.12), (2.1.13) можно оценить изменения относительных проницаемостей среды для нефти и воды. [16]
На опыте обнаружены большая концентрация электронов в области существенно меньшей, чем это отвечает значению эффективного радиуса частицы, и быстрое разрежение электронного облака по мере удаления от ее центра. Эти результаты хорошо согласуются с выводами кван-товомеханической теории атомных оболочек. [17]
Из рассмотренного вытекает, что в пределах одного и того же типа связи и одинакового координационного числа значения эффективных радиусов приблизительно постоянны. [18]
![]() |
Структурная кривая ( а и кривая распределения объема пор по значениям эффективных радиусов ( б для силикагеля. [19] |
Получив серию значений v и г, строят структурную кривую адсорбента-зависимость о от г. Находя производную dvldr, получают кривую распределения объема пор адсорбента по значениям эффективных радиусов ( зависимость dvldr от г), позволяющую судить о характере пористости адсорбента. [20]
Наблюдающийся гистерезис в области больших р / р выражен слабо и имеет небольшой размер петли, что создает большие трудности при оценке кривой распределения объема пор по значениям эффективных радиусов, а также при определении наибольшей величины удельной поверхности адсорбированной пленки. [21]
Получив серию значений v и г, строят структурную кривую адсорбента - зависимость v от г. Находя производную dv / dr, получают кривую распределения объема пор адсорбента по значениям эффективных радиусов ( зависимость dv / dr от г), позволяющую судить о характере пористости адсорбента. Кривая распределения показывает, что этот силикагель является довольно однороднопористым. В этом случае наиболее вероятный эффективный радиус пор составляет около 50 А. [22]
Получив серию значений а и г, строят структурную кривую адсорбента - зависимость v от г. Находя производную dv / dr, получают кривую распределения объема пор адсорбента по значениям эффективных радиусов ( зависимость dv / dr от г), позволяющую судить о характере пористости адсорбента. Кривая распределения показывает, что этот силикагель является довольно однороднопористым. В этом случае наиболее вероятный эффективный радиус пор составляет около 50 А. [23]
Эффективные радиусы микропор приближаются по своей величине к размерам сорбируемых молекул и составляют 10 - 16 А. Значения эффективных радиусов переходных пор колеблются от 15 до 1000 - 2000 А, а величины эффективных радиусов макропор превышают 2000 А. [24]
![]() |
Зависимость орбитальных ( и эффективных ( радиусов атомов от зарядов их ядер ( Z. [25] |
В этом случае радиусы атомов называются эффективными. На рис. 51 приведены значения орбитальных и эффективных радиусов элементов, из которых видно, что максимальными размерами в каждом периоде обладают атомы элементов 1А - груп-пы - щелочных металлов. По мере возрастания заряда ядра атомы элементов в пределах каждого периода сжимаются, однако уменьшение размеров при этом происходит немонотонно. Фактором, противодействующим сближению электронов с ядром, является их взаимное отталкивание, величина которого растет при заполнении электронами существующих слоев. Поэтому различия между размерами атомов элементов конца периода не такие большие, как у атомов элементов начала периода. [26]
Из данных, приведенных в табл. 4, следует, что значения эффективных радиусов пор зависят от природы применяемого при адсорбции пара. Чем хуже адсорбат смачивает поверхность адсорбента, тем выше значения эффективного радиуса пор. Следовательно, для определения г адсорбционным методом необходимо выбирать такой адсорбат, который хорошо смачивал бы поверхность адсорбента. [27]
Все электростатические теории являются феноменологическими. В них используются феноменологические понятия диэлектрической проницаемости, ее изменения вблизи иона и значение эффективного радиуса иона. [28]
Наклон этих кривых дает величины dvjdr. Определяя эти величины и откладывая их относительно г, получают кривые распределения объема пор по значениям эффективных радиусов капилляров, покрытых адсорбционным слоем. [29]
![]() |
Структуры галоидов. [30] |