Cтраница 1
Скорость переноса массы в растворе к поверхности зерен ионита ( первая стадия) зависит от температуры, состава раствора н размеров зерен. Температура и размер зерна влияют на скорость пленочной диффузии в том же направлении, что и на скорость диффузии в зерне. [1]
Если скорость переноса массы адсорбирующегося вещества от внешней поверхности зерна адсорбента по системе пор к его центру - намного меньше скорости внешнего массопереноса, то общая скорость адсорбции растворенного вещества определяется скрррстью миграции его внутри зерна адсорбента. Такая кинетика массопереноса / называется, внутридиффузирннои. Диффузия молекул растворенного вещества в широких, порах адсорбента принципиально не отличается от диффузии в растворе. Следовательно значение коэффициента диффузии DH в таких широких ( транспортных) порах и в растворе должно быть одинаковым. Тем Не менее, вычислить скорость диффузии растворенного ве-щестра транспортных порах адсорбента по значению DM невозможно, поскольку неизвестна действительная длина пути молекулы в каналах макро - и широких мезопор. Во всяком случае ясно, что o ta значительно больше радиуса зерна адсорбента. [2]
Если скорость переноса массы адсорбирующегося вещества от внешней поверхности зерна адсорбента по системе пор к его центру намного меньше скорости внешнего массопереноса, то общая скорость адсорбции растворенного вещества определяется скоростью миграции его внутри зерна адсорбента. Такая кинетика массопереноса называется внутридиффузионной. Диффузия молекул растворенного вещества в широких порах адсорбента принципиально не отличается от диффузии в растворе. Следовательно значение коэффициента диффузии DM в таких широких ( транспортных) порах и в растворе должно быть одинаковым. Тем не менее, вычислить скорость диффузии растворенного вещества в транспортных порах адсорбента по значению DM невозможно, поскольку неизвестна действительная длина пути молекулы в каналах макро - и широких мезопор. Во всяком случае ясно, что она значительно больше радиуса зерна адсорбента. [3]
Коэффициент массоотдачи характеризует скорость переноса массы в пределах одной фазы; его величина зависит от гидродинамических и физико-химических факторов, а также типа и размеров аппарата. [4]
Гидродинамическое течение характеризуется скоростью переноса массы. [5]
Полный состав жидкости определяется скоростями переноса массы двух компонентов через паровую фазу. Это ( по крайней мере в паровой фазе) подобно конденсации бинарной смеси паров, как описано в § 2.6.3. Однако жидкая пленка состоит из двух фаз. В этом случае температура конденсации или более характерная температура границы раздела пар - жидкость является эвтектической температурой, так как она единственная, при которой пар и двухфазная жидкость могут быть в равновесии. [7]
Подобно местному тепловому потоку, скорость переноса массы в критическом сечении может быть значительной. [8]
Скорость химической реакции значительно выше скорости переноса массы. По мере того, как скорость реакции уменьшается при сопоставлении с мгновенно протекающими превращениями, поверхность раздела фаз, богатых компонентами А и В, превращается в диффузионную зону, ширина которой, тем не менее, не выходит за пределы ламинарного слоя на границе раздела фаз. Оба реагента диффундируют в указанную зону, но ни один из них не проходит зону, не превратившись в продукт реакции. [9]
В рассматриваемой здесь прерывной системе скорости макроскопического переноса масс компонентов в областях / и 2 могут считаться равными нулю. [10]
![]() |
Катодные поляризационные кривые. Концентрации - иона металла понижаются от А к Е. [11] |
Скорость осаждения меди по-прежнему определяется скоростью переноса массы, однако выход меди по току постепенно падает до нуля. [12]
Предельный ток / пред, определяется скоростью переноса массы в область с исчезающе малой концентрацией у поверхности электрода. Поскольку перемешивание обычно увеличивает скорость переноса массы, величина ( Лред. Соответственно, при повышении скорости перемешивания концентрационный сверхпотенциал понижается. [13]
В следующем параграфе мы рассмотрим способы расчета скоростей переноса массы химически активных веществ с определенными концентрациями. [14]
Технологические процессы, скорость протекания которых определяется скоростью переноса массы вещества из одной фазы в другую, называются массообменными процессами. [15]