Степень - дисперсность - вещество - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без работы. Законы Мерфи (еще...)

Степень - дисперсность - вещество

Cтраница 1


Степень дисперсности вещества играет не меньшую роль, чем химический состав его, а иногда даже большую не только в биологии и технике, но и в таких областях, как метеорология и геология.  [1]

Чем больше степень дисперсности вещества, тем в большей мере преобладает хаотическое движение частиц над их стремлением к агрегации, и наоборот. По мере же уменьшения степени дисперсности растворенного вещества стремление частиц к агрегации все более ослабляет их хаотическое движение.  [2]

3 Зависимость стандартной энтропии элементных веществ третьего периода от порядкового номера элементов. [3]

Энтропия чувствительна и к степени дисперсности вещества.  [4]

Реакционная способность зависит от степени дисперсности вещества, изменение которой может приводить к сдвигу фазового или химического равновесия.  [5]

Энтропия чувствительна и к степени дисперсности вещества.  [6]

Воспламенение и взрыв пылевых смесей в воздухе зависит от концентрации пыли, степени дисперсности вещества, химической структуры, температуры и продолжительности действия на пыль первоначального теплового импульса.  [7]

Интенсивность флюоресценции существенно зависит от рН раствора, применяемого растворителя, вязкости среды, степени дисперсности вещества и ряда других факторов. Все это необходимо учитывать при проведении флюоресцентного анализа.  [8]

Наиболее информативным параметром при изучении жидкостей в пористых телах является величина 7Y Она характеризует взаимодействие между жидкостью и поверхностью твердого тела и обратно пропорциональна степени дисперсности вещества.  [9]

Соотношения между скоростями указанных путей гидратации могут сильно различаться для разных веществ, а для какого-нибудь данного вещества они различаются в зависимости от условий взаимодействия - от степени дисперсности вещества, от температуры, от состава жидкой фазы и др. Так, скорость процесса гидратации через растворение в сильной степени зависит от растворимости. Для веществ, очень мало растворимых, соответственно мала и скорость указанного процесса. Наоборот, вещества, хорошо растворимые, большей частью гидратируются таким путем со значительной скоростью.  [10]

Следует указать, однако, что эти выводы о влиянии кривизны поверхности связаны с тем, что этой кривизной мы характеризовали здесь размер капель и, следовательно, степень дисперсности вещества. Мы могли бы провести те же рассуждения, рассматривая не шарообразные капли жидкости, а кубические ( или другой формы) кристаллы.  [11]

Смысл этого закона заключается в том, что невепольные системы стремятся стать вепольными, а в вепольных системах развитие идет в направлении перехода от механических полей к электромагнитным; увеличения степени дисперсности веществ, числа связей между элементами и отзывчивости системы.  [12]

Одной из важнейших задач электронной микроскопии в химии, порошковой металлургии и в целом ряде других смежных областей являются исследования формы и размеров частиц тонкодисперных веществ, поскольку физические и химические свойства многих материалов часто очень сильно зависят от степени дисперсности вещества. Исследования такого рода с помощью обычного оптического микроскопа в большинстве случаев могут дать лишь весьма приближенную характеристику. Например, определение величины зерен, меньших 0 5 мк, в обычном микроскопе уже невозможно, поскольку эта величина близка к пределу разрешающей способности оптического светового микроскопа. Поэтому здесь на помощь приходит электронная микроскопия.  [13]

Диффузия в случае более мелких частиц дисперсной фазы протекает с большей скоростью и замедляется с увеличением их размера. Если степень дисперсности вещества мала ( радиус частиц больше 2 ммк), то частицы не совершают броуновского движения, следовательно, их способность к диффузии равна нулю. В данном случае сила тяжести значительно преобладает над силами диффузии.  [14]

Исходные вещества для получения таких коллоидных систем могут быть как кристаллоидами, так и аморфными. В зависимости от степени дисперсности веществ и применяемых стабили заторов, коллоидные системы приобретают различные свойства, которые были описаны в предыдущих главах.  [15]



Страницы:      1    2