Структура - пустота - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Сумасшествие наследственно. Оно передается вам от ваших детей. Законы Мерфи (еще...)

Структура - пустота

Cтраница 1


1 Классификация адсорбентов по их геометрической структуре по Киселеву. [1]

Структура пустот играет большую роль в адсорбции.  [2]

Одной из характерных особенностей является наличие в их структуре мельчайших пустот, или каналов, в которые могут проникать газообразные молекулы, если они не слишком велики. Попавшие внутрь пустот молекулы могут подвергаться таким превращениям, которые в других условиях потребовали бы значительно более высоких температур. Таким образом, сито действует как катализатор. Более того, форма и размер полостей не только влияют на отбор реагентов, но и ограничивают размер продукта, что делает сита селективными катализаторами. Молекулярные сита используются с поразительной эффективностью как для получения из сырой нефти высокооктанового бензина ( крекинг), так и для превращения метанола ( полученного из древесины) в бензин.  [3]

Совсем не обязательно, чтобы характер дефекта в дефектных структурах сводился к наличию в структурах пустот, не занячых атомами. Дефекты могут быть и иного характера.  [4]

Совсем не обязательно, чтобы характер дефекта в дефектных структурах сводился к наличию в структурах пустот, не занятых атомами. Дефекты могут быть и иного характера.  [5]

Генетические особенности пустотного пространства карбонатных пород, их большое разнообразие определяющим образом сказываются и на структуре пустот. Пустотное пространство является нерегулярной системой, в связи с чем и число свойств, которые используются для описания его внутреннего строения, неопределенно велико. Поэтому любой наперед выбранный для этого набор характеристик будет всегда неполным, на что обращали внимание еще Л.С. Лейбензон, А.Э. Шайдеггер, В. Энгельгардт и др. Указанное обстоятельство определило многообразие представлений, вкладываемых исследователями в понятие структуры пустотного пространства пород и часто находящихся в полной зависимости от целей и задач исследований.  [6]

Менее симметричный каркас этого гидрида ( рис. 24.20, г) можно получить из икосаэдра удалением трех связанных атомов В, которые не образуют треугольной группы, п последующим раскрытием структуры вокруг образовавшейся пустоты.  [7]

8 Зависимость парциального молярного объема воды в волосе от содержания в нем воды ( п. [8]

Значения, полученные для Vw, можно объяснить, исходя из предположения, что при проникании воды в структуру волоса она заполняет, по крайней мере частично, существовавшие в этой структуре пустоты.  [9]

Подводя итог рассмотрению влияния вторичных процессов на пустотное пространство и коллекторские свойства карбонатных пород, можно отметить следующее. Решающее влияние на морфологию и структуру пустот, емкостные и фильтрационные свойства карбонатов оказывают геологическая история развития регионов и литологический облик пород, меньшее - их погружение на большие глубины.  [10]

Добавки классов А, В и С действуют путем повышения вязкости цементного теста. Материалы классов D и Е влияют на структуру пустот, выступая в качестве заполнителей пор, хотя увеличенное содержание мелких частиц часто усиливает смазывающее свойство смеси.  [11]

В кристаллической структуре хлорида галлия атомы хлора образуют искаженную гексгональную плотнейшую упаковку. Атомы галлия занимают 1 / 2 имеющихся в структуре тетраэдрических пустот между двумя слоями атомов хлора.  [12]

Таким образом, сочетание особенностей карбонатных пород, а именно: быстрая литификация, повышенная растворимость, склонность к трещинообразованию - предопределяет большое разнообразие наблюдающихся в них пустот и наличие на средних и больших глубинах коллекторов преимущественно смешанного типа. В формировании пустотного пространства карбонатных пород, их емкостных и фильтрационных свойств главную роль с увеличением глубины залегания играют неоднородность структуры первичных пустот, заложенная на стадии седиментогенеза, и степень пре-образованности пород под действием постседиментационных процессов.  [13]

В большинстве случаев отдельные типы пустот в породах-коллекторах присутствуют совместно. Наиболее часто встречаемым сочетанием в керне является совместное нахождение микро - и макропустот типа: поры и каналы; поры, каверны и каналы; поры, каверны, каналы и трещины. Причиной этого является применение для изучения структуры пустот новых методов, позволяющих не только выявлять тот или иной размерный тип, но и давать их морфологическую характеристику. Среди них следует назвать: метод изучения структуры микропустот в шлифах, насыщенных окрашенными смолами, предложенный сотрудниками ВНИГРИ, методы ультразвукового прозвучивания и пропитки пород люминесци-рующими жидкостями [3], наиболее эффективный для обнаружения трещин метод рентгенографии образцов пород, применяемый для изучения микро -, макро - и мегапустот без нарушения сплошности керна.  [14]

Надо заметить, что только при нарушении равенства ( 116), в случае независимого и точного определения величин р, Я ие, может возникнуть необходимость во введении в это равенство некой дополнительной характеристики. Однако подобного нарушения в явном виде пока не наблюдалось, и поэтому выражение ( 116) может широко использоваться для характеристики коллекторов и в исследованиях фильтрации жидкостей и газов. В принципе зависимость ( 116) может применяться при измерении структуры любых пустот в породах: пор, каверн и трещин.  [15]



Страницы:      1    2