Cтраница 1
Изменение объема капли AV зависит от начальных параметров суспензии, степени выгорания угля, степени испарения воды, интенсивности теплового потока внутрь капли, физико-химических и физико-механических параметров твердых частиц, в частности теплопроводности и спекаемости высохшего слоя, и в настоящее время не может быть выражено аналитически в виде функции этих параметров. [1]
Следовательно, изменение объема капли за счет конденсационного роста при определенных условиях может быть значительным и окажет заметное влияние на скорость отделения жидкой фазы от газа в сепараторе. [2]
Примером может служить изменение объема капли воды, которая образуется у выхода из плохо закрытого крана. [3]
В пределах первого участка изменение объема капли соответствует объему удаляемого растворителя. [4]
Гистерезис в статических условиях проявляется при изменении объема капли. [5]
Осцилляи-иями называются колебания тока, связанные с изменением объема капли ртути. [6]
Недостаток применения в полярографическом анализе капельного ртутного электрода заключается в том, что по мере вытекания ртути из капиллярного отверстия капля увеличивается и, достигнув определенной величины, отрывается; с изменением объема капли изменяется сила полярографического тока, которая сначала растет, а в момент отрыва капли резко падает. Размер зубцов или так называемых осцилляции на полярограмме зависит в основном от инерционности поляро-графа. [7]
Интеграл в (16.69) не берется в квадратурах, поэтому поступим следующим образом. Из (16.63) - (16.65) следует, что характерное время изменения объема капли V больше характерного времени изменения концентрации компонент р о в газовой фазе. [8]
Для изучения избирательной смачиваемости пород в процессе вытеснения из них нефти водой этот метсд не применим, так как образующиеся при этом кинетические углы смачивания, как уже указывалось в главе XIII, резко отличаются по величине от статических краевых углов. Поэтому при изучении кинетики смачивания твердой поверхности различными жидкостями иногда пользуются методами, допускающими измерение краевого угла в процессе изменения объема капли. К числу-таких методов относится, в частности, метод измерения кинетического угла смачивания при образовании капли на стеклянной пластинке путем нагнетания жидкости через отверстие, просверленное в пластинке. В центре прямоугольной шлифованной стеклянной пластинки [109] просверливается отверстие диаметром не более 1 мм. [9]
Если требуется точность в несколько у, то для образования капель необходимо пользоваться механической микропипеткой. Процент ошибки в скорости падения, вызванный изменением размера капли, составляет а / 3 % ошибки в объеме капли. Изменению объема капли на 0 1 % соответствует изменение скорости на 0 067 %, что при времени падения в 100 сек. [10]
![]() |
Схема переноса dn молей. [11] |
Осуществим теперь такой же перенос жидкости, но не через газовую фазу, а непосредственно. Работа переноса должна быть равна работе увеличения поверхности капли odS, где а - поверхностное натяжение, a dS - увеличение поверхности. Изменение объема капли не должно сопровождаться совершением работы, так как потенциальная энергия молекул внутри объема капли и в объеме жидкости под плоским мениском будет одинакова. [12]
![]() |
Схема переноса dn молей где у и ] / молярные объемы жидкости с плоской поверхности на находящегося под давле. [13] |
Осуществим теперь такой же перенос жидкости, но не через газовую фазу, а непосредственно. Работа переноса должна быть равна работе увеличения поверхности капли a dS, где а - поверхностное натяжение, a dS - увеличение поверхности. Изменение объема капли не должно сопровождаться совершением работы, так как потенциальная энергия молекул внутри объема капли и в объеме жидкости под плоским мениском будет одинакова. [14]