Экспоненциальный сомножитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Существует три способа сделать что-нибудь: сделать самому, нанять кого-нибудь, или запретить своим детям делать это. Законы Мерфи (еще...)

Экспоненциальный сомножитель

Cтраница 1


Первый экспоненциальный сомножитель в правой части уравнения (8.3) учитывает влияние строения двойного слоя на концентрацию частиц, реагирующих на поверхности электрода, а второй - на энергию активации медленной электрохимической стадии. Уравнение (8.3), как и (8.1), отвечает случаю, когда между ионами двойного электрического слоя и ионами в объеме раствора существует равновесие.  [1]

2 Полярограммы восстановления ионов PtCU из 10 - 3 - H. KsPtCl4 на ртутном катоде.| Схема образования ка-тионного мостика. комплексные анионы включены последовательно в двойном электрическом слое на границе раздела фаз. [2]

Первый экспоненциальный сомножитель в правой части уравнения (XVI.5) учитывает влияние строения двойного слоя на концентрацию частиц, реагирующих на поверхности электрода, а второй - на энергию активации медленной электрохимической стадии.  [3]

Знак показателя экспоненциального сомножителя определяется тем, что используется в качестве киноформа - негатив или позитив фотоснимка картины киноформа.  [4]

Из-за быстрой осцилляции экспоненциальных сомножителей большинство членов суммы ( 2) взаимно уничтожается.  [5]

Отрицательное значение степени экспоненциальных сомножителей в уравнении (2.3) означает активный арочный эффект, т.е. соответствует условию перемещения вставки вниз под воздействием приложенной силы либо прогибу вниз плоскости элемента подземной конструкции. Движение вставки вверх, т.е. при тенденции сжатия прилегающего к поверхности конструкции слоя грунта, соответствует пассивному арочному эффекту и положительному значению степени экспонентных сомножителей.  [6]

Пропорциональность скорости реакции экспоненциальному сомножителю ехр - А / Т была установлена Дж.  [7]

При малых значениях скорости экспоненциальный сомножитель изменяется медленно по сравнению с квадратичным, и F ( v) растет.  [8]

При вычислении интеграла существенную роль играет экспоненциальный сомножитель, описывающий экранирующую роль проводимости при распространении импульса из точки излучения г в точку наблюдения г по радиальному лучу.  [9]

Из этого рассмотрения видно, что экспоненциальный сомножитель в выражении (2.30) для частоты зародыше-образования в пересыщенном паре определен более сложным образом и менее надежно, чем в случае перегретой жидкости. Множитель N1 в (2.28) - (2.30) означает теперь число молекул в единице объема газовой фазы.  [10]

Неоднородность атмосферы (2.54) проявляется только в экспоненциальном сомножителе.  [11]

Сопоставление этого выражения с выражением (IV.8) показывает, что второй из экспоненциальных сомножителей, характеризующий неполноту превращения, вызванную неоднородностью структуры кипящего слоя, при разделении аппарата на две секции уменьшился и приблизился к единице. Кроме того, из сопоставления формул (IV.6) и (IV.7) следует, что оба рассмотренные выше эффекта одинаковым образом влияют на снижение движущей силы каталитического процесса и уменьшение эффективной константы скорости / С по сравнению с ее истинным значением / в неподвижном слое с той же средней концентрацией катализатора.  [12]

Поскольку величина теплоты адсорбции положительна ( тепло выделяется), при повышении температуры экспоненциальный сомножитель в приведенной формуле уменьшается, адсорбция падает с увеличением температуры. Однако энергия связи частиц с поверхностью может быть столь велика, что в ряде случаев адсорбируемая частица вообще не десорбируется без разрушения структуры подложки.  [13]

В каждой из этих областей изменение удельного сопротивления р с температурой определяется прежде всего экспоненциальным сомножителем, описывающим активацию носителей и переход их через запрещенную зону. Следует отметить, что при переходе от примесной к собственной проводимости в результате повышения температуры часто наблюдается область, где удельное сопротивление возрастает с ростом температуры. В этой температурной области концентрация носителей тока почти постоянна, все донорные или акцепторные примеси оказываются ионизированными и изменение удельного сопротивления с температурой определяется изменением подвижности носителей тока.  [14]

Из ур-ния (6.12) видно, что В представляет собой медленно меняющуюся функцию температуры, по сравнению с экспоненциальным сомножителем. Именно из-за экспоненциального изменения / ко мы вынуждены принимать меры по снижению его влияния на параметры схемы.  [15]



Страницы:      1    2