Cтраница 1
Горштейн [34] изучал изменение константы Хлопина путем введения комплексообразователей, образующих с макро - и микрокомпонентами комплексы с различными константами нестойкости. На этом принципе им с сотрудниками был разработан аммиачный метод очистки солей кобальта от солей никеля. Основная идея метода заключается в осаждении гидрата закиси кобальта из азотнокислых растворов кобальта большим избытком аммиака. [1]
Впоследствии Горштейном ( 1964 г.) было установлено, что закон распределения Хлопина справедлив и для значительно более высокой концентрации микрокомпонентов - до 1 - 2 % ( мол. Тем самым была показана применимость закона Хлопина к обычным условиям, наблюдаемым при массовой кристаллизации из растворов и при химическом осаждении. [2]
И, Горштейн, Н. И. Силантьева и Н. Ф. Башкина) и заводом химических реактивов ( Я. М. Шмеккер, М. А. Черняк и Л. М. Мефиони), заключается в осаждении кобальта в виде гидрата закиси из раствора нитрата кобальта избытком аммиака. [3]
Мухленов и Горштейн предположили, что профиль фонтана определяется в соответствии с принципом наименьшего сопротивления и сослались при этом на работу Гибсона [69], показавшего, что ] конический диффузор с углом 5 35 оказывает наименьшее сопротивление потоку газа. Это объяснение трудно согласовать с разнообразием форм фонтанов, наблюдаемых в аппаратах с фонтанирующим слоем цилиндрической формы с короткой конической вставкой. В любом случае аналогия с пустым диффузором является определенным упрощением, поскольку при этом не учитывается влияния движения частиц на форму фонтана, которое, по крайней мере при определенных условиях, явно должно сказываться. [4]
Мух ленов и Горштейн [159], которые также исследовали фонтанирование в конических аппаратах, показали, что отношение пика перепада давления к перепаду давления при устойчивом фонтанировании зависит от геометрии системы, а также свойств газа и твердой фазы. [5]
![]() |
Центрснаметчик Корчагина. [6] |
Центронаметчик Корчагина, Горштейна и Локшина ( рис. 71) позволяет повысить точность кернения центровых отверстий в осе-симметричных заготовках большого диаметра при любых неровностях торца. [7]
Интересные результаты получены Горштейном и Тютюе-вой [17] при соосаждении ряда микропримесей на коллекторе-гидроокиси железа-из водных растворов азотнокислого лития. Затем введением порошкообразного Li2CO3 и отфильтровыванием общего осадка удается понизить содержание примесей кобальта и цинка с Ы0 - вес. [8]
Тот же метод был ранее использован Горштейном и Мухленовым [86] для измерения скоростей частиц алюмосиликатного катализатора ( d, 1 5мм) в коническом аппарате. [9]
Равенство ( 55) при p / di совпадает с формулой Германна, а при BR 1 идентично формуле Горштейна. [10]
Горштейн [3] указывает на принципиальное отличие систем, в которых образуются кристаллогидраты, от систем, в которых твердые растворы состоят из безводных компонентов. При изоморфных замещениях в ионных кристаллических решетках изменения коэффициентов активности компонентов твердого раствора связаны с деформацией; и воздействием электронных оболочек. Присутствие же молекул кристаллизационной воды должно оказывать при этом значительное буферное и экранирующее действие. Поэтому есть основания предполагать, что в твердых растворах кристаллогидратов, в особенности со значительным числом молекул воды, коэффициенты активности компонентов, как правило, мало зависят от соотношения их концентраций. [11]
Экспериментальные результаты показали, что применимость закона распределения оказалась значительно шире, чем обычно это представлялось. Горштейном примеры подтверждают справедливость закона распределения при любых концентрациях. Хотя теоретически этот вопрос требует дальнейшего изучения, тем не менее практически полученные результаты представляют большой интерес, так как значительно расширяют применимость закона распределения. [12]
Этот метод позволяет измерить скорости частиц в ядре по всей его высоте. Метод разработан Горштейном и Сороко [ 831 и впоследствии использовался другими советскими исследователями для измерений скорости твердой фазы. Метод основан на пьезоэлектрическом эффекте, суть которого в том, что при кратковременном механическом воздействии на некоторые вещества, такие как пьезокварц, титанат бария, сегнетова соль, на поверхности кристалла возникает заряд, величина которого зависит от уровня воздействия на кристалл. [13]
![]() |
Экспериментальные вертикальные профили порозности ядра. [14] |
Как было найдено, основная тенденция изменения порозности ядра по высоте слоя в конических аппаратах отлична от таковой в цилиндрических аппаратах. На основании результатов, полученных в аппаратах с различными углами раствора конуса, и при использовании нескольких твердых материалов Мухле-нов и Горштейн [159] пришли к заключению о том, что порозность ядра в основном остается постоянной по высоте фонтана. [15]