Энергетическое состояние - поверхность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. (Ф. Раневская) Законы Мерфи (еще...)

Энергетическое состояние - поверхность

Cтраница 1


1 Изменение определяемой из эксперимента энтальпии молибдена от суммарного давления остаточных газов IB. [1]

Энергетическое состояние поверхности изменяется при наличии адсорбированного слоя молекул остаточных газов. Влияние поверхностных загрязнений и дефектов в методе Лэнгмюра может оказать также более заметное влияние, чем в эффузионном методе.  [2]

Неоднородность энергетического состояния поверхности не может сильно сказаться на этом эффекте в тех случаях, когда она или невелика, или связана лишь с малой долей поверхности.  [3]

Для характеристики энергетического состояния поверхности некоторых металлов с успехом может быть применена электрохимическая методика. Поскольку при электролизе электроосаждение происходит вначале на более, а затем уже на менее активных центрах, вольт-амперные характеристики электродного процесса в тех случаях, когда раствор электролита весьма разбавлен, показывают силь-ную зависимость от состояния поверхности электрода.  [4]

Таким образом, энергетическое состояние поверхности, свойства и строение поверхностных слоев в значительной степени определяют своеобразные свойства коллоидных систем, а учение о поверхностных явлениях и адсорбции является одним из важнейших разделов коллоидной химии.  [5]

В процессе изменения энергетического состояния поверхности меняется вероятность конденсации частиц пара на ней. При измельчении на поверхности исследуемого образца образуется фаза, близкая по своим свойствам к промежуточному слою, что, снижая величину Е, облегчает процесс конденсации. В случае же гладкой поверхности, наоборот, для конденсации необходима дополнительная энергия, так как в этом случае уменьшается: число выступов на поверхности, что ведет к уменьшению вероятности конденсации на ней частиц пара.  [6]

РВЭ является весьма чувствительной характеристикой энергетического состояния поверхности и различная для разных границ кристалла. Реальные сплавы, в частности антифрикционные, имеют, как правило, гетерогенную структуру. В общем случае поверхность имеет различное число пятен в разных местах с неизвестными значениями работы выхода.  [7]

Уже отмечалось, что изменение энергетического состояния поверхности сопровождается изменением величины коэффициента переноса. Результаты расчета, проведенного на основании уравнения (XXI.9), хорошо иллюстрируют это положение. Это, по-видимому, не случайно, так как огранка кристаллов меди плоскостью ( 111) наиболее выгодна в энергетическом отношении.  [8]

При введении в раствор ПАВ изменяется энергетическое состояние поверхности электрода и возникает - потенциал.  [9]

Способность нефти смачивать твердую поверхность зависит от энергетического состояния поверхности и физико-химических свойств жидкости. В качестве характеристики энергетического состояния поверхности твердого тела может служить, например, диэлектрическая постоянная ъ, являющаяся мерой напряженности межмолекулярных сил.  [10]

11 Зависимость относительного изменения микротвердости от степени разрежения в ненапряженном ( а и в напряженном ( б состоянии образца при нагрузке на индентор 10 г. [11]

Как уже отмечалось, дополнительная информация об энергетическом состоянии поверхности в зависимости от степени разрежения может быть получена при изучении микротвердости при различной величине остаточного давления.  [12]

Нами ставилась задача отыскать ПАВ, влияющие на энергетическое состояние поверхности медного электрода, и проследить их влияние на процесс ионизации меди в сернокислых растворах.  [13]

Первые из них направлены на изменение главным образом морфологии и энергетического состояния поверхности субстратов, кардинально не влияющее на их химический состав. Модификация предполагает введение в граничные и переходные слои различных функциональных групп. Детальный анализ каждого из этих направлений выходит за рамки книги, поэтому мы остановимся на наиболее принципиальных из них, обратив основное внимание на физико-химические, а не чисто технологические факторы.  [14]

Развитие поверхностной реакции воды с исходным зерном сильно зависит от энергетического состояния поверхности твердого тела, структурных частиц воды и плотности твердого тела. Очевидно, что ослабление сил химической связи в решетке растворяющихся кристаллов и повышение степени электролитической диссоциации воды должно приводить к ускорению реакций гидратации.  [15]



Страницы:      1    2    3    4