Cтраница 1
Состояние динамических равновесий в растворе электролита зависит как от свойств растворителя, так и от свойств растворенного электролита. Для слабых электролитов главную роль играют первые два процесса, однако в ряде случаев электролит участвует во всех процессах. [1]
Состояние динамического равновесия наступает в результате равенства скоростей Wx и W2, при этом общая скорость реакции будет равна нулю. [2]
Состояние динамических равновесий, устанавливающихся в процессе титрования перманганатом, зависит от различных факторов, поэтому определения необходимо проводить при строго определенных условиях, рекомендуемых методикой анализа. [3]
В состоянии динамического равновесия раствор электролита характеризуется определенной степенью диссоциации а, определяющей число носителей тока в жидкости - ионов противоположного знака. [4]
В состоянии динамического равновесия ( U 0) встречные потоки носителей компенсируются, так что ток генерации равен току рекомбинации. [5]
В состоянии динамического равновесия между насыщенным паром и жидкостью скорость испарения равна скорости конденсации. [6]
В состоянии динамического равновесия скорость движения носителей к поверхности должна быть равна скорости их исчезновения в результате поверхностной рекомбинации. [7]
В состоянии динамического равновесия раствор электролита характеризуется определенной степенью диссоциации ос, определяющей число носителей тока в жидкости - ионов противоположного знака. [8]
В состоянии динамического равновесия на концах капилляра устанавливается разность потенциалов Е ( потенциал течения), а токи / и / 1 будут равны. Наличие встречного тока / t очевидно приводит к снижению расхода жидкости через капилляр в прямом направлении. [9]
В действительности состояние динамических равновесий в растворах амфотерных гидроокисей значительно сложнее. [10]
![]() |
Кривая сушки. [11] |
При этом наступает состояние динамического равновесия, которому соответствует влажность материала ЫР, называемая равновесной. При достижении этого состояния дальнейшая сушка невозможна. [12]
Константа гидролиза определяет состояние динамического равновесия, устанавливающегося в растворе данной гидролизующейся соли ( см. книга 2, гл. [13]
Кривой течения соответствует состоянию динамического равновесия между процессами изменения ( прежде всего разрушения) и восстановления структуры. Увеличение интенсивности деформации вызывает сдвиг равновесия в сторону более сильного изменения структуры по сравнению с состояниями, при которых г т но. Уменьшение этой интенсивности или прекращение деформирования приводит к восстановлению той структуры, которая существует в покое. Следовательно, при физическом течении происходят обратимые изменения состояний и структуры полимерных систем. Это явление всегда протекает во времени и jia - зывается тиксотропией. Для его характеристики важна кинетика установления равновесных состояний при деформировании и отдыхе, которая определяется режимом деформирования, температурой и природой полимерной системы. Иногда для достижения состояния динамического равновесия и полного восстановления структуры системы в покое требуется значительное время. [14]
Кривой течения соответствует состоянию динамического равновесия между процессами изменения ( прежде всего разрушения) и восстановления структуры. Увеличение интенсивности деформации вызывает сдвиг равновесия в сторону более сильного изменения структуры по сравнению с состояниями, при которых г т но. Уменьшение этой интенсивности или прекращение деформирования приводит к восстановлению той структуры, которая существует в покое. Следовательно, при физическом течении происходят обратимые изменения состояний и структуры полимерных систем. Это явление всегда протекает во времени и называется тиксотропией. Для его характеристики важна кинетика установления равновесных состояний при деформировании и отдыхе, которая определяется режимом деформирования, температурой и природой полимерной системы. Иногда для достижения состояния динамического равновесия и полного восстановления структуры системы в покое требуется значительное время. [15]