Cтраница 3
Если в объеме находятся различные газы, то вследствие беспорядочного теплового движения молекул газы будут проникать друг в друга до тех пор, пока во всем объеме не создастся однородная смесь различных компонентов. Скорость процесса диффузии зависит от взаимных столкновений молекул, а следовательно, от давления в рассматриваемом объеме, а также от температуры газа, так как ею определяется кинетическая энергия движения молекул газа. [31]
![]() |
Схемы диаграмм состояния железо - диффундирую. [32] |
Концентрация диффундирующего элемента на поверхности зависит от активности окружающей среды, обеспечивающей приток атомов этого элемента к поверхности, скорости диффузионных процессов, приводящих к отводу этих атомов в глубь металла, к состава обрабатываемого металла. Повышение температуры увеличивает скорость процесса диффузии. [33]
![]() |
Толщина диффузионного слоя. [34] |
Концентрация диффундирующего элемента на поверхности зависит от активности окружающей среды, обеспечивающей приток атомов этого элемента к поверхности, скорости диффузионных процессов, приводящих к переходу этих атомов в глубь металла, состава обрабатываемого металла, состава и структуры образующихся фаз. Повышение температуры увеличивает скорость процесса диффузии. [35]
Температура также влияет на водопроницаемость. С повышением температуры скорость процесса диффузии воды через пленки увеличивается, так как тепловое движение молекул возрастает и, следовательно, растет вероятность образования межмолекулярных пустот, по которым могут диффундировать молекулы воды. [36]
Здесь следует отметить два важных момента. Если скорость окисления углерода контролируется скоростью процессов диффузии, то основное влияние оказывает массоперенос того элемента ( углерода или кислорода), концентрация которого меньше. И второе: константа скорости химической реакции окисления углерода намного больше коэффициента массопереноса, однако и она имеет конечное значение. Поэтому в процессах, скорость которых на единицу реакционной поверхности раздела велика, необходимо учитывать возможность кинетического контроля. [37]
В первом периоде сушки движущая сила процесса определяется разностью давления пара над высушиваемым материалом и парциальным давлением водяных паров в теплоносителе. Во втором периоде сушки определяющую роль играют скорости процессов диффузии и термодиффузии. [38]
В производстве тротила нитрование динитротолуола, так же как толуола и мононитротолуола, осуществляется в гетерогенных условиях. Скорость процесса в этом случае складывается из скоростей процессов диффузии реагирующих компонентов из одного слоя в другой и затем нитрования. Общая скорость определяется скоростью наиболее медленного процесса. [40]
![]() |
Влияние давления окиси. [41] |
Реакция карбидирования протекает в диффузионной области после максимума скорости. Скорость суммарного процесса в диффузионной области определяется скоростью процессов диффузии в твердом теле. В нашем случае следует рассматривать процессы диффузии через слой карбида железа к поверхности раздела твердых фаз - железа и его карбида. [42]
![]() |
Константа скорости окисления меди до Си2О при 1000 С в функции корня 7 - й степени из величины давления кислорода, выраженного в атмосферах ( по Вагнеру и Грюнвальду. [43] |
Таким образом, если вес металла в контакте с двухатомным газом возрастает пропорционально корню квадратному из величины давления газа, то можно предположить, что скорость реакции окисления определяется прямым взаимодействием между твердой фазой и газом. Если же скорость общей реакции взаимодействия определяется скоростью процесса диффузии в окисном слое, то зависимость скорости окисления от давления может быть совершенно иной. Эмпирически наблюдались разные зависимости. [44]
Исследование свойств покрытий, большинство которых в момент наплавления представляет собой пиросуспензии или пиро-золи, позволило разработать основные принципы регулирования свойств расплавов или пиросуспензии и найти физико-химические закономерности образования покрытий из расплавленного состояния. Установлены некоторые общие закономерности зависимости жаростойкости покрытий от скорости процессов диффузии, развивающихся на границе раздела покрытие-тугоплавкий металл. Показано, что скорость процессов диффузии атомов одного и того же элемента определяется свойствами соединений, в которые входит рассматриваемый элемент. [45]