Капиллярная диффузия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без работы. Законы Мерфи (еще...)

Капиллярная диффузия

Cтраница 3


31 Установка микродс - зирования тетракарбонила никеля. [31]

Установка для приготовления ПаГС, содержащих микроконцентрации ТКН - 1983 Установка ( рис. 88) работает в динамическом режиме с двумя ступенями разбавления ПаГС, поступающей из микро до затора. Основана на методе капиллярной диффузии ТКН. Основным узлом является диффузионный капиллярный дозатор 6, в который заливают ТКН.  [32]

Перемещение влаги происходит лишь по микроскопическим открытым каналам. Это явление называется капиллярной диффузией в отличие от капиллярного всасывания, при котором влага перемещается по капилляру, заполняя все его пространство.  [33]

Толщина эмалевого слоя невелика, но несмотря на это во время процесса сушки происходит перенос растворимых солей из внутренних слоев в поверхностный слой. Это явление связано с капиллярной диффузией влаги, а вместе с влагой переносятся и растворимые соли. Перемещение влаги происходит также и вдоль поверхности.  [34]

35 Абсолютная влажность воздуха в зависимости от температуры. [35]

Толщина эмалевого слоя невелика, но несмотря на это во время процесса сушки происходит перенос растворимых солей из внутренних слоев в поверхностный. Это явление связано с капиллярной диффузией влаги, а вместе с влагой переносятся и растворимые соли. Перемещение влаги происходит также вдоль поверхности; так, например, содержание растворимых солей у борта всегда выше, чем на дне изделия [ 31, стр.  [36]

Произраставший независимо ( Independently Grown) с энтузиазмом продемонстрирована созидательная сила веществ. Автор этих книг успешно соединил метод капиллярной диффузии с проведением химических реакций и тем самым положил начало методу реакции в пятне. Новый метод в течение долгого времени был связан с капиллярным анализом ( Рунге, диссертация, 1822), хотя еще с незапамятных времен сходный способ применялся красильщиками. В пятидесятых годах Гопелынродер детально разработал исчерпывающий и универсальный метод капиллярного анализа, который занял прочное положение в фитохимии и был внесен в официальную фармакопею. Гопелынродер первым попытался отделить капиллярный анализ от хроматографии на бумаге, разделяя вещества, нанесенные на бумагу, с помощью чистых растворителей. Прошли десяти-ления, прежде чем хроматография на бумаге была признана самостоятельным методом.  [37]

Внутри одной из трубок и между трубками располагают по образцу. Между этими образцами осуществляется диффузионное сопротивление, в котором проходит капиллярная диффузия.  [38]

Критерием выполнимости второго условия может служить прямолинейная зависимость этой активности от времени, так как лишь диффузионное сопротивление в газовой фазе не меняется со временем. Для того чтобы избежать трудностей, связанных с конвекцией, целесообразно использовать капиллярную диффузию.  [39]

Бур ( de Boer, Staatsmijnen, Netherlands): В хроматографическом анализе важнейшим, решающим фактором является величина доступной поверхности адсорбента на единицу длины колонки. Следует, однако, убедиться, что получаемые результаты не искажаются наличием эффекта капиллярной диффузии. Во многих случаях в хроматографическом анализе используется лишь небольшая часть поверхности, и необходимо учитывать возможность ошибок, обусловленных диффузионными затруднениями.  [40]

Внутренняя диффузия представляет собой ряд параллельных процессов. Одним из них является обычная диффузия газов по капиллярам сравнительно большого радиуса; другим - капиллярная диффузия по узким капиллярам. Если длина свободного пробега больше диаметра капилляра, то диффузионное блуждание молекул определяется не столкновениями между собой, а столкновениями со стенками ( см. гл. Третьим процессом является поверхностная диффузия, осуществляющаяся адсорбированными молекулами по стенкам капилляров.  [41]

Для этого капли воды или соответствующего промывного раствора нанссят в центр пятна; при этом вследствие капиллярной диффузии вокруг осадка распространяется концентрическое кольцо. Если для последующих проб фильтрат не нужен, то для промывания лучше погрузить бумагу с пятном в соответствующую промывную жидкость, которую периодически можно заменять свежей. Если осадок хотят промывать последовательно наносимыми каплями воды, то последующую каплю следует прибавлять только после того, как предыдущая капля полностью впитается.  [42]

Равномерное пропитывание может быть достигнуто только при постепенном и равномерном высушивании бумаги со всех сторон. Если бумага пропитывается раствором соли и затем высушивается в токе нагретого воздуха из сушильных аппаратов, то быстрое испарение и последующая капиллярная диффузия всегда приводят к накоплению соли на той стороне бумаги, на которую поступает ток воздуха. Это сразу заметно при пропитке окрашенными реагентами, так как на стороне бумаги, противоположной поступлению воздуха, окраска менее интенсивна. Локализация реагента на одной стороне бумаги является преимуществом, особенно для водорастворимых реагентов, так как для более быстрого и полного протекания реакции с веществом, содержащимся в исследуемой капле, желательно, чтобы в месте образования пятна была возможно большая концентрация реагента.  [43]

Выше ( § 6 - 1 - 6 - 7) были рассмотрены явления переноса в капиллярно-пористых телах при фазовых превращениях. Перенос массы в таких телах был обусловлен процессами диффузии и термодиффузии; При этом под диффузией массы понималась не только молекулярная диффузия пара, газа и жидкости, но и капиллярное движение жидкости. Хотя по своей физической сущности капиллярное движение жидкости относится к молярному движению, описываемому законами гидродинамики, но условно, в силу поликапиллярной структуры тела, оно приравнивается к хаотическому движению, называемому капиллярной диффузией. Однако для монокапиллярной структуры тела капиллярная диффузия вырождается в обычное гидродинамическое течение по эквивалентной капиллярной трубке, которое может быть ламинарным и турбулентным.  [44]

Выше ( § 6 - 1 - 6 - 7) были рассмотрены явления переноса в капиллярно-пористых телах при фазовых превращениях. Перенос массы в таких телах был обусловлен процессами диффузии и термодиффузии; При этом под диффузией массы понималась не только молекулярная диффузия пара, газа и жидкости, но и капиллярное движение жидкости. Хотя по своей физической сущности капиллярное движение жидкости относится к молярному движению, описываемому законами гидродинамики, но условно, в силу поликапиллярной структуры тела, оно приравнивается к хаотическому движению, называемому капиллярной диффузией. Однако для монокапиллярной структуры тела капиллярная диффузия вырождается в обычное гидродинамическое течение по эквивалентной капиллярной трубке, которое может быть ламинарным и турбулентным.  [45]



Страницы:      1    2    3    4