Кинетическая устойчивость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если хотите рассмешить бога - расскажите ему о своих планах. Законы Мерфи (еще...)

Кинетическая устойчивость

Cтраница 1


Кинетическая устойчивость характеризует способность бурового раствора сохранять длительное время свойства стабильными.  [1]

Кинетическая устойчивость связана с возможными механизмами разложения, в то время как термодинамическая стабильность зависит только от природы продуктов разложения. Скорость разложения соединения зависит от температуры и снижается с ее уменьшением. В этом состоит одна из причин широкого использования низких температур для получения многих металлоорганических комплексов.  [2]

3 Зависимость вязкости г от типа дисперсной системы, определяемой содержанием разбавителя в дисперсионной среде v ( схема. [3]

Кинетическая устойчивость всегда увеличивается по мере перехода компонентов жидкой фазы в фазу полимера, поскольку при этом выравниваются их плотности и частицы оседают медленнее, если они тяжелее дисперсионной среды, или всплывают, если они легче среды.  [4]

Кинетическая устойчивость обусловлена способностью дисперсных частиц удерживаться во взвешенном состоянии под влиянием броуновского движения.  [5]

Кинетическая устойчивость характеризуется способностью дисперсных частиц удерживаться во взвешенном состоянии, не седиментируясь. Она больше в системах с высокой степенью дисперсности и соответственно большей энергией броуновского движения частиц; например, газы и истинные растворы обладают очень большой кинетической устойчивостью, поскольку молекулы или ионы имеют малую склонность к агрегации. Наоборот, золи являются системами относительно неустойчивыми. Агрегативная устойчивость характеризуется способностью частиц дисперсной фазы оказать сопротивление их слипанию и тем удерживать определенную степень дисперсности в целом.  [6]

7 Электрические заряды некоторых коллоидов. [7]

Кинетическая устойчивость связана с тем, что в коллоидных системах явлению седиментации противодействует тепловое движение частиц дисперсной фазы ( броуновское движение, § 213), обусловленное ударами молекул дисперсионной среды и малым размером самих частиц. Благодаря этому в коллоидных системах частицы сохраняются во взвешенном состоянии даже при значительном различии плотностей дисперсионной среды и частиц дисперсной фазы.  [8]

Кинетическая устойчивость - устойчивость молекулы ( иона, радикала), обусловленная высоким активационным барьером в условиях данной реакции.  [9]

Кинетическая устойчивость связана с тем, что в коллоидных системах явлению седиментации противодействует тепловое движение частиц дисперсной фазы ( броуновское движение, § 213), обусловленное ударами молекул дисперсионной среды и малым размером самих частиц. Благодаря этому в коллоидных системах частицы сохраняются во взвешенном состоянии даже при значительном различии плотностей дисперсионной среды и частиц дисперсной фазы.  [10]

11 Электрические заряды некоторых коллоидов. [11]

Кинетическая устойчивость связана с тем, что в коллоидных системах явлению седиментации противодействует тепловое движение частиц дисперсной фазы ( броуновское движение, § 213), обусловленное ударами молекул дисперсионной среды и малым размером самих частиц. Благодаря этому в коллоидных системах частицы сохраняются в о взвешенном состоянии даже при значительном различии плотностей дисперсионной среды и частиц дисперсной фазы.  [12]

Кинетическая устойчивость растворов, этот кислородный комплекс, зависит от многих факторов, таких, как температура, природа и координационная способность пор-фирина и аксиального основания ( 1-метилимидазол значительно превосходит в этом отношении пиридин), парциальное давление кислорода и полярность растворителя.  [13]

Кинетическая устойчивость эмульсий характеризуется формулой ( XIII. Величина частиц и их масса в эмульсиях значительно больше, чем в коллоидных растворах.  [14]

Кинетическая устойчивость аэрозолей определяется формулами ( XIII. Скорость оседания частиц аэрозолей, определяемая седиментационной формулой, весьма велика в связи с малой вязкостью дисперсионной среды.  [15]



Страницы:      1    2    3    4