Cтраница 2
Изучение процессов растворения мелких кристаллов CaO, 2CaO - SiO2 и других минералов в жидкой фазе, распределенной в зерне клинкера в виде тонких пленок и небольших капель, а также процессов кристаллизации новых соединений в стесненном геометрическом объеме представляет собой весьма сложную в методическом отношении задачу. [16]
Хорошо известно, что медные катализаторы гидрирования активируются небольшими количествами никеля, причем эти катализаторы подвергаются термической дезактивации, отравлению и активации при помощи незначительных количеств таких веществ, как свинец, которые обычно являются ядами. Система медь - никель особенно удобна для магнетохимического изучения процессов растворения в катализаторах, так как никель представляет собой ферромагнетик, медь - диамагнитна, и эти металлы образуют непрерывный ряд твердых растворов. [17]
До последнего времени ингибиторы, тормозящие коррозию металлов в щелочных растворах, почти не применялись. В данной главе будут рассмотрены некоторые работы, посвященные изучению процессов растворения в щелочах алюминия, цинка и железа, и описаны ингибиторы, предложенные для замедления этих процессов. [18]
![]() |
Зависимость скорости растворения германия от концентрации азотной кислоты и скорости вращения диска, об / мин. / - 125. 2 - 495. 3 - И72. [19] |
Различны и величины скоростей растворения, полученные в результате проведенных работ. Причина этого заключается в различии теоретического и методического подхода к изучению процесса растворения германия. [20]
![]() |
Зависимость величины предельной. [21] |
Духняковой [ 25J, Биркумшоу и Рид-дифорда [26], Гальперна [27] вращающийся диск был применен к изучению процесса растворения ряда металлов. [22]
Первый цикл исследований был поставлен на системах, ранее изученных экспериментально. Результаты моделирования не только совпали с данными химии и технологии моделируемых систем, но и подтвердили выявленные с помощью других методов тонкости протекания процессов, прежде всего их стадийность ( подробнее см. Карпов И. К., Шепотько М. Л., Черняк А. С. Термодинамический анализ сложных химических равновесий в гетерогенных муль-тисистемах как метод изучения процессов растворения и выщелачивания - Журн. Это показало, что использованный метод описания процессов ми-нералообразования пригоден для получения ценной и надежной информации о процессах разрушения веществ растворителями. Метод позволяет на основании полученных зависимостей выбирать оптимальные условия проведения того или иного процесса, предсказывать его динамику, подбирать подходящие растворители. [23]
В условиях простого физического растворения в первую очередь обогащаются веществом те слои жидкости, которые примыкают к поверхности растворения. С возрастанием концентреции и приближением ее к концентрации насыщения эти слои теряют способность воспринимать вещество, и поэтому дальнейшее растворение связано с отводом вещества из областей вблизи поверхности растворения в основную массу раствора Механизмом такого отвода является молекулярная или конвективная диффузия. Именно этим объясняется интерес к диффузии при изучении процессов растворения. [24]
Однако многочисленные физико-химические исследования показали, что значение коэффициента k сильно изменяется в зависимости от скорости перемешивания или движения растворителя, формы растворяемого тела, а также от температуры и вязкости растворителя. Следовательно, одно лишь уравнение диффузии, аналогичное уравнению растворения ( 1), не может полностью охарактеризовать явления, происходящие при растворении, для этого нужно еще учитывать гидродинамические условия. Полное описание процесса растворения твердого тела в движущемся растворителе может быть проведено с помощью системы дифференциальных уравнений, в которую входят уравнение диффузии при конвективном переносе вещества, уравнение движения вязкой жидкости и уравнение, описывающее явления на границе раздела твердого тела и растворителя. В настоящее время имеются теоретические решения только для отдельных простейших случаев растворения, ограниченных некоторыми допущениями и определенными начальными условиями. Поэтому при изучении процесса растворения дисперсно вкрапленных солей при фильтрации жидкости в пористой среде, состоящей как из растворимого, так и нерастворимого материала, наиболее реальным является путь экспериментального исследования, сопровождаемого математической обработкой и обобщением получаемых результатов с помощью теории подобия. [25]
В нем М - в старается заинтересовать последнего и привлечь его к участию в своих работах по растворам, в частности по растворам редких металлов. В данном письме затрагиваются также вопросы об атомном весе бериллия, редких металлах, об ожидании статьи Браунера о теллуре, об увлекающем М - ва в данное время изучении процесса растворения. [26]