Cтраница 1
Изучение диффузионных процессов является одним из краеугольных камней химии твердого тела. В отличие от газов и жидкостей в твердых телах отсутствует механическое перемешивание, поэтому при большинстве химических превращений в твердых телах диффузия является единственным фактором, обеспечивающим контакт между пространственно разделенными участниками реакции. [1]
Изучение диффузионных процессов на этапе 4 проводится в следующем разделе, в котором этот этап рассмотрен одновременно для всех установок. [2]
![]() |
Диффузия деметилформамида.| Зависимость коэффициента диффузии от радиуса полиакрилонитрильного волокна. 1 - диметилформамид. 2 - вода. [3] |
Изучение диффузионных процессов имеет важное значение для расчета длины пути нити в ванне, что является одним из критериев при выборе конструкции прядильных устройств и параметров формования волокна. [4]
![]() |
Зависимость lg D от для поли-к-бутилакрилата. [5] |
Для изучения диффузионных процессов в высокополимерных веществах в ряде случаев применяются радиоактивные изотопы. [6]
При изучении диффузионных процессов при трении наиболее важен вопрос о вдиянии неравновесных искажений. [7]
При изучении диффузионных процессов некоторые из этих факторов ( физическая неоднородность и небольшие колебания величины геометрической поверхности дисперсной фазы) не оказывают заметного влияния на воспроизводимость результатов. [8]
При изучении диффузионных процессов ценные результаты дает непосредственнее наблюдение над нагретым в вакууме образцом. [9]
При изучении диффузионных процессов в каждом отдельном случае целесообразно выбирать условия опыта, позволяющие пользоваться простым математическим аппаратом. Математическая трактовка задач с граничными условиями почти всегда упрощается, если границы системы могут быть перенесены в бесконечность. [10]
При изучении диффузионных процессов приходится иметь дело со смесью различных компонентов, находяпгихся в жидкой или паровой фазе. [12]
При изучении диффузионных процессов важно знать не только распределение скорости жидкости вдоль твердого тела, но также и градиент концентрации разряжающихся у поверхности электрода частиц, так как, исходя из этого, можно сделать выводы относительно закономерностей процесса диффузии. [13]
На основании изучения диффузионных процессов ранее была предложена оптимальная крупность гранул катализатора конверсии окиси углерода. В настоящее время кафедрой совместно с ХПИ и Северодс-нецким филиалом ГИАП на Северодонецком химическом комбинате испытывается реактор с рекомендованной крупностью гранул катализатора. [14]
![]() |
Динамика экстрагирования анабазина дихлорэтаном в зависимости от влаги набуханий. [15] |