Cтраница 3
На скорость миграции ионов реагирующего вещества к поверхности электрода или от нее влияют также электростатические силы. Силы электростатического притяжения ( или отталкивания) между отдельными ионами и электродом уменьшаются с увеличением общей концентрации электролита в растворе и сводятся практически к нулю, если реагирующее вещество составляет небольшую долю от общего количества ионов данного заряда. [31]
Повышению скорости миграции пластификатора в местах контакта водно-воздушной фазы грунта может способствовать также увеличение скорости деструкции молекул пластификатора вследствие повышения концентрации кислорода. В этом случае условия для развития макротрещин не успевают в полной степени реализоваться, и процесс образования микро-трещин, микропор и микрополостей превалирует над образованием макротрещин. [32]
Зависимость скорости миграции пластификатора от его молекулярного веса и размера замещающих групп наглядно иллюстрирует система, состоящая из пленок поливинилхлорида, пластифицированного олиго-мерными акрилатами Ca - s состава 60: 40, при контакте их с бензилцел-люлозными пленками. Олигомерные акрилаты спиртов Сз 8 были получены автором радикально-цепной полимеризацией в изопропилбензоле с этиловым эфиром тиогликолевой кислоты в качестве регулятора и азо-изобутиронитрилом в качестве инициатора. [33]
Зависимость скорости миграции границ зерен от движущей силы весьма трудно получить из экспериментов по росту зерен. Это связано главным образом с тем, что нельзя контролирО Вать величину движущей силы в процессе опыта. [34]
Под скоростью миграции подразумевается число молей, которое под действием электрического поля проходит через 1 см поперечного сечения электрода в секунду. Движение вследствие разности концентраций ( точнее разности активностей) называется диффузией. [35]
Данные по скорости миграции, предлагаемые американскими авторами [9], подтверждают этот механизм. При использованных в опытах давлениях промежуток времени между двумя последующими ударами молекул СЬ в одну и ту же точку составляет примерно несколько тысячных секунды. Можно подсчитать средний путь атома углерода за этот промежуток времени; он составляет при 1500 К - ЮА; возможность встречи двух активных атомов, таким образом, значительна. Это дает новое подтверждение принятому механизму. [36]
Следовательно, скорость миграции ионов после пренебрежимо короткого периода релаксации пропорциональна градиенту электрического потенциала, если сопротивление трения от градиента потенциала не зависит. В ( большинстве случаев это предположение справедливо, но не при слишком большой величине градиента потенциала или высокой частоте его изменения. [37]
![]() |
Подвижность химических элементов в зоне пшергенеза ( по А.И. Перельману. [38] |
Резкие изменения скорости миграции и темпов накопления химических элементов вызываются наличием так называемых геохимических барьеров. [39]
Хотя величину скорости миграции границ можно получить при изучении рекристаллизации, анализ результатов таких экспериментов встречается с рядом трудностей. В частности, величины подвижности усредняются при этом по всем границам, которые находятся в поле зрения экспериментатора, и нельзя понять, каким образом эмпирические величины энергии и энтропии активации миграции связаны с атомными процессами переноса. Более того, трудно определить ориентацию и разориентацию исследуемых границ, а значит, нельзя делать выводы и об их структуре. Наконец, доля различных границ меняется в процессе эксперимента из-за процессов селективного роста. [40]
Соотношение между скоростью миграции и скоростью охлаждения определяет количество и мощность ледяных прослойков в грунтах, промерзающих с подтоком воды извне. Чем больше задерживается температура льдообразования на данном уровне, тем более мощные ледяные прослойки возникают здесь, так как для роста кристаллов льда успевает подтягиваться достаточное количество воды. [41]
Вопрос о скоростях миграции не очень ясен. В реальных геологических условиях, по-видимому, скорости существенно изменяются в зависимости от тектонических, литологических, гидрогеологических и других условий. Известна высокая скорость перемещения флюидов при формировании диапировых структур. Для скорости миграции нефти большое значение имеют уклон и перепад давления. В лаборатории скорость вертикальной миграции нефти в водонасыщенном песке была определена в пределах от 100 до 4300 м в год. [42]
Метод позволяет оценить скорость миграции, выраженную в количестве мигрирующих личинок за единицу времени. [43]
Предполагают, что скорость миграции зависит также от строения молекулы ПАВ: чем проще ее ди-фильная структура, тем меньше имеется стерических препятствий ее передвижению, тем быстрее она перемещается по поверхности металла. [45]