Cтраница 2
С ростом температуры увеличивается интенсивность броуновского движения, а, следовательно, и вероятность столкновения частиц, возрастает скорость кристаллизации коагулянта и уменьшается продолжительность инкубационного периода. [16]
Почему с повышением температуры возрастает интенсивность броуновского движения. [17]
Затем эти исследования показали, что интенсивность броуновского движения для частиц одного и того же размера зависит от температуры и вязкости среды щ: с повышением температуры, как и для движения обычных газовых и растворенных молекул, она возрастает, а с повышением вязкости ослабевает, и наоборот. Для аэрозолей ( пылей) наблюдается значительно большая интенсивность движения. Небольшое влияние оказывает еще концентрация раствора. [18]
Повышение дисперсности, а следовательно, интенсивности броуновского движения и диффузии приводит к полной кинетической устойчивости - к седиментационному равновесию, но может понижать агрегатную устойчивость вследствие повышения интенсивности и частоты соударений частиц. [19]
Повышение дисперсности, а следовательно, интенсивности броуновского движения и диффузии приводит к полной кинетической устойчивости - к седиментационному равновесию, но может понижать агрегатную устойчивость вследствие повышения интенсивности и частоты соударений частиц. [20]
Из этих ф-л видно, что интенсивность броуновского движения в противоположность седиментации возрастает с уменьшением размера частиц. Интересно сравнить величину пути, проходимого частицами с плотностью 1 за 1 ск. [21]
![]() |
Броуновское движение. Местонахождения частицы спустя равные промежутки времени соединены ломаной линией. Волнистая линия - истинный путь коллоидной частицы. [22] |
Существует, таким образом, связь между интенсивностью броуновского движения и размерами молекул. [23]
Скорость коагуляции является функцией счетной концентрации частиц v и интенсивности броуновского движения, характеризуемой коэффициентом диффузии D. [24]
Зеркальце будет двигаться менее интенсивно, так как при понижении температуры интенсивность броуновского движения уменьшается. [25]
Толщина усов ( порядка iO 2 мкм) была определена по интенсивности Броуновского движения их кончиков. [26]
Агрегативная устойчивость лиофобных систем по отношению к коагуляции определяется скоростью коагуляции, которая кроме интенсивности броуновского движения ( числа столкновений частиц) зависит от свойств поверхностных слоев, окружающих частицы. По природе этих слоев и механизму их отталкивающего действия классифицируют факторы устойчивости. Очевидно, что если движущей силой коагуляции является избыточная поверхностная энергия, то основными факторами, обеспечивающими устойчивость дисперсных систем ( при сохранении размера поверхности), будут те, которые снижают поверхностное натяжение. [27]
На скорость быстрой коагуляции в условиях монодисперсности коллоидной системы влияют три основных фактора: интенсивность броуновского движения ( его мерой является коэффициент диффузии D), радиус р сферы притяжения частиц ( то расстояние, на которое должны приблизиться центры двух частиц, чтобы произошло их слияние) и, наконец, начальная концентрация пй частиц в системе. [28]
Никакие другие условия эксперимента и внешние воздействия ни на хаотический характер, ни на интенсивность броуновского движения не влияют. Ничто не может его остановить: оно так же вечно, как вечно и обычнее молекулярное движение, и нет сомнения, что оно порождено последним, как результат суммарной бомбардировки сравнительно крупных частиц дисперсного вещества мелкими частицами ( молекулами) дисперсионной среды. [29]
Изменяя температуру, при которой производится опыт, можно заметить, что с увеличением температуры интенсивность броуновского движения растет, с понижением температуры оно замирает. [30]