Cтраница 1
Исследование процессов переноса в мембранах нельзя считать достижением только последних лет, хотя в минувшее десятилетие количество работ, по священных-данному вопросу, резко возросло. Столь интенсивное развитие можно объяснить прежде всего тем, что Соллнер и др. [1-4] получили синтетические ионообменные мембраны высокой селективности ( селективно проницаемые мембраны); эти мембраны нашли широкое применение в процессах обессоливания и в связи с этим стали производиться в промышленных масштабах. В результате появился новый объект исследования и стали возможны новые методы изучения явлений переноса. [1]
Исследование процессов переноса в мембранах нельзя считать достижением только последних лет, хотя в минувшее десятилетие количество работ, посвященных данному вопросу, резко возросло. Столь интенсивное развитие можно объяснить прежде всего тем, что Соллнер и др. [1-4] получили синтетические ионообменные мембраны высокой селективности ( селективно проницаемые мембраны); эти мембраны нашли широкое применение в процессах обессоливания и в связи с этим стали производиться в промышленных масштабах. В результате появился новый объект исследования и стали возможны новые методы изучения явлений переноса. [2]
![]() |
Эффективность параллельной работы алгоритмов расчета. [3] |
Исследование процессов переноса радиационного излучения необходимо в целом ряде задач, в том числе в инженерных и астрофизических приложениях. Численное моделирование этих процессов является достаточно сложной задачей, поскольку сопряжено со значительными математическими трудностями, которые, в свою очередь, порождают вычислительные проблемы, в частности необходимость использовать подробные и / или адаптирующиеся к особенностям задачи сетки, хранить и обрабатывать большие объемы информации. [4]
![]() |
Прибор для исследования диффузии и проницаемости жидкостей в полимерных материалах в условиях объемного сжатия. [5] |
Методы исследования процессов переноса жидкостей и паров через полимеры в напряженно-растянутом состоянии. Для исследования влияния двухосного растяжения полимеров на процессы диффузии и проницаемости низкомолекулярных веществ целесообразно использовать метод стационарного потока. Испытания проводят в диффузионных ячейках с последующим количественным анализом веществ, продиффундировавших через полимерные образцы. Ниже описываются приборы, в которых осуществляется механическое двухосное растяжение образцов с помощью сферических дорнов и которые дают возможность испытывать недеформированные и напряженно-деформированные образцы. [6]
К исследованию процессов переноса в газах и их смесях можно подойти двумя путями - с теоретической точки зрения ( элементарная и строгая молекулярно-кинетическая теория газов) и чисто эмпирически, причем методы элементарной и строгой молекулярно-кинетическои теории связаны с систематическим упрощением природных процессов и явлений. [7]
Дальнейшие успехи исследований процессов переноса в неподвижной зернистой среде ( НЗС) во многом зависят от того, насколько правильно и полно будут поняты основные особенности локальных явлений. Прямой экспериментальный анализ этих явлений существенно затруднен как сложностью постановки соответствующих опытов, так и крайним разнообразием геометрических ситуаций. В связи с этим большое значение приобретают косвенные методы, в частности метод модельных представлений. [8]
Первые попытки исследования процессов переноса с химическими реакциями связаны с использованием идей пленочной теории. [9]
В практике исследования процессов переноса жидкостей и паров в полимерных материалах наиболее широко используются следующие основные методы: сорбционный, метод проницаемости ( стационарного потока) и метод визуализации перемещения границы низкомолекулярного вещества в полимере. [10]
В книге обобщены результаты исследования процесса переноса через смеси, проводимые с 1965 г. авторами и их сотрудниками на кафедре теплофизики Ленинградского института точной механики и оптики. [11]
![]() |
График изменения массы пластмасс, характеризующий сорбционное.| Схема диффузионной ячейки с микрокомпрессором. [12] |
В последние годы возрастающее применение находят методы исследования процессов переноса жидкостей и газов через полимеры в напряженно-деформированном состоянии. Сущность большинства из них заключается в том, что предварительно растягивают полимерный образец при температурах, значительно превышающих температуру стеклования, затем его охлаждают и далее определяют проницаемость в обычных диффузионных ячейках. Деформирование образца осуществляют механическим способом с помощью штока с одновременной регистрацией нагрузки на шток и его перемещения. [13]
Моделирование тепловое - применение метода модели к исследованию процессов переноса тепла. Весьма хорошо разработана теория и техника моделирования переноса тепла теплопроводностью ( кон-дукцней) и конвекцией. В наиболее сложном случае нестационарного периодически изменяющегося ноля параметрами, определяющими процесс, являются характерный размер I, характерный промежуток времени г0, коэфф. [14]
Более простым и частным случаем указанной теории является исследование процессов переноса в смеси газов из возбужденных частиц, столкновения которых приводят к обмену их внутренними энергиями без химических реакций. Подробное изложение содержится в [1], здесь ограничимся кратким рассмотрением. [15]