Cтраница 1
Силы диффузии, наоборот, стремятся распределить частицы равномерно по всему объему системы. [1]
Наряду с силами электростатического взаимодействия, в дисперсной системе действуют и силы диффузии. Вследствие этого часть противоионов МОз остается в растворе и обладает свободой движения. [2]
Со временем происходит обеднение раствора ионами меди ( II), и силы диффузии и электростатического притяжения уже не могут обеспечить подвод к поверхности электрода такого количества ионов меди ( II), которое необходимо для поддержания нужной силы тока. [3]
Благодаря большому избытку хлористого калия ток через раствор протекает практически полностью вследствие силы диффузии, и подача ионов таллия ограничивается скоростью их диффузии. За счет каждого вида иона протекает половина тока. Ионы таллия притягиваются к катоду силой электричества, так же как и силой диффузии. [4]
В природе движущими силами процесса осаждения пыли являются сила тяжести частиц и силы диффузии частиц вследствие броуновского движения. Эти силы не могут обеспечить быстрой и эффективной очистки газов от промышленной пыли. [5]
![]() |
Кривые предельного тока. [6] |
При этом ионы свинца движутся под действием двух сил - электрического поля и силы диффузии. Анионы же при стационарном состоянии не движутся ни к аноду, ни к катоду, так как силы диффузии и притяжения анионов к аноду уравновешиваются. [7]
Это - силы тяжести, которые стремятся сконцентрировать частицы в нижних слоях, и силы диффузии, перемещающие дисперсную фазу аэрозолей, коллоидных растворов из больших концентраций в меньшие. [8]
Это - силы тяжести, которые стремятся сконцентрировать частицы, в нижних слоях, и силы диффузии, перемещающие дисперсную фазу аэрозолей, коллоидных растворов или суспензий из больших концентраций в меньшие. [9]
Растворитель ( бензин) внутрь осмольной щепы проникает под действием капиллярных сил, электрокинетического потенциала, возникающего при движении жидкости в капиллярах, и силы диффузии паров растворителя, диффундирующих в воздух, находящийся в порах древесины. Кроме того, может иметь место сорбция растворителя древесиной, а также давление вне древесины, которое может быть не только гидростатическим, но и созданным, например, насосом при подаче растворителя на экстракцию. Под действием этих сил растворитель и продвигается внутрь щепы по порам древесины. Проникает растворитель в щепу по капиллярам и движение его подчиняется законам ламинарного движения жидкостей. [10]
Кинетическая устойчивость системы зависит от действия двух сил, направленных взаимно противоположно: силы тяжести, под воздействием которой частицы веществ, диспергированных в жидкой или газообразной среде, оседают, и силы диффузии, под действием которой частицы стремятся разойтись по всему объему и противодействовать оседанию. [11]
Не касаясь флуктуационных процессов, рассмотрим, какие силы воздействуют на капельку, находящуюся во взвешенно-равновесном состоянии в межпоровом пространстве. Очевидно, что это силы диффузии и седиментации. В процессе диффузии частицы, находящиеся в броуновском движении, достигают стенок порового канала и прилипают к ним, а это вполне вероятно, так как частицы аэрозоли лишены устойчивости. В процессе седиментации частицы жидкости осаждаются за счет сил гравитации. В случае небольших размеров частиц, преобладающее воздействие оказывают диффузионные явления и, наоборот, в случае больших размеров частиц преобладает седиментация. Следовательно, в обоих случаях капельки жидкости будут двигаться к стенкам порового канала и осаждаться на них, скапливаясь сначала в виде отдельных пузырьков, которые затем соединяются в виде пленки. Такое явление вполне возможно в областях, сильно удаленных от скважин, где при незначительном движении газоконденсатной системы можно наблюдать заметное снижение давления. [12]
Однако т растворах действуют силы диффузии, стремящиеся создать равномерную концентрацию во всей массе раствора, Оба эти процесса приводят при постоянной температуре к изотерме адсорбции. Первый вывод из изложенного следующий: вещества, положительно адсорбирующиеся, имеют меньшую величину поверхностного натяжения, чем растворитель. [13]
Однако седиментации в золях противодействует броуновское движение, стремящееся равномерно распределить коллоидные частицы по всему объему золя. В результате действия силы тяжести и силы диффузии в золях устанавливается равновесное состояние - седиментационное равновесие, при котором концентрация диспергированного вещества закономерно понижается от нижних слоев к верхним и остается постоянной во времени. [14]
Частицы, диспергированные в жидкой или газообразной среде, испытывают воздействие двух противоположно направленных СЕЛ. Сила тяжести заставляет частицы оседать ( седиментировать) а силы диффузии - распределить их равномерно по всему объему оно темы. [15]