Cтраница 1
Увеличение средних размеров углеродных слоев, увеличение степени упорядоченности и уменьшение доли неорганизованного углерода при взаимодействии с газообразными окислителями карбонизованных продуктов ископаемых углей позволяет сделать вывод о том, что происходит выгорание наиболее реакционноспособного неупорядоченного углерода и мелких блоков углеродных слоев. [1]
![]() |
Кривые полидисперсности полиакрилонитрила в водных растворах роданистого натрия, построенные по кривым течения. [2] |
Увеличение среднего размера структурных элементов полимера в растворе происходит главным образом благодаря увеличению количества элементов большого размера. [3]
Поскольку увеличение среднего размера кристаллов приводит к уменьшению величины D в уравнении (III.55), то распределение примеси по высоте кристаллизационной колонны должно отклоняться от экспоненциального; разделительная способность колонны при этом будет ухудшаться. Для приближенной оценки ожидаемого при этом эффекта снижение глубины очистки рассмотрим случай, когда доля твердой фазы и скорость ее движения по колонне не изменяются, что обычно имеет место в колоннах со шнековым транспортером кристаллов. [4]
![]() |
Зависимость скорости накопления избыточной плотности дислока. [5] |
С увеличением среднего размера зерна возрастают размеры ячеек ячеистой субструктуры на стадии II, а на стадии III эта зависимость затухает. Для ячеисто-сетчатой субструктуры на стадии III расстояние между сгущениями тем больше, чем больше размер зерна, но на стадии IV влияние размера зерна практически исчезает. [6]
Одновременно с увеличением среднего размера кристалла уменьшается суммарная поверхность твердой фазы, через которую происходит массообмен между фазами. Было установлено, что изменение среднего размера кристаллов по высоте колонны описывается квадратичной зависимостью, как это и следует из теоретического анализа явления укрупнения кристаллов. [7]
При карбонизации наблюдается увеличение средних размеров Lc, La, уменьшение межслоевого расстояния d002 в пачках параллельных углеродных слоев до 3 43 А и увеличение плотности. [8]
Таким образом, с увеличением средних размеров зерен прочность керамических материалов при растяжении и изгибе уменьшается. [9]
Существенно, что при увеличении среднего размера пор разрушение образца происходит при все более низкой пористости. [10]
Увеличение г приводит к возрастанию А и увеличению среднего размера мелких частиц, выгружаемых через осветлитель. Повышение порога классификации на выгрузке крупнокристаллического продукта ( гф) ведет к уменьшению Я, но средний размер крупных частиц при этом возрастает. [11]
Из этой формулы видно, что при увеличении среднего размера зерна q критическая температура хрупкости повышается. [12]
В насыщенных влагой образцах ( нижний рисунок) происходит увеличение среднего размера кластеров и их объемной доли. [13]
Несмотря на то, что использование искусственных центров рекристаллизации способствует увеличению среднего размера зерен, дисперсия их размеров все же остается весьма значительной. Это накладывает определенные ограничения на такой способ получения крупнозернистых ферритов применительно к тем их составам, для которых увеличение дисперсии размеров зерен нежелательно. [14]
Повышение температуры приводит к изменению распределения кристаллов по величине и увеличению средних размеров кристаллов галоидного серебра. [15]