Дерягин - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Русский человек способен тосковать по Родине, даже не покидая ее. Законы Мерфи (еще...)

Дерягин

Cтраница 1


Дерягин и Кротова, проведя ряд измерений и расчетов [40], показали огромное расхождение в величинах работы адгезии ( работа отрыва капли от твердой поверхности), когда последняя определяется по величине краевого угла смачивания, измеряемого в статических условиях и при динамическом методе, когда работа адгезии определяется по величине силы удара, необходимого для быстрого стряхивания капли жидкости с твердой поверхности.  [1]

Дерягин, Труды II Всесоюзной конференции по коллоидной химии. Киев, Изд-во АН УССР, 1952, стр.  [2]

Дерягин и Кротова пришли к выводу, что при быстром разъединении фаз затрачиваемая на это работа превышает работу прилипания на 2 - 3 порядка.  [3]

Дерягин и X а н а н о в, Журн.  [4]

Дерягин и Власенко ( 1948, 1957, 1962) сослались на экспериментальную работу Кудрявцева с золями золота, результаты которой соответствуют теории.  [5]

Дерягин - говорит Капица, смотря в упор на Михаила Михайловича Кусакова. Вообще семинары очень полезны. Можно услышать много интересного, чего самому никогда не пришло бы в голову читать... Даже и летом не следует прерывать семинары.  [6]

Дерягин, Жеребков и Медведева [359, 360] занимались изучением механизма адгезии и аутогезии.  [7]

Дерягин, Теория взаимодействия частиц в присутствии двойных электрических слоев и агрегативной устойчивости лиофобных коллоидов и дисперсных систем. Ландау, Теория устойчивости сильно заряженных лиофобных золей в растворах электролитов, Журн.  [8]

Дерягин нашел, что жидкости способны раздвинуть пластинки на величину, равную 1 К - Так как слой такой толщины обладает особыми упругими свойствами, то следует допустить, что жидкость слоем в 1 /, заключенная между двумя поверхностями, не обладает уже свойствами фазы.  [9]

Дерягин называет такие слои сольватными, приписывая им квази-упругие свойства.  [10]

Дерягин и Титиевская ( 1954) и Шелудко и Ексерова ( 1957 - 1960) экспериментально исследовали расклинивающее давление в двусторонних пленках растворов электролитов в воде. Дерягину и Титиевской удалось обнаружить электростатическую составляющую расклинивающего давления в таких пленках, которая компенсируя внешнее капиллярное давление, приводит к образованию неограниченно устойчивых равновесных пленок. Значения потенциалов и зарядов поверхности раздела, рассчитанные по этим равновесным толщинам, оказались вполне приемлемыми п подтверждают электростатический характер расклинивающего давления. Шелудко и Ексерова исследовали зависимость равновесной толщины от концентрации электролита таких пленок, но при точно определенных концентрациях электролита.  [11]

Дерягин и Прохоров создали большую модель, при помощи которой изучались давления, возникающие при испарении жидкости из камеры, сообщающейся с атмосферой через узкую щель, и показали, что это давление достаточно для того, чтобы удерживать две капли, находящиеся в непосредственной близости, на известном расстоянии друг от друга в течение неопределенно длительного времени. То обстоятельство, что испарение жидкости стабилизирует систему из двух таких капель, позволяет сделать вывод, что если предотвратить испарение капель н тем самым устранить диффузионный поток их паров, то должно произойти слияние капель. Испарение капель прекращается при насыщении окружающего их воздуха парами той же жидкости, чем устраняется градиент концентрации паров и прекращается их диффузия через зазор. Это предположение было подтверждено опытным путем.  [12]

Дерягин показал, что тонкие слои жидкости, в особенности на границе с твердым телом, обладают аномальными свойствами, отличными от свойств жидкости в массе.  [13]

14 Вычисленные кривые, полученные интегрированием уравнения Фукса ( латекс LS 055A 10 - 2 М раствор HC104 NaC104 ( Ватиллон и Джозеф-Петит, 1966. [14]

Дерягин и Власенко ( 1948, 1957, 1962) сослались на экспериментальную работу Кудрявцева с золями золота, результаты которой соответствуют теории.  [15]



Страницы:      1    2    3    4