Изменение - дисперсность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если бы у вас было все, где бы вы это держали? Законы Мерфи (еще...)

Изменение - дисперсность

Cтраница 1


Изменение дисперсности приводит к непрерывному количественному изменению одного и того же качества, хотя и могут наблюдаться максимумы и минимумы. Однако качественно новое свойство возникает только в результате борьбы противоположностей, которая приводит к скачкам, к разрыву постепенности. Этим качественно новым свойствам, характерным для объектов коллоидной химии, является гетерогенность, наличие межфазной поверхности. О поверхности он пишет: Поверх иость раздела необычайно интересная вещь. Это и есть единство противоположностей. Молекулы, лежащие на поверхности, принадлежат обеим фазам. В этом смысле они сосредоточивают в себе все те противоположные свойства, которые имеются в этих фазах...  [1]

Изменение дисперсности пены во времени может быть связано как с протеканием изотермического переноса газа через пленки, так и с разрывом самих пленок.  [2]

Изменение дисперсности частиц и концентрации в них ингредиентов приводит к тому, что свойства смеси при эксплуатации или хранении могут изменяться быстрее, чем это характерно для индивидуальных полимеров. Практика показывает, однако, что большинство смесей полимеров эксплуатационно устойчивы. Это обусловлено тем, что время релаксации сегментов макромолекул на межфазной границе мало ц равновесие устанавливается быстро ( обычно в процессе смешения), тогда как перемещение макромолекул в целом не успевает произойти за время эксплуатации, и структура смеси, возникшая при смешении, сохраняется. Малое поверхностное натяжение на границе раздела фаз может привести к возникновению термодинамически устойчивых систем, как это обычно происходит при самопроизвольном диспергировании низкомолекулярных жидкостей.  [3]

Изменение дисперсности частиц и концентрации в них ингредиентов приводит к тому, что свойства смеси при эксплуатации или хранении могут изменяться быстрее, чем это характерно для индивидуальных полимеров. Практика показывает, однако, что большинство смесей полимеров эксплуатационно устойчивы. Это обусловлено тем, что время релаксации сегментов макромолекул на межфазной границе мало и равновесие устанавливается быстро ( обычно в процессе смешения), тогда как перемещение макромолекул в целом не успевает произойти за время эксплуатации, и структура смеси, возникшая при смешении, сохраняется. Малое поверхностное натяжение на границе раздела фаз может привести к возникновению термодинамически устойчивых систем, как это обычно происходит при самопроизвольном диспергировании низкомолекулярных жидкостей.  [4]

Изменение дисперсности газовой фазы влияет на эффективность использования газа и на процессы дренажа в пене. Существенное следствие уменьшения размеров пузырьков - это увеличение времени контакта пузырька с раствором. Мелкие пузырьки легко увлекаются турбулентными потоками жидкости и могут сравнительно долго находиться в растворе, прежде чем перейти в пену. Распределение пузырьков по размерам в работах по пенному разделению, как правило, не изучается, обычно ограничиваются указанием среднего диаметра пор фильтра.  [5]

Изменение дисперсности твердой фазы и связей между ее частицами является главным содержанием процессов, протекающих в буровых растворах.  [6]

7 Зависимость дисперсности твердой фазы от избытка КВг ( а и NH4Br ( 6 в первом созревании. [7]

Такое изменение дисперсности в первую очередь отражается на сенситометрических величинах эмульсий перед началом второго созревания - можно считать что в этот момент изменение фотографических свойств в основном определяется дисперсностью твердой фазы. В процессе же второго созревания сенситометрическая картина определяется восприимчивостью эмульсии к химической сенсибилизации. При сопоставлении экспериментальных результатов, представленных на рис. VII.7, бросается в глаза характерное отличие поведения эмульсий, полученных с разными бромидами: в случае РШ4Вг кривые светочувствительности S0 и Smai. Этим различием обусловлена, очевидно, картина зависимости Sm3lJS0 от концентрации бромида ( рис VII 8) Видно, что наилучшая восприимчивость к химической сенсибилизации существует при избытке КВг 12 5 мол.  [8]

Рассмотрим изменение дисперсности кристаллов в процессе нестационарной массовой кристаллизации. Это изменение может происходить за счет роста частиц, их разрушения или агломерации, а также за счет внесения кристаллов извне.  [9]

10 Зависимость величины удельной поверхности, среднего размера частиц при 330 С ( / и содержания аммиака ( 2 от химического состава никель-хромовых образцов, осажденных углекислым аммонием. [10]

Сопоставление изменения дисперсности образцов, полученных осаждением аммиаком, содой и углекислым аммонием, показьБвает значительные различия: величина поверхности образцов, осажденных первым способом, значительно больше и при увеличении отношения Ni / Cr изменяется монотонно, в то время как в случае карбонатных образцов имеет место максимум величины поверхности. NiO наблюдается резкое возрастание ее. При дальнейшем увеличении содержания никеля размер поверхности постепенно уменьшается. Сравнение рис. 3.18 и 3.19 показывает, что средний размер частиц таких образцов изменяется симбатно содержанию в них натрия или аммония. Это обстоятельство позволяет предположить, что малая величина поверхности у образцов с низким отношением Ni / Cr обусловлена включением в их состав значительных количеств натрия или аммония.  [11]

С изменением дисперсности веществ меняется температура фазового перехода. Такая зависимость используется при получении специальных стекол, керамики, в порошковой металлургии н др. Количественная взаимосвязь между температурой фазового перехода и дисперсностью вытекает из термодинамических соотношений.  [12]

13 Температура плавления калия и серебра при разной степени дисперсности металла. [13]

С изменением дисперсности веществ изменяется температура фазового перехода. Эта зависимость используется при получе нии специальных стекол, керамики, в порошковой металлургии. Количественная взаимосвязь между температурой фазового перехода и дисперсностью вытекает из термодинамических соотношений.  [14]

При изменении дисперсности готового продукта соответственно изменяются удельные энергозатраты.  [15]



Страницы:      1    2    3    4