Cтраница 4
Однако при допущении о линейном росте удельного электрического сопротивления и удельной теплоемкости в зависимости от температуры рассмотрен лишь случай постоянства тока и его плотности в проволочном плавком элементе, нагреваемом в адиабатическом режиме. [46]
Из ( 1) следует линейный рост скорости со временем, что справедливо для небольших степеней конверсии мономера. [47]
Кривая 4 рис. 2 показывает линейный рост температуры печи. [48]
Пока еще не существует объяснения линейного роста потенциала для этого случая. [49]
Рассмотрим теперь случай так называемого линейного роста границы. [50]
Анализ экспериментальных результатов свидетельствует о линейном росте виброперемещений вдоль корпуса ПЭД вблизи головки двигателя. [51]
![]() |
График зависимости относительных энергий связи 3 5 / 2-электронов оболочки ксенона от состояния его окисления. ( Данные взяты из работы. [52] |
Наблюдается монотонный и, по-видимому, линейный рост. Обычно обнаруживают, что энергия связи электронов оболочки зависит от химического окружения и что она возрастает с увеличением состояния окисления атома. При этом сдвиги велики. Весьма удивительно то, что по величине они сравнимы с энергиями химических реакций. [53]
![]() |
Изменение скорости растворения хрома во времени после подачи на электрод анодного потенциала. [54] |
Поэтому для таких условий должен наблюдаться линейный рост потенциала во времени. [55]
Вторая стадия процесса выделения осадка - линейный рост зародышей - наступает после образования устойчивого критического зародыша - центра конденсации. Скорость этого процесса зависит от относительного пересыщения и размера самого зародыша. В основном он определяется диффузией выделяющегося из раствора вещества к поверхности зародыша. При малых пересыщениях образование твердой фазы протекает медленно и обычно получаются хорошо образованные кристаллы, с ростом пересыщения размер кристаллов уменьшается и можно получить частицы коллоидных размеров. По современным представлениям, новая твердая фаза, возникающая в пересыщенных растворах, в процессе формирования неизбежно проходит стадию коллоидной дисперсности. В зависимости от условий пересыщения раствора, свойств образующейся фазы, наличия в растворе поверхностно-активных веществ, коагулирующих ионов и др. процесс может либо затормозиться на этой коллоидной стадии, в результате чего образуется стабильная система золя, либо протекать в направлении укрупнения первичных частиц во времени. В том случае, когда укрупнение первичных частиц новой фазы происходит путем их агрегации, мы имеем типичный случай коагуляции в момент образования, характеризующейся рядом специфических особенностей. В процессе роста кристаллов или агрегатов их размеры и вес могут достичь столь значительной величины, что начинает сказываться сила тяжести и они оседают. [56]
![]() |
Зависимость скорости осаждения смолы ВБФС-4 от плотности тока.| Зависимость условного выхода по току, отнесенного к длине образца, от плотности тока при осаждении смолы. [57] |
В случае малых плотностей тока наблюдается линейный рост массы покрытия во времени. [58]
![]() |
Зависимость скорости линейного роста сферолитов полипропилена У от толщины пленки х на поверхности NaCl. [59] |
Полимерные подложки не влияют на скорость линейного роста сферолитов, а стекло ингибирует этот процесс. Сплавы металлов в кристаллическом и жидком состоянии замедляют процесс роста в пленках толщиной менее 20 мкм. [60]