Cтраница 1
Характеристика пористости и поверхности микро-мезопористых адсорбентов, имеющих непористые аналоги, может быть получена на основании методов, развиваемых академиком Дубининым. Представляет, однако, немалый интерес получить хотя бы приближенные данные о пористости и поверхности адсорбентов, имеющих как микро -, так и мезопоры, но не имеющих непористых аналогов. Во многих случаях для таких адсорбентов получают характеристики на основании подходов, которые не могут быть оправданы. [1]
Характеристикой пористости геля, если это истинный ксерогель, может служить степень его набухания. Для гранулированного геля емкость по растворителю можно легко определить следующим образом: отвешенное количество сухого геля оставляют набухать в избытке растворителя, растворитель между гранулами геля удаляют осторожным продолжительным центрифугированием на сите и вновь взвешивают набухший гель ( подробнее эта методика описана на стр. [2]
Для характеристики пористости используется коэффициент, который показывает, какую часть из общего объема породы составляют поры. [3]
Помимо характеристик пористости и структуры порошка, проведено определение рН водной вытяжки для всех испытанных порошков, поскольку природа сорбента, определяемая его химическими свойствами, оказывает основное влияние на результаты разделения в тонких слоях. Все полученные силикагели представляют собой, с точки зрения минерального состава, высокочистые продукты, однако по кислотности они могли отличаться в связи с разными условиями их приготовления. [4]
На практике для характеристики пористости используется коэффициент пористости ( т), выраженный в долях или в процентах. [5]
На основе исследования характеристик пористости ряда образцов силикагелей определены оптимальные значения насыпного веса, величины удельной поверхности, суммарные объемы и радиусы пор и определяющие размеры частиц порошков, используемых в тонкослойной хроматографии для работы на микропластинах. Полученные данные позволяют обосновать требования к структуре силикагелей для ТСХ. [6]
По полученным данным подсчитывают характеристики пористости данных материалов. [7]
От гранулометрического состава зависит и такая характеристика пористости углеродного материала, как проницаемость. При замене зерен наполнителя фракцией меньшей крупности проницаемость снижается тем больше, чем выше содержание мелкой фракции. Для образцов на наполнителе, состоящем из смеси нескольких фракций, кривые зависимости проницаемости от плотности лежат между соответствующими кривыми для образцов на наполнителе только из крупной или только из мелкой фракции. [8]
В настоящей работе приводятся результаты исследования характеристик пористости и дисперсности ряда образцов си-ликагелей. Обсуждается также вопрос о продолжительности активации, органично связанной с особенностями пористой структуры силикагелей. [9]
Наряду с полной и эффективной пористостями для характеристики пористости нефтесодержащих пород применяется еще понятие динамической пористости, которая характеризуется объемом пор нефтесодержагцей породы, равным объему движущейся в ней жидкости. В отличие от эффективной динамическая пористость не учитывает не только неэффективные поры, но и объем эффективных пор, занятый капиллярно связанной жидкостью и неподвижными пленками жидкости на поверхности частиц породы. [10]
![]() |
Типичная дифференциальная кривая распределения объема пор по радиусам.| Зависимость активности единицы никелевой поверхности от размера частиц никеля. [11] |
Анализ приведенного уравнения свидетельствует о том, что из заданных четырех характеристик пористости степень заполнения поверхности активным компонентом определяется преимущественно средним радиусом пор и неоднородностью пористой структуры носителя. [12]
В табл. 2 приведены величины D и а для пяти образцов углей, а также характеристика пористости этих углей, полученная из статических опытов. [13]
Изложенное выше дает основание полагать, что и при окислении основными факторами, определяющими скорость процесса, являются характеристики пористости и совершенства кристаллической структуры. [14]
Иногда на кривых температурной зависимости концентрации или среднего диаметра пор наблюдается плато, свидетельствующее о слабом влиянии температуры на эти характеристики пористости в некотором температурном интервале порообразования. [15]