Cтраница 2
![]() |
Зависимости St - Sc2 oiRe в явлениях переноса между псевдо-ожиженным слоем и вертикальной стенкой. [16] |
Так, при изучении переноса в неподвижном слое сферических частиц экспериментально показано п, что интенсивность турбулизации заметно влияет на скорость переноса. Следовательно, для более точных расчетов скоростей тепло - и массообмена ( скажем, с погрешностью менее 25 %) уже недостаточно знания только средних скоростей или порозностей. [17]
Учет флуктуации пористости при изучении переноса полем случайной скорости фильтрации приводит к несколько более сложным моделям и вносит некоторые качественные отличия в механизм переноса. [18]
Основным направлением работ Е.С. Кузнецова является изучение переноса лучистой энергии и процесса прохождения частиц через вещество. [19]
В табл. 2 приводятся результаты изучения переноса ионов через насыпные мембраны из смолы КУ-2. Как уже указывалось в работах [1, 2], в этих опытах концентрационная поляризация на границе мембраны с анодным раствором не должна сказываться на результатах, если в течение опыта состав прикатодного слоя смолы не изменяется. [20]
Довольно большое число исследований посвящено изучению переноса электричества в расплаве хлорида свинца. Асбестовая диафрагма, разделяющая электродные отделения ячейки, была такой, что, по свидетельству авторов, перетекание жидкости под действием разности уровней за время опыта не имело места. [21]
Подобные же приемы применяются при изучении переноса веществ в живом растении. Для подкрашивания подбирают краситель, люминесценция которого значительно отличается от свечения тканей исследуемого растения. В качестве таких красителей обычно применяют флуо-ресцеин или эскулин, которые обладают интенсивным зеленым и синим свечением. Красители вводят в растение в виде водного или желатинового раствора. При ультрафиолетовом освещении удается наблюдать за скоростью и направлением их распространения. [22]
Оно играет важную роль при изучении переноса излучения. [23]
Кристенсен и сотрудники [32-35] применили для изучения переноса аминокислот удачный экспериментальный объект. Эти исследователи обнаружили, что свободные клетки мышиной карциномы Эрлиха поглощают аминокислоты активнее, чем клетки большинства других тканей млекопитающих. [24]
Концентрационный метод исследования является необходимым при изучении переноса ( и судьбы) серусодержащих органических газов, в частности SO2 в воздухе, и для его практического использования должны быть разработаны достаточно чувствительные методы. [25]
Основной акцент будет сделан на работы по изучению переноса методом импульсного радио-лиза. Прежде всего необходимо перечислить основные процессы в неводных растворителях, которые отличаются от первичных реакций в водной среде. [26]
Определение пространственных полей этих параметров необходимо при изучении переноса тепла и массы, а также аэродинамики камер распылительных сушилок. Использование при таких измерениях различных инерционных защит ( рис. 162), сеток ( рис. 163), создание электростатических полей находит ограниченное применение. Это обусловлено ограничениями по дисперсности и влажности частиц, определяющими надежность устройств, а также их сложностью. [27]
Данные о такого рода сдвигах были получены при изучении переноса заряда на катионы переходных металлов, которые вызывают большие изменения дипольного момента ионной пары. [28]
Прекрасными модельными системами, которые наиболее часто используются для изучения переноса энергии, являются молекулярные жидкости и молекулярные кристаллы, а также кристаллы, активированные редкоземельными ионами. Основные закономерности переноса энергии электронного возбуждения, известные в настоящее время, были открыты именно при исследовании оптических и фотоэлектрических свойств этих объектов. [29]
К у р о ч-кин, Минаев В. М. Активационно-авторадиографическая методика изучения переноса кислорода через окисные пленки. [30]