Cтраница 1
Геометрия ячейки и постоянная времени. [1]
Геометрия ячейки со смектиком - С, реализующей описываемый принцип, показана на рис. 2.27. В ней смсктические слои ориентированы перпендикулярно подложкам. Поверхности подложек обеспечивают планарную ориентацию молекул. Толщина слоя ЖК соизмерима с тагом спирали, который обычно равен нескольким микрометрам, Переключение ячейки из одного устойчивого состояния в другое ( в общем случае метастабильное) осуществляется переменой напряжения на электродах ячейки. [2]
Геометрия ячейки и постоянная времени. [3]
Геометрия ячеек теплопроводности: а - прямоточная; б - диффузионная; в - проточно-диффузионная. [4]
Пренебрежение геометрией электролитной ячейки при экспериментальном определении электродных потенциалов приводит к получению случайных значений потенциала. Эффективный электродный потенциал, вычисленный для среднем плотности, тока, зависит от геометрии электролизера. [5]
В учитывает реальную геометрию ячейки пучка. [6]
В зависимости от геометрии ячейки изменяются и свойства самого материала. Ниже приведены общие положения, связывающие геометрию ячейки с особенностью свойств сотовой структуры. [8]
Особенно заметно влияние геометрии ячейки и расположения электродов при дифференцированном определении. [9]
![]() |
Распределение потенциалов на поверхности анодов в ячейках, представленных на 2. [10] |
Зависимость электродного потенциала от геометрии ячейки была нами подтверждена и экспериментально; соответствующие данные будут опубликованы. [11]
К-константа, которая зависит от геометрии ячейки, условий переноса вещества и от природы электродной реакции. [12]
Поскольку измеряемое сопротивление Rx зависит от геометрии ячейки, размеров электродов и расстояния между ними, то практически всегда определяют константу ячейки KlRxlls, используя стандартный раствор с известным значением к. С ростом концентрации электролита х вначале увеличивается, что отвечает увеличению числа ионов в растворе. Однако чем больше ионов в растворе, тем сильнее проявляется ион - ионное взаимодействие, приводящее к замедлению движения ионов, а также к их ассоциации. [13]
![]() |
Схема моста переменного тока для измерения электропроводности.| Зависимость удельной электропроводности от концентрации в водных растворах. [14] |
Поскольку измеряемое сопротивление Rx зависит от геометрии ячейки, размеров электродов и расстояния между ними, то практически всегда определяют константу ячейки y / Rxl / s, используя стандартный раствор с известным значением к. С ростом концентрации электролита к вначале возрастает, что отвечает увеличению числа ионов в растворе. Однако чем больше ионов в растворе, тем сильнее проявляется ион-ионное взаимодействие, приводящее к замедлению движения ионов, а также к их ассоциации. [15]