Cтраница 1
Изменение формы частиц - переход от мелкокристаллической селитры к гранулированной - значительно способствует понижению слеживаемости соли. Насыпной вес гранулированной аммиачной селитры колеблется в пределах 0 8 - 1 2 т / м в зависимости от плотности упаковки. [1]
Изменение формы частиц - переход от мелкокристаллической селитры к гранулированной - значительно способствует понижению слеживаемости соли. Насыпной вес гранулированной аммиачной селитры колеблется в пределах 0 8 - 1 2 т / м3 в зависимости от плотности упаковки. [2]
Наиболее подробно исследовано изменение формы частиц в процессе ультразвукового диспергирования карбида циркония. [3]
![]() |
Микрофотография СаСОо. [4] |
В связи с изменением формы частиц гидрата окиси кальция большой интерес при перекристаллизации представляет изменение формы кристаллов при карбонизации извести. На рис. 11 представлены микрофотографии карбоната кальция, полученные при помощи электронного микроскопа. [5]
Для порошков одинаковой дисперсности с изменением формы частиц и формы их поверхности изменяется прочность зацепления частиц и, следовательно, меняется насыпная масса. С изменением дисперсности и формы частиц насыпная масса и масса утряски могут не изменяться. [6]
![]() |
Изменение формы частиц попимеризующе-гося опигоэфиракрилата в недеформированном ( а и ориентированном эластомере ( б. [7] |
Ориентация макромолекупярных цепей эластомера при деформировании сопровождается изменением формы олигомерных частиц. В недеформированной матрице эластомера олигомер образует ас-социаты сферической формы ( рис. 3.12), в деформированном образце опигомер как бы растекается вдоль ориентированных цепей, а вулканизация закрепляет вытянутую форму частиц. Следовательно, возникает возможность регулирования структуры переходного слоя, эффективности взаимодействия полимеризующе-гося опигомера с эластомером, регулирования эффективности усиления эластомеров. [8]
![]() |
Схема слияния двух частиц и роста контактного перешейка при пленкообразовании. ( Стрелками указано направление движения вещества и действия капиллярных сил. [9] |
Известно [155], что самодиффузия не может привести к изменению формы частиц. Это изменение и рост контактной поверхности на первом и втором этапах процесса сплавления осуществляются за счет поверхностной энергии системы. [10]
Главным в теории принудительного контакта следует считать то, что изменение формы частицы субстрата влечет за собой изменения в пространственном расположении действующих групп активного центра в переходном комплексе. [11]
Для дополнения характеристики работы исследуемых аппаратов проведены отдельные опыты по установлению степени измельчения и изменения формы частиц флюса, а также их увлажнения в процессе транспортирования. [12]
Формулы (IV.93) и (IV.94), справедливые для шаров и пластинок, охватывают крайние случаи изменения формы частиц. [13]
Зависимость А от вида топлива связана, по всей вероятности, как с изменением оптических констант золы, так и с изменением формы частиц при переходе от одного топлива к другому. При расчетах удельной поверхности F и среднего диаметра частиц х предполагалось, что для всех топлив частицы золы имеют строго сферическую форму. В действительности для золы различных топлив наблюдаются различные отклонения формы частиц от сферической, что в конечном счете сказывается на величине А. [14]
Изучение явлений, происходящих при потемнении других пигментов под действием света, показало, что в ряде случаев такое потемнение является следствием изменения кристаллографической формы частиц пигмента. Так, например, Сапгир и Рассудова [28], исследуя свинцовые крона, установили, что последние могут состоять из частиц либо ромбической, либо моноклинической системы. Более стабильным, но и более темным является крон, состоящий из моноклинических частиц. При действии света на крон, состоящий из ромбических частиц, последние перекристаллизовываются в частицы моноклинической системы, поэтому и происходит потемнение крона. Данные Сапгира и Рассудовой позже были подтверждены рядом работ. [15]