Cтраница 2
Условия этих опытов указаны в табл. 5.2, а данные о свойствах конденсатов приведены в разд. [16]
Западной Сибири получена эмпирическая зависимость коэффициента конденсатоотдачи от состава пластового газа и свойств конденсата. [17]
На основе комплекса структурно-хроматографических исследовании иефракцкошгрованных конденсатов выявлены закономерности изменения состава и свойств конденсатов по разрезу многопластовых место рождении, находящихся в различных геологических условиях. Выявлено, что в террнгеншх коллекторах состав конденсата предопределяют термодинамические условия существования залежей, а в карбонатно-сульфатных на состав конденсата влияет литологический фактор. [18]
Параметр Di характеризует общие свойства газоконденсатных смесей, а D2 состав смеси и свойства конденсата. [19]
Параметр Д ( характеризует общие свойства газоконденсатных смесей, а Д2 - состав смеси и свойства конденсата. [20]
Согласно опытным данным, адсорбирующиеся остаточяые газы ( примеси) существенно влияют на структуру и свойства металлических конденсатов. Активными газами считаются, в частности, пары воды и кислород. Для получения высококачественных металлических конденсатов парциальные давления газообразных примесей необходимо предельно снижать. Следует учитывать также скорость конденсации и угол падения молекулярного пучка на поверхность. [21]
Проанализируем теперь три группы работ, посвященных изучению причин дырочной проводимости конденсатов германия, в которых свойства германиевых конденсатов объясняются влиянием: 1) структурных дефектов, 2) поверхностных состояний и 3) примесей. [22]
Эксперименты они проводили в вакууме 2 - 10 - 5 мм рт. ст. Хотя ими были получены и монокристальные пленки, подробно были изучены лишь свойства конденсатов германия, осажденных на стекле. [23]
Следует, однако, помнить, что даже небольшая разница упру-гостей паров элементов над диссоциирующими соединениями может заметно повлиять как на структуру, так и на свойства конденсатов. Последнее особенно существенно для полупроводниковых соединений, у которых избыточные атомы сильно влияют на тип проводимости и концентрацию носителей. [24]
![]() |
Зависимость средних внутренних напряжений в хромовых вакуумных покрытиях от их толщины ( пунктиром обозначена величина термических напряжений. [25] |
При высокой температуре конденсации, приближающейся к температуре рекристаллизации ( кривая 3, рис. 56), в средней части покрытия, удаленной от влияния основы и поверхностного слоя, напряжения становятся одинаковыми по величине, что свидетельствует о стабилизации свойств конденсата. [26]
![]() |
Изменение продуктивности скв. 126 - Вуктыл в 1988 г. после обработки ее приза-бойной зоны. [27] |
Свойства конденсата ( плотность и молекулярная масса) наблюдались практически на уровне исходных значений. [28]
В случае фазовых переходов 2-го рада параметр порядка, характеризующий новую фазу, нарастает от нулевого значения, поэтому вблизи точки перехода в задаче имеется малый параметр. Поэтому для изучения свойств конденсата вблизи критической точки можно использовать найденное выше разложение эффективной функции Лагранжа по степеням амплитуды поля. С помощью этого выражения будет найдена амплитуда конденсатного поля и энергия, выигрываемая при конденсации, как функция плотности нуклонов. [29]
Высокие требования предъявляются к размерам, форме и однородности частиц порошка. Влияние этих параметров на свойства конденсатов определяются экспериментально. При выборе режима испарения оказалось, что многие требования к основным параметрам противоречивы. Так, для повышения однородности состава конденсата и приближения режима к мгновенному испарению необходимо уменьшать размеры частиц и повышать температуру испарения, а для устранения рассеяния необходимо снижать температуру и увеличивать размеры частиц. По-видимому, в каждом случае существует оптимальное соотношение между температурой испарителя, массой, формой частиц и скоростью их подачи, однако соответствующих данных в литературе очень мало. [30]