Cтраница 2
В настоящее время отсутствуют экспериментальные данные о зависимости размера и формы межкристаллитных пор от вида и совершен ства текстуры в покрытиях. Тем не менее можно ожидать, что чем более совершенной аксиальной текстурой обладает покрытие, тем меньше вероятность образования в нем закрытых пор. [16]
![]() |
Интегральная ( и ц дифференциальная ( б кривые распределения объема пор по их радиусам. [17] |
Существует метод исследования и построения кривых распределения, не требующий предположений относительно формы пор. [18]
Например, задерживающая способность ткани в начале фильтрации зависит от размеров и формы пор, а также от ее толщины и наличия ворса. Ворсистые ткани обладают более высокой задерживающей способностью к твердой взвеси по сравнению с гладкими тканями при одинаковых размерах и форме пор. Задерживающая способность зависит и от знака электростатического заряда, который приобретает пористый материал при фильтрации. [19]
![]() |
Зависимость относительных фазовых проницаемостей для системы нефть - вода от насыщенности.| График влияния смачиваемости пород на вид кривых относительных фазовых проницаемостей. [20] |
При изменении температуры могут меняться коллекторские свойства пород в результате изменения размеров и формы пор ( поскольку зерна минералов, составляющих скелет породы, имеют различные коэффициенты термического расширения), а также объема цемента и свойств глинистых минералов. [21]
Для циркуляции масла помимо величины пористости важна проницаемость подшипника, зависящая от размера и формы пор. [22]
N - число атомов адсорбента в кубическом сантиметре; К - постоянная, зависящая от формы пор ( К изменяется от 1 06 до 4 / 3 для разных пор); г - радиус поры. [23]
Капиллярные силы в нефтяном коллекторе являются функцией поверхностного натяжения на границе раздела фаз, размера и формы пор и смачиваемости породы. [24]
Таким образом, усадка волокна при сушке находится в прямой зависимости от пористости исходного волокна и формы пор. Соответственно и конечная пористость сухого волокна определяется этими параметрами и, кроме того, поверхностным натяжением высыхающей жидкости. [26]
Снижение же прочности при увеличении размеров пор связано с концентрацией ( локализацией) напряжений, зависящей от размера и формы пор. [27]
Средний диаметр пор мало отличается от диаметра молекулы; в этом случае скорость адсорбции зависит от размеров адсорбируемых молекул и формы пор. В узких порах адсорбированные молекулы взаимодействуют с атомами адсорбента, расположенными на противоположных стенках пор. [28]
Коэффициент теплопроводности воздуха, содержащегося в порах материала, напротив, имеет очень незначительную величину, зависящую главным образом от размеров и формы пор. Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала представляет некоторую среднюю величину от коэффициента теплопроводности основного вещества материала и воздуха, содержащегося в порах. [29]
Таким образом, вопросы влияния на газо-адсорбционное разделение геометрической структуры адсорбентов - их удельной поверхности, связанного с ней влияния неоднородности поверхности-а также формы пор и их распределения по размерам и по глубине зерна адсорбента имеют большое значение. [30]