Строение - матрица - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Оригинальность - это искусство скрывать свои источники. Законы Мерфи (еще...)

Строение - матрица

Cтраница 1


Строение матрицы исследовано достаточно подробно, причем показано, что полимеризационные иониты имеют определенные преимущества перед конденсационными, обладающими более жесткой матрицей.  [1]

Многоступенчатое строение матрицы встречается в различных работах. Развитие прямых методов для задач с разветвленной блочной структурой связано с работами Р. А. Звягиной [5,6, 8-12], разработавшей общий подход к выявлению и учету глубокого блочного строения матрицы задачи.  [2]

Меняя строение матрицы, можно еще больше варьировать механические свойства. Ферритизация матрицы позволяет получать отливки с высокой пластичностью и малой твердостью. Появление перлита в матрице способствует повышению твердости, прочности и износостойкости.  [3]

Наблюдаемые явления можно объяснить особенностью строения матриц макропористых ионитов, представляющих собой сочетание участков со значительной проницаемостью ( каналы) с участками большой плотности ( гели) [ в 10 ], причем гелевые участки для органических ионов являются труднодоступными и с увеличением количества сшивающего агента в ионитах их доступность еще более уменьшается, что и отмечено при сорбции метионина катионитом КУ-23 с различным содержанием дивинилбензола. Коэффициент диффузии ионов метионина в сульфокатио-нит КУ-23 ( 40) много выше, чем в сульфокатиониты КУ-23 ( 10) и КУ-23 ( 12) ( цифры в скобках показывают процентное содержание ДВБ в ионите), и не зависит от степени завершенности процесса. Однако относительная обменная емкость по метионину ионита КУ-23 ( 40) очень низка: в 3 - 3.5 раза меньше, чем на КУ-23 ( 10) и КУ-23 ( 12), что объясняется диффузией ионов метионина только в микропоры и их сорбцией не по всем активным центрам ионита, а лишь на внутренней поверхности макропор.  [4]

Большое влияние на термическую устойчивость оказывает строение матрицы.  [5]

Катиониты могут различаться по типу и степени ионизации функциональных групп, строению матрицы, способу получения и физико-химическим свойствам.  [6]

7 Кривые, характеризующие иониты ( зависимость обменной емкости ионита ОЕ от рН раствора. [7]

Свойства синтетических ионитов в основном определяются числом и типом фиксированных ионов, а также строением матрицы, особенно количеством поперечных связей в ней.  [8]

Эксплуатация ионитов в радиохимической технологии сопровождается их изменениями, скорость которых зависит от природы и строения матрицы, а также от природы и количества ионогенных групп.  [9]

Известно [131, 132], что эксплуатация ионитов в радиохимической технологии сопровождается их изменениями, скорость которых зависит от природы и строения матрицы, а также природы и количества ионогенных групп.  [10]

Свойства синтетических ионитов в основном определяются числом и типом фиксированных ионов, типом подвижных ионов - про-тивоионов, а также строением матрицы, особенно количеством по-пеперечных связей в ней.  [11]

Строение 0-фазы в плоскостях ( 001), ( 010) и ( 100) ( и любых других плоскостях) сильно отличается от строения матрицы и поэтому выделения 0-фазы полностью некогерентные.  [12]

Концентрация фиксированных ионов ( гидрофильных групп) и количество поперечных связей в основном определяют степень набухания, от которой зависит подвижность противоионов, а значит, и скорость обмена. Строение матрицы определяет также химическую и термическую стойкость ионообменных смол.  [13]

Точная и полная характеристика ионитов, используемых - в каталитических процессах, важна потому, что наличие определенной активной группы является необходимым, но еще недостаточным условием высокой эффективности ее действия. Очень большое значение имеет строение матрицы.  [14]

Но полной связи между величиной S3 и размером графита нет, так как последний зависит еще от условий кристаллизации и предшествующей обработки чугуна в жидком состоянии, а также от его наследственных свойств. Чугун модифицированный, с плотным строением матрицы, мелким или шаровидным графитом, в термических условиях эмалирования более стабилен. Предварительный отжиг на феррит-ную структуру таких чугунов способствует повышению их стабильности в процессе эмалирования, но при грубом графите этого не достигается.  [15]



Страницы:      1    2    3