Cтраница 2
Результаты адсорбционных измерений, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что все исследованные в работе вещества хорошо адсорбируются на поверхности ртутного электрода, причем величина Ду ( снижение поверхностного натяжения в максимуме ЭКК) зависит от молекулярной массы и строения адсорбата. [16]
![]() |
Изотерма адсорбции бензола из растворов в метаноле. [17] |
Результаты адсорбционных измерений лучше выразить в мольных долях, чем в весовой или объемной концентрациях. [18]
Результаты адсорбционных измерений и измерений распределения объема пор по размерам, полученного методом вдавливания ртути, близки между собой и подтверждают глобулярную структуру конденсатов. Типичные дифференциальные кривые распределения пор по размерам, определенные методом вдавливания ртути, приведены на рисунке. [19]
Результаты сравнительных адсорбционных измерений обрабатывают следующим образом. [20]
Совокупность изотопных и адсорбционных измерений говорит о широкой неоднородности поверхности изученных полупроводников по энергиям активации хемосорбции и изотопного обмена и по акцепторно-донорным свойствам. [21]
![]() |
Адсорбционная установка для. [22] |
Перед адсорбционными измерениями проводят откачку и тренировку образца. [23]
В адсорбционных измерениях основным параметром является величина адсорбции а, определяемая как избыточное содержание вещества-гостя на границе с хозяином. [24]
Были проведены дополнительные адсорбционные измерения с использованием стальных подшипниковых шаров ( диаметром 12 7 мм) в качестве адсорбента. [25]
По данным адсорбционных измерений, проведенных на ртути в растворах кислот в присутствии ряда пиридиновых и анилиновых производных [ 25, 27, 31, 58 - 651, могут быть деланы следующие выводы. [26]
В большинстве адсорбционных измерений исследователю приходится сталкиваться с проблемой удаления хемосорбированных газов. Адсорбенты, хранящиеся в присутствии воздуха, часто удерживают на своей поверхности в хемосорбированном виде кислород, воду, углекислый газ. Металлические адсорбенты, полученные восстановлением из окислов, и низшие окислы, полученные путем восстановления высших, всегда содержат некоторое количество хемоеорбирован-ного водорода. Удаление этих газов является трудной задачей, и для очистки поверхности в данном случае приходится прибегать к очень продолжительной откачке при высоких температурах. Часто вообще не удается полностью удалить хемосорбированные газы без одновременного повреждения поверхности адсорбента. [27]
По данным адсорбционных измерений образцы филлипсит-гармо-томного типа, полученные нами [296], обладают молекулярноси-товым действием. Они являются хорошими ионообменниками и легко обменивают ион натрия на другие катионы. [29]
![]() |
Схема потенциодина-мических импульсов, применяемых для измерения адсорбции. [30] |