Cтраница 3
В условиях циклического нагружения имеет место ускорение диффузии утлерода в сталь [23], приводящее к изменению пластичности материала. [31]
Бокштейн [10] считает, что эффект ускорения диффузии углерода по границам зерен феррита связан с малой растворимостью его в железе и высокой плотностью дефектов на границе. [32]
Увеличение скорости перемещения жидкости приводит к ускорению диффузии. [33]
Дополнительным, весьма важным фактором, способствующим ускорению диффузии и выделениям из раствора при ВТМО, независимо от наличия макронапряжений, должны явиться вакансии, возникающие непосредственно при горячей деформации в процессе пересечения и аннигиляции - дислокаций, а также динамической и статической рекристаллизации. [34]
Увеличение угла разориентировки между кристаллитами приводит к ускорению диффузии по межзеренным границам. Диффузионная активность обусловлена наличием точечных дефектов в блоках, развитой свободной поверхности ( пор) и большого числа межзеренных границ. [35]
Действие температуры при крашении сводится не только к ускорению диффузии красителя внутри волокна и соответствующему снижению сродства его к полимеру; повышение температуры способствует также выравниванию окрасок на текстильных материалах. Это особенно важно при крашении волокон из синтетических полимеров, которые отличаются неравномерностью молекулярной структуры, высокой плотностью и регулярностью упаковки макромолекул, а также повышенной гадрофобностью и низкой степенью набухания в водных растворах. Применительно к таким волокнистым материалам разработаны специальные методы автоматического регулирования изменения температуры в процессе крашения. [36]
![]() |
Геликоидальные дислокации и призматические дислокационные петли в сплаве А1 4 4 % Ag после закалки в воде ( элек-тронномикроскопический снимок фольги Томас и Уэлан. [37] |
В некоторых работах учитывается возможная роль дислокаций в ускорении диффузии при старении. [38]
Авторы сопоставляя свои экспериментально полученные результаты с литературными данными ускорения диффузии электролита в гель желатины под действием ультразвука, пришли к выводу, что ультразвуковые колебания в динамическом режиме сорбции действуют в основном на процессы внутренней диффузии, так как при протекании раствора через ионообменную колонну внешняя диффузия уже не является фактором, определяющим скорость протекания процесса сорбции, как в статическом режиме. [39]
При искусственном старении, вследствие более высоких температур превращения и ускорения диффузии меди, процессы распада протекают быстрее. [40]
![]() |
Схематическое изображение диффузионного слоя в зависимости от расположения катода. [41] |
Давно было замечено, что увеличение скорости перемешивания раствора приводит к ускорению диффузии. [42]
![]() |
Схематическое изображение диффузионного слоя в зависимости от расположения катода. [43] |
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. [44]
В периоде падающей скорости сушки повышение температуры весьма сильно сказывается на ускорении диффузии ( миграции) влаги к поверхности материала. Относительная степень насыщения воздуха влагой в этом периоде, особенно к концу сушки материала, мало влияет на скорость испарения влаги. Обусловлено это тем, что в этой стадии сушки определяющим фактором является скорость диффузии влаги в материале. [45]