Cтраница 1
Интенсивность растворения, как и всякого гетерогенного процесса, зависит от площади контакта фаз F. Например, чем меньше кристаллы, тем больше их удельная площадь поверхности и тем быстрее они растворяются. Мелкие кристаллы растворяются быстрее также и потому, что в них относительная доля массы, находящаяся у вершин пространственных углов, значительно больше, чем у крупных. Поверхностная же энергия ( химический потенциал) у вершин и ребер больше, чем у развитых граней, поэтому затрата энергии на их растворение меньше, а растворимость больше. С наименьшей скоростью растворяются наиболее развитые грани. [1]
Интенсивность растворения возрастает с ростом не абсолютной скорости движения фаз, а их относительной скорости - скорости обтекания твердой фазы жидкостью. Например, в резервуаре с мешалкой скорость растворения растет непропорционально частоте ее вращения. Мелкие частицы при интенсивном перемешивании движутся со скоростью увлекающего их потока жидкости, и скорость их растворения может оказаться меньшей, чем при неинтенсивном перемешивании. [2]
Интенсивность растворения, как и в сякого гетерогенного процесса, зависит от площади контакта фаз F. Например, чем меньше кристаллы, тем больше их удельная площадь поверхности и тем быст-рее они растворяются. Мелкие кристаллы растворяются быстрее также и потому, что в них относительная доля массы, находящаяся у вершин пространственных углов, значительно больше, чем у крупных. Поверхностная же энергия у вершин и ребер больше, чем у развитых граней, поэтому затрата энергии на их растворение меньше, а растворимость больше. С наименьшей скоростью растворяются наиболее развитые грани. Различной скоростью растворения отдельных элементов кристалла, в том числе разных его граней, объясняется и изменение его формы в процессе растворения - грани и ребра искривляются. Существенную роль при этом играют также неравномерно распределенные в кристалле примеси, делающие его неоднородным. Это может приводить к отщеплению от кристалла мелких частиц. [3]
Интенсивность растворения, как и всякого гетерогенного процесса, зависит от площади поверхности контакта фаз F. Например, чем мельче кристаллы, тем больше их удельная площадь поверхности и тем быстрее они растворяются. Мелкие кристаллы растворяются быстрее также и потому, что в них относительная доля массы, находящаяся у вершин пространственных углов, значительно больше, чем в крупных и, как это отмечалось выше, они имеют большую растворимость. Затраты же энергии на разрушение вершин и ребер кристалла, отнесенные к единице массы, меньше, чем на разрушение граней. С наименьшей скоростью растворяются наиболее развитые грани кристалла. [4]
![]() |
Принципиальная схема двустороннего электрохимического профилирования лопатки реактивного двигателя. [5] |
Интенсивность растворения металла при электролизе зависит от скорости, с которой ионы металла в растворе могут удаляться от поверхности электрода. [6]
Интенсивность растворения основного металла в расплаве припоя лимитируется или скоростью перехода атомов в пограничный слой, или скоростью их диффузии в расплаве припоя. [7]
Интенсивность среднего внутрипорового растворения, определяемая величинами т1Х, т12, т22, по-видимому, контролируется механизмом молекулярной диффузии. [8]
Так, интенсивность растворения мрамора ( когда образец находился в пироконденсате в течение 20 мин) в кислотном растворе за 15 мин составляет 65 %, он полностью растворяется в растворе за 45 мин, т.е. на растворение оставшихся 35 % мрамора уходит 30 мин. [9]
Наклеп уменьшает интенсивность растворения меди в припое и замедляет образование раковин. [10]
![]() |
Схема фильтров с электролизерами. [11] |
Контроль за интенсивностью растворения осуществляется с помощью введенного в ионатор индукционного расходомера. [12]
Известно, что интенсивность растворения в сильной степени зависит от условий взаимодействия жидкой и твердой фаз. [13]
![]() |
Характер зависимости между интенсивностью растворения гипса и скоростью фильтрации. [14] |
В случае турбулентного режима интенсивность растворения определяется в основном только скоростью фильтрации, так что можно пренебречь конвекцией и диффузией. [15]