Cтраница 1
Совокупность изменений, претерпеваемых минеральными маслами под действием кислорода воздуха и повышенных температур, носит общее название старения. Старение электроизоляционных нефтяных масел в эксплуатации происходит не только в результате окисления составляющих их углеводородов молекулярным кислородом, ускоряемого повышенной температурой и в присутствии металлов, но и под влиянием действия электрического поля ( выделение водорода и воскообразных веществ), разложения в электрической дуге и пр. [1]
Совокупность изменений, происходящих в осадке с течением времени, носит общее название старение осадка. Скорость процесса упорядочивания ионов в кристалле зависит главным образом от природы кристаллизующегося вещества: она тем меньше, чем больше гидратация иона в растворе, чем больше его заряд и чем сложнее структура кристаллической решетки. Например, ионы в осадках CaSO4 и AgCl упорядочиваются быстро-осадки эти поэтому состоят из почти совершенных кристаллов и занимают сравнительно небольшие объемы. Наоборот, в осадках Th ( OH) 4, Ti ( OH) 4 и др. процесс упорядочивания ионов в решетке протекает медленно, и поэтому такие осадки получаются первоначально в виде объемистых пористых масс, не имеющих правильной кристаллической структуры. Объем таких осадков постепенно уменьшается вследствие дегидратации и перехода в кристаллическое состояние. Однако осадок Th ( OH) 4 часто так и остается аморфным-ионы в нем не упорядочиваются, не переходят в регулярные узлы решетки. Причиной этого является, во-первых, то, что ионы тория имеют большой заряд и, раз прикрепившись к определенному месту решетки, уже с трудом от него отрываются для перехода в другое положение. С другой стороны, растворимость Th ( OH) 4 настолько мала, что обмен ионами с раствором происходит также очень медленно, и поэтому форма кристаллов не улучшается и этим путем. [2]
Совокупность изменений при сольватации ионов, связанных с взаимодействиями ион - растворитель и растворитель - растворитель, расчленяют обычно на две составляющие: первичную, или ближнюю, и вторичную, или дальнюю. [3]
Совокупность изменений, происходящих в осадке с течением времени, носит общее название старение осадка. Скорость процесса упорядочивания ионов в кристалле зависит главным об-разом от природы кристаллизующегося вещества: она тем меньше, чем больше гидратация иона в растворе, чем больше его заряд и чем сложнее структура кристаллической решетки. Например, ионы в осадках CaSO4 и AgCl упорядочиваются быстро-осадки эти поэтому состоят из почти совершенных кристаллов и занимают сравнительно небольшие объемы. Наоборот, в осадках Th ( OH) 4, Ti ( OH) 4 и др. процесс упорядочивания ионов в решетке протекает медленно, и поэтому, такие осадки получаются первоначально в виде объемистых пористых масс, не имеющих правильной кристаллической структуры. Объем таких осадков постепенно уменьшается вследствие дегидратации и перехода в кристаллическое состояние. Однако осадок Th ( OH) 4 часто так и остается аморфным-ионы в нем не упорядочиваются, не переходят в регулярные узлы решетки. Причиной этого является, во-первых, то, что ионы тория имеют большой заряд и, раз прикрепившись к определенному месту решетки, уже с трудом от него отрываются для перехода в другое положение. С другой стороны, растворимость Th ( OH) 4 настолько мала, что обмен ионами с раствором происходит также очень медленно, и поэтому форма кристаллов не улучшается и этим путем. [4]
Совокупность изменений, происходящих в осадке с течением времени, носит общее название старение осадка. Скорость процесса упорядочивания ионов в кристалле зависит главным образом от природы кристаллизующегося вещества: она тем меньше, чем больше гидратация иона в растворе, чем больше его заряд и чем сложнее структура кристаллической решетки. Например, ионы в осадках CaSO4 и AgCl упорядочиваются быстро-осадки эти поэтому состоят из почти совершенных кристаллов и занимают сравнительно небольшие объемы. Наоборот, в осадках Th ( OH) 4, Ti ( OH) 4 и др. процесс упорядочивания ионов в решетке протекает медленно, и поэтому такие осадки получаются первоначально в виде объемистых пористых масс, не имеющих правильной кристаллической структуры. Объем таких осадков постепенно уменьшается вследствие дегидратации и перехода в кристаллическое состояние. Однако осадок Th ( OH) 4 часто так и остается аморфным-ионы в нем не упорядочиваются, не переходят в регулярные узлы решетки. Причиной этого является, во-первых, то, что ионы тория имеют большой заряд и, раз прикрепившись к определенному месту решетки, уже с трудом от него отрываются для перехода в другое положение. С другой стороны, растворимость Th ( OH) 4 настолько мала, что обмен ионами с раствором происходит также очень медленно, и поэтому форма кристаллов не улучшается и этим путем. [5]
Совокупность изменений, постепенно происходящих в осадке, называется старением осадка. [6]
Совокупность изменений состояния, в результате которых состояние восстанавливается, называется циклом. [7]
Совокупность изменения свойств металла в результате холодной деформации называют упрочнением или наклепом. Интенсивность нарастания наклепа по мере увеличения степени деформации неодинакова В начальный момент деформирования он резко увеличивается, затем интенсивность снижается. [8]
![]() |
Влияние флюенса нейтронов ( / бл. [9] |
Совокупность изменений структуры материала, вносимых облучением, называют радиационным повреждением. Отрицательное следствие радиационных повреждений - охрупчивание, а также радиационное распухание и радиационная ползучесть, вызывающие изменение формы и размеров. [10]
Совокупность изменения свойств кокса в нежелательном направлении - увеличении пористости, поверхности, ее активности приводит к значительному росту расхода связующего. [11]
Совокупность изменений механических, физических и химических свойств металлов в результате пластической деформации называется упрочнением, или наклепом металла. [12]
![]() |
Зависимость производственных затрат от продолжительности. [13] |
Она выражает совокупность изменения затрат в производстве в связи с вариацией продолжительности МПИ. [14]
Значит, совокупность изменений функции / ( х) неограничена и ее полное изменение на отрезке [0; 1] бесконечно. [15]