Cтраница 1
Изучение распределения концентрации в барботажном слое необходи-димо также для выбора рациональной конструкции распределительных устройств на тарелках питания и подачи флегмы. [1]
Для изучения распределения концентраций в хроматогра-фической полосе в настоящее время отсутствуют методики, позволяющие устранить влияние на форму выходной кривой системы регистрации, то есть системы детектор - вторичный прибор. Между тем, эта система обладает определенной инерционностью, а следовательно, искажает действительную форму распределения концентраций в хроматографической полосе на входе в детектор [1], особенно в случае использования пневматического детектора. [2]
Для изучения распределения концентрации пыли по ответвлениям выполняли опыты с кварцевым песком ( рм - 2 7 кг / см3), который предварительно измельчали в вибромельнице. [3]
Для изучения распределения концентрации элементов по глубине образца необходимо проводить ионное травление, для чего применяют, напр. За минуту с образца удаляется слой толщиной до неск. Через определенные промежутки времени проводят рентгеноэлектронный анализ пов-сти и получают зависимость интенсивнрстей /, от времени травления или от глубины, если известна скорость ионного травления. Таким образом можно проводить послойный анализ на глубину до неск. Используя зависимость интенсивности / от угла а. [4]
На основе порядково-статистического изучения распределения концентраций примесей в веществах, очищенных методом препаративной газовой хроматографии, предложено уравнение, описывающее это распределение. Распределение концентраций примесей от порядкового номера имеет экспоненциальный характер, что дает возможность определять содержание примесей в концентрациях, ниже уровня детектирования. Параметры статистического распределения предложено использовать для характеристики особо чистого вещества. [5]
![]() |
Схема опыта. [6] |
Опыт Дзядзио [47] по изучению распределения концентрации частиц в диаметральной плоскости трубы показали, что при уменьшении скорости газа ниже определенной величины, концентрация частиц у стенок нарастает, а дальнейшее уменьшение скорости газа ведет к завалу трубы материалом. [7]
Принцип таких методов состоит в изучении распределения концентрации с ( х, t) по длине диффузионной ячейки и его изменения в процессе диффузии. Для этого приводят в соприкосновение по плоскости л: 0 ( рис. V-2) раствор известной концентрации с0 с чистой дисперсионной средой ( с - О) и наблюдают за постепенным диффузионным размыванием первоначального резкого скачка концентрации. [8]
![]() |
Изменение распределения концентрации в процесо. диффузии. [9] |
Принцип таких методов состоит в изучении распределения концентрации с ( х, t) по длине диффузионной ячейки и его изменения в процессе диффузии. [10]
Следовательно, данные, необходимые для рассмотрения времени рудообразования, представляется возможным получить при изучении распределения концентраций элементов в рудных телах и их первичных ореолах с привлечением результатов гидрогеологических и гидрогеохимических исследований. [11]
Одной из первых и главных задач, которая возникает перед экспериментатором при исследовании потока, несущего взвесь, является изучение распределения концентрации частиц и скоростей как несущей, так и несомой компонент потока. [12]
Данные о расположении фронта реакции можно получить не только на основании визуальных наблюдений за частотой появления, Размерами пузырьков и энергией их подъема, но и путем изучения распределения концентраций различных элементов ( Н, С, О и др.) по высоте ванны. [13]
Турбулентность при сложных условиях течения в реактивных двигателях обычно является неизотропной, что увеличивает сложность анализа. Из-за отсутствия данных о турбулентности в трубах реактивных двигателей в настоящее время теорию турбулентности можно применить только качественно; однако имеется ряд измерений коэффициента турбулентной диффузии, произведенных в условиях, представляющих интерес для конструкторов реактивных двигателей. Методика этих измерений [16, 17, 18] состояла в изучении распределения концентраций пара или капель жидкости вниз по потоку от точки впрыскивания, расположенной в центре круглой трубы, через которую с большой скоростью протекает поток воздуха. [14]
Таким образом, согласие между теоретическими уравнениями и экспериментальными данными мало. Для решения поставленной задачи все авторы исходят из второго закона Фика. Как известно, он хорошо оправдывает себя для диффузионных процессов. При изучении распределения концентрации в толще электролита, вероятно, нельзя пренебрегать влиянием электрического поля. [15]