Пересыщенное состояние - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Опыт - это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее. Законы Мерфи (еще...)

Пересыщенное состояние

Cтраница 2


Одним из основных условий кристаллизации является пересыщенное состояние раствора. В дальнейшем в результате фазовых превращений образуются центры кристаллизации, на которых и происходит выделение кристаллизующегося вещества.  [16]

17 Схема устройства камеры Вильсона. а - с поршневым устройством. б - с резиновой диафрагмой. [17]

В более поздних конструкциях камер создание пересыщенного состояния пара достигается быстрым выпуском сжатого воздуха из вспомогательного объема Увсп через клапан К - В результате уменьшения давления во вспомогательном объеме резиновая диафрагма Д быстро опускается и происходит адиабатическое расширение газа и пара в рабочем объеме камеры на 25 - 35 %, приводящее к понижению температуры и пересыщению пара. Изменяя положение этой сетки, можно регулировать величину расширения газа и пара в рабочем объеме. Трубка / С2 служит для впуска сжатого воздуха во вспомогательный объем Увсп, который возвращает диафрагму в исходное положение в конце каждого рабочего цикла. Сетка Si ограничивает движение резиновой диафрагмы вверх. Через трубку / С3 заполняется рабочий объем газом и паром выбранной жидкости. Для освещения рабочего объема сбоку ставится импульсная осветительная лампа.  [18]

Из накипеобразователей в природной воде в пересыщенном состоянии может быть главным образом карбонат кальция.  [19]

В ванне сатуратора раствор находится в слабо пересыщенном состоянии, а поэтому образующиеся зародыши кристаллов сульфата аммония сразу выпадают из раствора. Процесс этот усиливается при наличии в маточном растворе кристаллов мелкой соли.  [20]

21 Схема устройства диффузионной камеры непрерывного действия. [21]

В камере Вильсона путем адиабатического расширения достигается пересыщенное состояние пара на короткое время. Камера становится чувствительной и в течение этого времени может регистрировать пролетающую заряженную частицу. Этот недостаток камеры Вильсона устраняется в диффузионной камере, в которой отсутствует система расширения и сжатия рабочего объема. В диффузионной камере пересыщение пара создается за счет постоянно существующего перепада температуры между дном и крышкой камеры. Между крышкой и дном камеры существует такая область - слой с пересыщенным паром - в которой может происходить образование капелек на ионах. Подбирая температурный градиент нужной величины ( примерно, 5 - 10 град / см), удается получить высоту этого слоя, чувствительного к ионизации на ионах в 50 - 70 мм и более. Диффузионная камера является камерой непрерывного действия: когда бы ни попала заряженная частица в рабочий объем камеры, она всегда создает видимый след.  [22]

23 Растворимость кислорода в серебре ( слЗ О2 / г Ag. [23]

Из-за крайней медленности превращений в твердом сплаве такое пересыщенное состояние практически вполне устойчиво.  [24]

25 Волнообразное распределение диффузионных колец в гелях. [25]

В дальнейшем удается доказать способность многих солей образовывать пересыщенное состояние.  [26]

Растворы CaCI2 могут служить удобным примером для изучения пересыщенного состояния, которое легко наступает здесь именно потому, что образуются различные гидраты.  [27]

28 Если давление пересыщенного пара достаточно велико ( прямая 2, то заряженные капли будут расти неограниченно. [28]

Именно этим и объясняется возможность существования пара в пересыщенном состоянии, ибо его конденсация может начаться только при появлении сравнительно больших незаряженных капель, радиус которых больше-гь Но за счет тепловых флуктуации такие большие капли не возникают.  [29]

Возникновение таких сростков происходит в начальные моменты гидратации в период сильно пересыщенного состояния твердеющей системы при образовании зародышей кристаллов указанных фаз. Необходимыми условиями закономерного срастания кристаллов являются их кристаллохимическая аналогия и размер не более 10 мкм.  [30]



Страницы:      1    2    3    4