Cтраница 1
Увеличение скорости перемешивания дает более тонкодисперсную эмульсию. Чтобы отделить большее число, частиц потребовалось увеличить частоту вращения центрифуги до 209 44, что отвечает стойкости эмульсии при 628 32 и 942 48 рад / с мешалки. Таким образом, увеличение дисперсности способствует увеличению стойкости эмульсии. [1]
Увеличение скорости перемешивания приводит к снижению температуры анода. [2]
С увеличением скорости перемешивания повышается степень эмульгирования и соответственно уменьшается размер капель углеводородов. Перемешивание должно быть организовано таким образом, чтобы постоянно в среде содержалась необходимая концентрация капель парафина с размером менее 5 мкм. [3]
![]() |
Распределение концентраций ионов Fe2 и Fe3 вблизи вращающегося дискового электрода при низких ( / и высоких ( 2 скоростях вращения. [4] |
С увеличением скорости перемешивания конвективная диффузия может поддерживать постоянную концентрацию электроактивных частиц при более высоких плотностях тока. В этих условиях достигается более высокий предельный ток. Вообще, скорость процесса, контролируемого, по крайней мере частично, переносом ( например, конвективной диффузией), возрастает, когда скорость переноса увеличивается. [5]
По мере, увеличения скорости перемешивания увеличивается содержание меди в осадке. [6]
Очевидно, что с увеличением скорости перемешивания размер частиц уменьшается. Сложность заключается в том, что при больших скоростях сдвига происходят деформация и разрушение частиц микрогеля. [7]
Конечно, в общем случае увеличение скорости перемешивания ведет не только к увеличению турбулентности; при этом появляются новые поверхности, на которых могут оседать частицы аэрозоля. Поскольку эти частицы аэрозоля удаляются из газа при любом контакте с лопастями вентилятора, то при увеличении скорости его вращения будет достигнута большая скорость удаления частиц. [8]
![]() |
Схематическое изображение диффузионного слоя в зависимости от расположения катода. [9] |
Давно было замечено, что увеличение скорости перемешивания раствора приводит к ускорению диффузии. Из гидродинамики известно, что скорость, жидкости, обтекающей твердую поверхность, в непосредственной близости от нее равна нулю, а далее постепенно возрастает и достигает величины, свойственной самому потоку. Таким образом, около твердой поверхности имеется слой, где скорость жидкости непрерывно изменяется с расстоянием от этой поверхности, - так называемый слой Прандтля. Толщина этого слоя зависит от скорости движения жидкости и от кинематической вязкости ее. [10]
![]() |
Схематическое изображение диффузионного слоя в зависимости от расположения катода. [11] |
Давно было замечено, что увеличение скорости перемешивания раствора приводит к ускорению диффузии. [12]
Сокращению продолжительности анализа способствует и увеличение скорости перемешивания раствора, так как при этом уменьшается б и возрастает перенос вещества к диффузионному слою конвекцией. Этот прием широко используется в электрогравиметрическом анализе. [13]
Установлено резкое уменьшение скорости электроосаждения с увеличением скорости перемешивания лакокрасочного материала. Материал, имеющий более высокую скорость электроосаждения, позволяет применять более высокие скорости перемешивания. [14]
В случае сополимеризации этилакрилата с МАМ при увеличении скорости перемешивания содержание звеньев МАМ в сополимере уменьшается, что связывают с повышением скорости диффузии этилакрилата в частицы из-за увеличения их контакта с мономерной фазой. Однако известно, что скорость диффузии мономера в условиях эмульсионной полимеризации достаточна для поддержания его равновесной концентрации в частицах. Представляется, что наблюдаемый эффект может быть связан со скоростью доставки к поверхности латексных частиц полимерных радикалов, продолжающих в них свой рост. [15]