Cтраница 1
Увеличение краевого угла обусловливает снижение угла р ( см. рис. VII, 9) и в соответствии с формулой ( VII, 55) рост работы, необходимой для проникновения частицы в каплю. [1]
Увеличение краевого угла сопровождается уменьшением поверхностного натяжения на границе толуол - вода. [2]
![]() |
Изменения краевого угла и периметра смачивания при. [3] |
Такое увеличение краевого угла соответствует повороту вектора 012 вокруг точки приложения его на периметре смачивания в сторону газовой среды и наблюдается экспериментально. [4]
С увеличением краевого угла число адгезии уменьшается. По мере гидрофобизации поверхности происходит одновременное удаление капли и прилипшей частицы, что обусловливает снижение числа адгезии. [5]
С увеличением краевого угла и уменьшением работы адгезии крови скорость свертывания падает, а время свертывания соответственно увеличивается. Это подтверждается другими авторами861, которые обнаружили быструю свертываемость на хорошо смачиваемых поверхностях. На смачиваемой твердой поверхности по сравнению с несмачиваемой увеличивается концентрация тромбоцитов, что способствует свертыванию. Свертывание крови на олеофобной поверхности протекает менее интенсивно, чем на олеофильной. [6]
С увеличением краевого угла смачиваемость поверхности жидкостью ухудшается. Паровой пузырек при отрыве приобретает большие размеры. [7]
![]() |
Изменение температуры стенки под паровым пузырьком во времени.| Упрощенная схема роста парового пузырька. [8] |
С увеличением краевого угла смачиваемость поверхности жидкости ухудшается, паровой пузырек при отрыве имеет большие размеры. [9]
С увеличением краевого угла смачивания численное значение работы прикрепления минерала к пузырьку возрастает и достигает максимума, когда угол 6180 С. [10]
![]() |
Адгезионная прочность к стали. [11] |
Уменьшение адгезионной прочности при увеличении краевого угла связано со смачиванием шероховатой поверхности и формированием площади контакта между этой поверхностью и льдом. В соответствии с формулой ( V6) по мере увеличения краевого угла, или снижения его косинуса cos 6, происходит снижение величины h ( см. рис. V2), характеризующей проникновение жидкости в выем шероховатой поверхности. В результате уменьшается площадь фактического контакта и снижается адгезионная прочность льда, что и наблюдается практически. [12]
Из приведенных данных следует, что с увеличением краевого угла наблюдается снижение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Подобная связь существует при введении в лак нафтената кобальта и цинка, а также бутил-ацетата. [13]
Из уравнения (12.69) далее видно, что с увеличением краевого угла Р критическая плотность теплового потока уменьшается и притом достаточно сильно. Этот результат находится в соответствии с опытом. [14]
С ростом размеров пузырька и площади контакта соответственно наблюдается увеличение краевого угла. Такое увеличение имеет место для 0 01 и 1 5 % - ных растворов масляной кислоты. [15]