Cтраница 1
Торможение диффузии наблюдается в случаях, когда диффундирующий элемент образует многокомпонентные фазы, что приводит к снижению его химического потенциала. [1]
![]() |
Зависимость У, от возраста для ахиллова сухожилия человека. [2] |
Первая из них - температура начала торможения диффузии и является скорее весьма размытой областью, вторая - температура скачкообразного изменения ЛМП. Наиболее вероятный механизм, вызывающий скачок - фазовый переход в коллагене ( при - 4 С), сопровождающийся перестройкой гидратной оболочки. Если это так, то данная точка должна быть четко определяемой на опыте другими методами. До настоящего времени нет надежных данных о фазовых переходах в белках, поэтому данный вывод нуждается в специальном изучении. [3]
В глинистых породах диффузионный поток осложняется торможением диффузии в пристенных слоях жидкости за счет уменьшения подвижности ионов в двойном электрическом слое и большей вязкости структурированных жидкостей пристенных слоев. [4]
![]() |
Выжит кокса с узкопористого. [5] |
В более тонких капиллярах согласно Кнудсену происходит торможение диффузии и коэффициенты диффузии снижаются прямо пропорционально диаметру пор. [6]
![]() |
Выждг кокса с узкопористого. [7] |
В более тонких капиллярах согласно Кнудсену 35 происходит торможение диффузии и коэффици - дд енты диффузии снижаются прямо пропорциональнок диаметру пор. [8]
Отложение частиц высокомолекулярных компонентов в устьях пор вызывает торможение диффузии реактантов - водородсодер-жащего газа и сырья - во внутренние зоны гранулы. [9]
Следует принимать специальные меры предосторожности для предотвращения или торможения диффузии металлов подложки ( серебра, меди, хрома) в слой электроосажденного золота в условиях высоких температур. Подходящими барьерами для предотвращения диффузии является тонкое никелевое или палладиевое покрытие, наносимое между слоем золота и подложкой. [10]
Эта зависимость может быть выведена теоретически, исходя из представлений о торможении диффузии красителей в глубь волокна активными центрами полимера. [11]
Наиболее распространенным катодным процессом в подземных условиях является кислородная деполяризация с преобладанием торможения диффузии кислорода к металлу. В сильно кислых грунтах может происходить и водородная деполяризация. [12]
Они исследовали как осажденную гидроокись, так и бруцит, причем условия были выбраны так, чтобы исключить торможение диффузии паров воды продуктом. [13]
При коррозии в нейтральных средах наиболее часты случаи катодного контроля при соизмеримом влиянии на катодный процесс перенапряжения ионизации кислорода и торможения диффузии кислорода или при превалирующем влиянии торможения диффузии кислорода. В последнем случае увеличение катодных примесей в сплаве слабо влияет на скорость коррозионного процесса. [14]
Появление лорарифмичеекой зависимости может быть объяснено тем, что процесс окиеления контролируется переносом электронов через пленку - туннельный эффект или торможением диффузии частиц вследствие наличия большого количества мелких пузырей в пленке. При увеличении толщины пленки логарифмическая завиеимоеть превращаете в параболическую, что объясняется изменением механизма роста пленки. [15]