Cтраница 1
Время достижения стационарного состояния в слоях практически одинаково. [1]
Время достижения стационарного состояния зависит от соотношения компонентов в сплаве и давления паров чистых компонентов. [2]
Время достижения стационарного состояния может быть в несколько раз уменьшено, если разбить колонку на секции, емкость которых уменьшается в направлении от верхней тарелки к кипятильнику. Это ясно из того, что выход продукта уменьшается с увеличением его концентрации. [3]
Время достижения стационарного состояния может быть при соответствующих условиях, например низкой температуре, весьма значительным. [4]
Время достижения стационарного состояния может быть в несколько раз уменьшено, если разбить колонку на секции, емкость которых уменьшается в направлении от верхней тарелки к кипятильнику. Это ясно из того, что выход продукта уменьшается с увеличением его концентрации. [5]
Время достижения стационарного состояния может быть при соответствующих условиях, например низкой температуре, весьма значительным. [6]
![]() |
Кинетика обогащения воздуха кислородом при получении 40 % - У, 60 % - ( 2 и Ц - ного кислорода ( 3. [7] |
Обычно время достижения стационарного состояния отмечается с некоторым запозданием, отвечающим промежутку между двумя анализами. [8]
Таким образом время достижения стационарного состояния на поверхности раздела фаз раствор полимера - воздух можно регулировать либо подбором соответствующего растворителя, либо введением в полимер групп и звеньев, влияющих на жесткость цепи макромолекулы. [9]
Так как время достижения стационарного состояния очень мало, то определить [ Н ст, а значит, и / с обычными методами не представляется возможным. [10]
Время выдержки при каждом потенциале определяется временем достижения стационарного состояния, а при установлении скорости растворения - независимым методом и принятой точностью ее измерения. [11]
![]() |
Схема прибора для концентрирования тяжелого азота методом химического обмена. [12] |
Из уже приведенных соображений, для уменьшения времени достижения стационарного состояния емкость секций уменьшалась примерно в той же пропорции, в которой росло обогащение. В конце каждой секции концентрация N15 возрастала, грубо говоря, в десять раз и соответственно этому каждая следующая секция имела в десять раз меньшую емкость, чем предыдущая, что достигалось уменьшением сечения колонок. [13]
В колонках с большим числом теоретических тарелок при малом N0 время достижения стационарного состояния измеряется днями, а иногда и месяцами. Это время становится, таким образом, весьма существенным фактором работы колонок для разделения изотопов и должно быть всемерно сокращено подходящим выбором конструкции. [14]
Эти примеры, отвечающие реальным условиям, показывают, насколько сально возрастает время достижения стационарного состояния и уменьшается выход при увеличении степени обогащения. [15]