Cтраница 4
В частности, при Т 104 К, а % 0 5, Л / е Л / н % Ю1 см-3 находим трН 0 015 с, тг ъ 0 1 с, т / 7 с, т з % 1 с. В данном случае главную роль играют фотопроцессы, так как гр т /, а тг тэ. С увеличением концентрации частиц роль столкновительных процессов соответственно возрастает. [46]
В ряде работ [170, 1218, 1388] применено распыление раствора ультразвуком, создающим очень однородный и мелкодисперсный аэрозоль. Преимущество этого способа распыления состоит также в том, что можно регулировать поступление пробы в источник независимо от скорости потока газа, несущего аэрозоль. Эти достоинства ультразвукового распыления способствуют увеличению концентрации частиц и интенсивности спектральных линий определяемых элементов в источнике света. [47]
При больших скоростях для оценки вероятности встречи отраженных молекул с молекулами набегающего потока необходимо учитывать не только форму тела, но и темп-ру Т, отраженных от тела молекул, к-рая определяется коэфф. Такое изменение Тг приводит к увеличению концентрации частиц вблизи тела примерно в Л / га раз. [49]
Повышение температуры в раствбрах высокополи-меров увеличивает осмотическое давление в большей степени, чем это следует из вышеприведенной формулы. Это обусловлено повышением степени диссоциации ионогенных групп белков и их дезагрегацией на микроглобулы. Дополнительная гидратация последних уменьшает количество свободного растворителя, что равносильно увеличению концентрации частиц в растворе. [50]
Повышение температуры в растворах высокополимеров увеличивает осмотическое давление в большей мере, чем следует из теоретического расчета. Это зависит от повышения степени диссоциации ионогенных групп белков и от дезагрегации белков на микроглобулы. Дополнительная гидратация микроглобул уменьшает количество свободного растворителя, что соответствует увеличению концентрации частиц в растворе. [51]