Интегральная теплота - смачивание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если тебе завидуют, то, значит, этим людям хуже, чем тебе. Законы Мерфи (еще...)

Интегральная теплота - смачивание

Cтраница 1


Интегральная теплота смачивания Xi - теплота, выделяющаяся при нанесении какого-то количества жидкости х на единицу площади поверхности смачиваемого тела. Очевидно, что чем большее количество жидкости взаимодействует с поверхностью, тем больше абсолютное значение интегральной теплоты смачивания.  [1]

2 Зависимость интегральной Я - и дифференциальной Я. теплот смачивания от количества нанесенной жидкости. [2]

Интегральная теплота смачивания X; - теплота, выделяющаяся при нанесении какого-то количества жидкости х на единицу площади поверхности.  [3]

Интегральную теплоту смачивания при нанесении жидкости, взятой с избытком, который уже не взаимодействует с поверхностью, называют полной теплотой смачивания, или просто теплотой смачивания. Для ее определения по уравнению (11.158) интеграл берется от нуля до бесконечности.  [4]

5 Зависимость интегральной Я - и дифференциальной Я. теплот смачивания от количества нанесенной жидкости. [5]

Интегральную теплоту смачивания при нанесении жидкости, взятоГ ( с избытком, который уже не взаимодействует с поверхностью, называют полной или просто теплотой смачивания. Для ее определения по уравнению (II.140) интеграл берется от нуля до бесконечности.  [6]

При наличии избытка жидкости, которая уже не взаимодействует с поверхностью, интегральную теплоту смачивания называют полной или просто теплотой смачивания.  [7]

8 Растворимость влажной и высушенной целлюлозы, регенерированной из ацетата целлюлозы в 10 % - ном растворе NaOH. [8]

Известным подтверждением положения о разной прочности межмолекулярных связей в различных препаратах целлюлозы являются данные156 об интегральной теплоте смачивания хлопка и вискозного шелка.  [9]

Известным подтверждением положения о различной прочности межмолекулярных связей в различных препаратах целлюлозы являются данные 88 об интегральной теплоте смачивания хлопка и вискозного шелка. Теплота смачивания хлопка составляла 10 1 кал / г, вискозного шелка - 22 4 кал / г. Аналогичные результаты получены другими исследователями; например, по данным Вабе89, теплота смачивания вискозного шелка составляет 20 3 кал / г, а хлопковой целлюлозы-10 кал / г. Эти различия в значениях теплот смачивания полимеров одного и того же химического состава объясняются значительно большей прочностью связей между макромолекулами хлопковой целлюлозы. Теплота смачивания целлюлозы изменяется также после ее размола в коллоидной мельнице и последующего кипячения в воде. После размола целлюлоза теряет упорядоченную структуру, что характеризуется исчезновением рентгенограммы волокна. Наиболее высоким значением теплоты смачивания обладает природная целлюлоза, подвергнутая размолу. Эти значения на 5 - 6 кал / моль превышают величину теплот смачивания гидрат-целлюлозы. После кипячения этого препарата в воде степень упорядоченности макромолекул снова повышается ( препарат дает рентгенограмму гидратцеллюлозы), а интегральная теплота смачивания значительно снижается ( на 3 - 4 кал / моль), что дает возможность сделать вывод о повышении прочности связи между макромолекулами после этой обработки ( см. стр.  [10]

Таким образом, теплота адсорбции первого слоя воды составляет 50 - - - г - 70 % от суммарной интегральной теплоты смачивания.  [11]

Исследователей, занимающихся проблемой лиофильности дисперсных систем, всегда интересовало, адсорбция скольких молекулярных слоев воды сопровождается заметным тепловым эффектом и какой вклад в суммарную интегральную теплоту смачивания вносит тепло, выделяющееся при адсорбции первого и последующих слоев воды. Выбор в качеству объектов исследования слоистых силикатов с расширяющейся структурной ячейкой, для которых характерно ступенчатое заполнение межслоевых промежутков, комплексное применение для их исследования рентгеновского, адсорбционного и термохимического методов анализа позволяет ответить на эти вопросы.  [12]

Исследователей, занимающихся проблемой лиофильности дисперсных систем, всегда интересовало, адсорбция скольких молекулярных слоев воды сопровождается заметным тепловым эффектом и какой вклад в суммарную интегральную теплоту смачивания вносит тепло, выделяющееся при адсорбции первого и последующих слоев воды. Выбор в качестве объектов исследования слоистых силикатов с расширяющейся структурной ячейкой, для которых характерно ступенчатое заполнение межслоевых промежутков, комплексное применение для их исследования рентгеновского, адсорбционного и термохимического методов анализа позволяет ответить на эти вопросы.  [13]

Исследователей, занимающихся проблемой лиофильности дисперсных систем, всегда интересовал вопрос о том, адсорбция скольких условных молекулярных слоев воды сопровождается выделением заметного теплового эффекта и какой вклад в суммарную интегральную теплоту смачивания вносят теплоты, выделяющиеся при адсорбции первого и последующих, слоев воды. Выбор в качестве объектов исследования слоистых силикатов с расширяющейся структурной ячейкой, для которых характерно ступенчатое заполнение межслоевых промежутков, комплексное применение для их исследования рентгеновского, адсорбционного и термохимического методов анализа позволяет ответить на эти вопросы.  [14]

Вместе с убыванием энтальпии поверхности уменьшается и ее энергия Гиббса. Интегральная теплота смачивания - теплота, выделяющаяся при нанесении какого-то количества жидкости С на чистую поверхность. С увеличением количества жидкости, взаимодействующей с поверхностью, возрастает интегральная теплота смачивания.  [15]



Страницы:      1    2    3