Cтраница 1
Адсорбция данного компонента подавляется адсорбцией другого и подавляется в тем большей степени, чем больше энергия адсорбции этого другого компонента. [1]
Теплота адсорбции данного компонента из жидкого раствора определяется разностью энергий взаимодействия его молекул с адсорбентом и с соседними молекулами в объемном и поверхностном растворах. [2]
Изотерма поли-молекулярной адсорбции ( с - равновесная концентрация, р - равновесное давление газа. [3] |
Таким образом, адсорбция данного компонента подавляется адсорбцией других компонентов, причем в тем большей степени, чем больше энергия адсорбции остальных компонентов. [4]
Таким образом, адсорбция данного компонента из бинарной газовой смеси увеличивается с повышением его парциального давления ( концентрации) и уменьшается с повышением парциального давления другого компонента. [5]
Изотерма полимолекулярной адсорбции ( с - равновесная концентрация, р - равновесное давление газа. [6] |
Таким образом, адсорбция данного компонента подавляется адсорбцией других компонентов, причем в тем большей степени, чем больше энергия адсорбции остальных компонентов. [7]
Гхар зависит от теплоты адсорбции данного компонента на выбранном адсорбенте. [8]
CK необходимо построить изотерму адсорбции данного компонента. [9]
Принципиальная схема хроматографа. [10] |
Форма хроматографического пика определяется изотермой адсорбции данного компонента на неподвижной фазе. [11]
Зависимость величин удерживаемых объемов V % от числа атомов углерода ( п в молекулах нормальных углеводородов. [12] |
Величина удерживаемого объема связана с теплотой адсорбции данного компонента газа на применяемом адсорбенте. [13]
Зависимость величин удерживаемых объемов V д g от числа атомов углерода ( в молекулах нормальных углеводородов. [14] |
Величина удерживаемого объема связана с теплотой адсорбции данного компонента газа на применяемом адсорбенте. [15]