Cтраница 3
По новой технологии путем изменения размеров частиц угля и концентрации пульпы можно получить стабилизированную пульпу, в которой не происходит осаждения частиц угля. Благодаря этому стабилизированная пульпа может храниться длительное время и с ней можно обращаться как с обычной жидкостью. [31]
По-видимому, при таком изменении размера частиц предельная навеска изменяется меньше чем на 0 25 г - величину, принятую в данных оценочных опытах за минимальное изменение. [33]
В области низких значений а изменение размеров частиц сильно влияет на значение /, в то время как при высоких значениях а доля газа, участвующая в реакции, мало зависит от размера частиц. [34]
Одновременно на пленке фиксируются и изменения размера частицы по мере ее выгорания. [35]
![]() |
Схемы строения атома и иона магния.| Схемы строения атома и иона кислорода. [36] |
Переход атома в ион сопровождается изменением размера частицы. На рисунке 39 в качестве примера приведено сопоставление объемов атома и ионов серы. Из сопоставления видно, что отрицательно двухвалентный ион серы значительно крупнее атома и положительно шестивалентного иона. Так, радиус иона S 2 составляет 1 74 А, а иона Ste всего лишь 0 39 А. [37]
Из рис. 4 видно, что изменение размеров частиц топлива почти в 2 раза не влияет на скорость охлаждения. Поэтому применение засыпки из полидисперсного топлива не приводит к существенным изменениям скорости охлаждения, если диаметр шарика существенно больше размеров частиц засыпки. [38]
![]() |
Распределение концентраций О2, СО2 и СО по высоте кипящего слоя графита. Точки экспериментальные, кривые расчетные ( по данным X. И. Колодцева. [39] |
Для изучения влияния на процесс газообразования изменения размера частиц в слое Б. В. Канторовичем было проведено специальное исследование, которое показало, что это влияние незначительно. [40]
В табл. IV-3 приведены данные по изменению размеров частиц в зависимости от состава гидролизуемого раствора. Растворы с меньшей концентрацией, например 120 - 130 г / л TiCb, образуют гидролизаты, которые при прокаливании переходят в крупнодисперсную TiCb с низкими пигментными свойствами. [41]
Растворимость некоторых веществ значительно меняется с изменением размеров частиц осадка. Обычно мелкокристаллические осадки растворимы больше, чем крупнокристаллические. Например, кристаллы гипса CaSO4 - 2H2O размером 2 - Ю 3 см при 25 С имеют растворимость 0 015 моль / л и растворимость 0 018 моль / л при размере 3 - 10 - 4 см. Это явление можно объяснить так: раствор данной соли по отношению к мелким кристаллам еще не насыщен и они растворяются. Концентрация раствора увеличивается и за этот счет растут более крупные кристаллы. [42]
Помимо изменения величины К, при изменении размеров частиц существенно меняется угловое распределение рассеянного света. На фиг, 37 приведена серия диаграмм, взятых из работы Руди [6], показывающих интенсивность рассеянного света как функцию угла. На этих кривых длина радиуса-вектора пропорциональна интенсивности света, рассеянного в данном направлении. Кривая для частицы, находящейся в области Рэлея, не показана на фигуре. Из кривых видно, что с увеличением d растет количество света, рассеиваемого вперед. В применении к лакокрасочным покрытиям это означает, что на каждую частицу пигмента меньшее количество света выходит из пленки на поверхность. [43]
Соотношение (29.4) выполняется при условии, что изменение размеров частиц не связано с изменением их формы. Отсюда следует, что осмотическое давление растворов ВМВ может указывать на протекание процессов агрегации, дезагрегации или конформации. С повышением концентрации ВМВ их осмотическое давление перестает подчиняться закону Вант-Гоффа и растет быстрее. Причиной отклонений от закона Вант-Гоффа является гибкость цепей ВМВ, которые ведут себя как несколько коротких молекул. [44]
Что касается второго кинетического члена - скорости изменения размера частиц в результате измельчения, то пока отсутствуют корреляции, позволяющие рассчитывать этот эффект. [45]