Cтраница 2
Как видно из уравнений ( 5) и ( 6), большое влияние на светорассеяние оказывает степень дисперсности системы. Это дает возможность определять размер глобул не-фелометрическим методом. [16]
Как видно из уравнений ( 5) и ( 6), большое влияние на / Црорассеяние оказывает степень дисперсности системы. Это дает возможность определять размер глобул не - ЦЙЬюметрическим методом. [17]
![]() |
Частицы окиси цинка.| Сополимер хлористого винила и хлористого винилидена. [18] |
Итак, исследование молекулярно-кинетических и оптических свойств позволяет определять одну из важнейших характеристик дисперсных систем - размеры частиц дисперсной фазы, или степень дисперсности системы. Размеры коллоидных частиц можно найти, определив коэффициент диффузии для данной коллоидной системы. [19]
![]() |
Рассеяине света частицами суспензии. [20] |
При дальнейшем увеличении степени дисперсности рассеяние света усиливается, достигает максимума и начинает падать, доходя до очень малой величины, когда степень дисперсности системы становится молекулярной. [21]
![]() |
Частицы окиси цинка.| Сополимер хлористого винила и хлористого винилидена. [22] |
Итак, исследование молекулярно-кинетических и оптических свойств позволяет определять одну из важнейших характеристик дисперсных систем - размеры частиц дисперсной фазы, или степень дисперсности системы. Размеры коллоидных частиц можно найти, определив коэффициент диффузии для данной коллоидной системы. [23]
Итак, исследование молекулярно-кинетических и оптических свойств позволяет определять одну из важнейших характеристик дисперсных систем - размеры частиц дисперсной фазы, или степень дисперсности системы. Размеры коллоидных частиц, можно найти, определив коэффициент диффузии для данной коллоидной системы. [24]
![]() |
Зависимость диаметра D отрывного пузырька пара от концентрации спирта при кипении бинарных смесей ( по результатам статистической обработки кинограмм. [25] |
На базе исследований атмосфер-но-вакуумной перегонки было установлено, что смешение нефтей разного основания ( парафинистой и ароматизованной смолистой) в оптимальном соотношении позволяет повысить степень дисперсности системы ( по сравнению с исходными компонентами) и при этом обеспечить повышение отбора светлых фракций против расчетного по аддитивности. То же относится и к вакуумной перегонке остатков выше 350 С, полученных из указанных нефтей. Увеличение выхода паровой фазы в активированном сырье ( при оптимальном соотношении компонентов) происходит за счет снижения работы образования пузырьков пара вследствие уменьшения межфазного поверхностного натяжения. По тем же причинам должна снизиться энергия активации молекул для преодоления граничного потенциального барьера. Было предложено оценивать энергию межмолекулярного взаимодействия в граничном слоем по энтальпии фазового перехода ( ДЯФН), рассчитанной по результатам термогравиметрических исследований. [26]
На практике в зависимости от принятой методики измерения частиц и выбранного способа под счета средней величины, характеризующей систему, получаются существенно различные значения для степени дисперсности системы. [27]
Удельная поверхностная проводимость / Cg по физическому смыслу не зависит от величины поверхности, а следовательно, и от радиуса капилляров, или иначе, от степени дисперсности системы. Изменение концентрации раствора, как показали экспериментальные данные, мало влияет на величину / Cs. Поскольку с ростом концентрации ионы диффузного слоя переходят в плотный слой, отсутствие заметных изменений величины K. Отсюда следует, что поверхностная проводимость обусловлена всеми ионами внешней обкладки двойного слоя. [28]
Тиксотропные превращения обязаны тепловым колебаниям молекул в изотермических условиях и представляют собой обратимые переходы гель золь или сту-деньраствор высокомолекулярного вещества. Степень дисперсности системы при тиксотропных превращениях не изменяется - коллоидные частицы не коагулируют, разрушенные структуры восстанавливаются в результате столкновения и сближения на расстояния действия межмолекулярных сил взаимодействия частиц дисперсной фазы, находящихся в системе в хаотичном движении. [29]
Сущность физико-химической технологии заключается в регулировании фазовых переходов с помощью различных методов воздействия на сырье. Такое воздействие призвано экстремально изменять степень дисперсности системы. [30]