Cтраница 2
На рис. 43 представлены кривые, характеризующие изменение концентрации частиц во времени от начала коагуляции. Как видно на рисунке, общее число частиц непрерывно уменьшается. Еще быстрее убывает число первичных ( одинарных) частиц. [16]
Для экспериментального изучения кинетики коагуляции необходимо было определить изменение концентрации частиц в золе по мере коагуляции. [17]
В растворах поверхностная энергия может понижаться или увеличиваться за счет изменения концентрации частиц в поверхностном слое жидкости. [18]
В растворах поверхностная энергия может понижаться или увеличиваться за счет изменения концентрации частиц в поверхностном слое жидкости. Гиббсом было установлено, что распределение растворяемого в жидкости вещества происходит так, чтобы достигалось максимальное уменьшение поверхностного натяжения. [19]
В литературе очень мало данных по определению критической высоты сепарационного пространства, а изменение концентрации частиц над кипящим слоем мало изучено, поэтому С для двухфазных потоков выбирается из условий стабилизации газового потока. [20]
Как уже было отмечено, во всех случаях электролиза вблизи электрода неизбежно возникает изменение концентрации частиц, участвующих в электродной реакции или появляющихся в. Вследствие этого ионы, участвующие в реакции, могут поступать к электроду или уводиться от него как в результате переноса током, так и путем диффузии. Изменение концентрации в приэлектрод-ном слое приводит обычно также к возникновению конвекции раствора, в результате чего сильно увеличивается поступление ионов к электроду или уход их от него. Диффузия при наличии конвекции называется конвективной диффузией. [21]
При повышении частоты или увеличении размеров частиц скорость ультразвука в меньшей мере начинает зависеть от изменения концентрации частиц. При размерах частиц, близких к длине волны, скорость ультразвука во взвеси практически не отличается от скорости в чистой жидкости. [22]
Экспериментальные данные и теоретические расчеты привели к выводу [1388], что основной причиной наблюдавшихся в плаз-менной струе изменений концентрации частиц определяемых эле-йентов и интенсивности их линий при Добавке разных количеств л гкоионизуемого элемента является изменение радиального элек-трйческого поля. [23]
Экспериментальные данные и теоретические расчеты привели к выводу [1388], что основной причиной наблюдавшихся в плазменной струе изменений концентрации частиц определяемых элементов и интенсивности их линий при добавке разных количеств легкоионизуемого элемента является изменение радиального электрического поля. [24]
![]() |
Схема к объяснению процесса диффузии частиц суспензии. [25] |
Относительное движение частицы песка в жидкости для нашей задачи имеет первостепенную важность, так как оно непосредственно определяет изменение концентрации частиц. [26]
В заключение необходимо отметить, что наиболее прямым методом изучения двойного слоя является адсорбционный метод, в котором определяют изменение концентрации частиц в объеме раствора, происходящее при образовании двойного электрического слоя. [27]
![]() |
Блок-схема установки для измерения концентрации фотометрическим методом. [28] |
В уравнения ( 17) и ( 18) входят величины заряда и подвижности частиц, поэтому, зная изменение концентрации частиц под действием электрического поля и время его действия, можно найти искомые величины. [29]
Поскольку генерация и рекомбинация носителей заряда происходят за счет энергии тепловых колебаний решетки, величины g / и г /, которые обозначим в этом случае через g0 и г0, определяют скорости изменения концентрации частиц в результате тепловой генерации и рекомбинации. Величины пир, обозначаемые в этом случае через п0 и р, представляют собой равновесные концентрации, их называют иногда концентрациями темповых носителей заряда. [30]