Cтраница 1
Изменение размера частиц у обоих продуктов идет практически: одинаково по параболическому закону ( рис. 2), что характерно для изотермического превращения контролируемого диффузионными процессами. [1]
Изменение размеров частиц чаще всего связано с изменением объемного веса, причем могут образоваться как фракции материала с большой способностью к парению, так и тяжелые фракции ( металл), время нахождения которых во взвешенном слое невелико. [2]
Изменение размера частиц, не является единственным результатом механического воздействия при помоле твердофазных реагентов. [3]
Изменение размера частиц не является единственным результатом механического воздействия. Помимо измельчения частиц, происходят изменения кристаллической структуры и энергетического состояния поверхностных слоев частиц, возникают контактные разности потенциалов, наблюдается эмиссия ( испускание) электронов. [4]
Изменение размера частиц у обоих продуктов идет практически одинаково по параболическому закону ( рис. 2), что характерно для изотермического превращения контролируемого диффузионными процессами. [5]
Изменение размеров частиц и вязкости среды вызывают изменение коэффициентов диффузии, что сказывается на скорости переноса вещества к поверхности электрода. Это выражается в сильной зависимости предельного тока диффузии от природы растворителя. [6]
Изменение размера частиц не является единственным результатом механического воздействия. Помимо измельчения частиц, происходят изменения кристаллической структуры и энергетического состояния поверхностных слоев частиц, возникают контактные разности потенциалов, наблюдается эмиссия ( испускание) электронов. [7]
Изменение размеров частиц и вязкости среды вызывают изменение коэффициентов диффузии, что сказывается на скорости переноса вещества к поверхности электрода. Это выражается в сильной зависимости предельного тока диффузии от природы растворителя. [8]
Изменение размера частиц не является единственным результатом механического воздействия. Помимо измельчения частиц, происходят изменения кристаллической структуры и энергетического состояния поверхностных слоев частиц, возникают контактные разности потенциалов, наблюдается эмиссия ( испускание) электронов. [9]
Зная изменения размеров частиц осадка по времени, можно оценить длину участка, с которого сильно будет сказываться кольматация. С этой целью нами было определено изменение размеров частиц осадка при смешении вод во времени. [10]
Влияние изменения размера частиц показано на рис. 5, где три размера произвольно построены по линейной шкале. Вибрация колонны увеличивается с размером частиц и сильно отличается для тяжелой молотой окалины и легкого песка. Молотая окалина вызывает вдвое большую вибрацию, чем песок. Расширение слоя, диаметр пузырей и флуктуации падения давления значительно увеличиваются с укрупнением частиц. Это увеличение отчасти является результатом необходимости повышения скорости газа для псевдоожижения крупных частиц. На рис. 6 даны те же самые графики, что и на рис. 5, по масштаб размера частиц изменен таким образом, что их размер пропорционален минимальной скорости псевдо-ожижепия. Минимальная скорость псевдоожижения для крупных фракций материала примерно в 20 раз больше, чем для мелких фракций. [11]
С изменением размера частиц [34, 36] изменяется как их объемная доля, при которой наблюдается максимум, так и высота максимума поверхностной энергии разрушения. На рис. 2.17 приведены данные исследования [36] полиэфирных смол, наполненных стеклосферами с двумя различными средними размерами. [13]
С изменением размеров частиц от наиболее крупных ( грубодисперсных) к мелким соответственно изменяются кинетические, оптические, каталитические и другие свойства. Коллоидно-дисперсные системы являются как бы промежуточными между грубыми и молекулярно-ионными системами, что хорошо видно из приведенной ниже таблицы. [14]