Cтраница 1
Экспериментальное исследование кинетики проводят проточным и проточно-циркуляционным методами. [2]
Экспериментальное исследование кинетики спонтанного и инициированного у-изл Учением вскипания перегретой диссоциирующей четырехокиси азота [4.9] свидетельствует о том, что температурные зависимости среднего времени жизни перегретой четырехокиси азота качественно не отличаются от наблюдавшихся в опытах с обычными жидкостями. Это указывает на допустимость применения к диссоциирующим жидкостям положений классической теории гомогенного зародышеобра-зования, сформулированной для однокомпонентных жидкостей. [3]
Экспериментальное исследование кинетики процессов, приводящих к взрывному разложению ATM интенсивно проводилось последние тридцать лет. В настоящее время исследованы зависимости: пороговой энергии инициирования от длительности импульса, длительности задержки взрыва от плотности энергии импульса; получены кинетические зависимости изменения оптической плотности, проводимости и люминесценции образцов в процессе инициирования. Несмотря на это дискуссионным остается вопрос не только о конкретном механизме инициирования ATM, но и о природе взрыва. Предлагаемые в литературе механизмы инициирования энергетических материалов электронным и лазерным импульсами базируются в основном на тепловой теории взрыва и не объясняют целого ряда экспериментально наблюдаемых закономерностей процесса. [4]
Экспериментальные исследования кинетики абсорбции проводят для получения показателей, по которым может быть рассчитан производственный аппарат, а также для проверки тех или иных моделей абсорбции или выявления влияния различных факторов. [5]
Экспериментальное исследование кинетики реакции состоит в измерении скоростей исчезновения исходных веществ и ( или) появления продуктов реакции при данной ( постоянной) температуре и в установлении зависимости скорости реакции от концентрации одного ( или всех) реагирующего вещества. [6]
Экспериментальное исследование кинетики коагуляции и сводится к определению этой величины. [7]
Экспериментальное исследование кинетики реакций должно дать информацию о механизме инактивации. [8]
Экспериментальные исследования кинетики абсорбции проводят для получения показателей, по которым может быть рассчитан производственный аппарат, а также для проверки тех или иных моделей абсорбции или выявления влияния различных факторов. [9]
Экспериментальное исследование кинетики химических реакций состоит в определении их скоростей и последующем рассмотрении скоростей на основании некоторой совокупности элементарных стадий. В первую очередь необходимо найти какое-то свойство системы, изменение которого было бы пропорционально изменению концентрации какой-то из участвующих в реакции частиц, причем связь между этими изменениями должна быть воспроизводимой и стехиометрической. Типичные экспериментальные методы изучения скоростей реакций - это титрование, спектроскопия ( особенно УФ, видимая и ЯМР), эксперименты в ударных трубах, измерение показателей преломления, давления и плотности. [10]
Экспериментальное исследование кинетики процесса активирования [28] привело к выводу, что реакция с водяным паром в большей или меньшей степени контролируется следующими стадиями процесса: массопередачей через газовую пленку, окружающую частицы, диффузией в порах частиц и реакциями на поверхности пор. При средних и высоких температурах имеет место быстрое падение концентрации пара в активном угле и степень использования становится значительно меньше единицы. В экспериментальных исследованиях установлено, что скорость реакции активирования возрастает с увеличением скорости газового потока. [11]
![]() |
Зависимость скорости роста v гранул от диаметра частиц d. [12] |
Экспериментальные исследования кинетики роста частиц в псевдоожижен-ном слое подтверждают степенной характер зависимости скорости роста от размера гранул. Однако мнения о степени этого влияния противоречивы. Кроме того, в работах [174, 290, 291] указывается на монотонную зависимость скорости роста от диаметра ( рис. 7 - 2, а), а в работе [171] обнаружен экстремальный характер этой зависимости ( рис, 7 - 2 6), объясняемый различной вероятностью выхода гранул разного размера в зоны орошения и выгрузки. [13]
Экспериментальное исследование кинетики катодного выделения металлов представляет собой сложную задачу, что связано с некоторыми специфическими особенностями этого процесса. В ходе электролиза поверхность катода не постоянна, а непрерывно изменяется вследствие осаждения металла. Характер роста осадка существенно зависит от природы металла и условий электролиза. Для некоторых металлов, например серебра и таллия, типично образование нитеобразных кристаллов и древовидных ответвлений, так называемых усов и дендритов. При наблюдении за развитием отдельного нитеобразного кристалла можно обнаружить изменение его сечения, если меняется приложенный ток. [14]
Экспериментальное исследование кинетики катодного выделения металлов представляет собой сложную задачу, что связано с некоторыми специфическими особенностями этого процесса. В ходе электролиза поверхность катода не постоянна, а непрерывно изменяется вследствие осаждения металла. Характер роста осадка существенно зависит от природы металла и условий электролиза. Для некоторых металлов, например серебра и таллия, типично образование нитеобразных кристаллов и древовидных ответвлений, так называемых усов и дендритов. При наблюдении за развитием отдельного нитеобразного кристалла можно обнаружить изменение его сечения, если меняется приложенный ток. Поверхность, на которой происходит осаждение, как бы приспосабливается к силе тока таким образом, чтобы плотность тока, а следовательно, и линейная скорость роста кристалла сохранялись приблизительно одними и теми же. Металл осаждается в этом случае не на всей поверхности, а лишь на склоне пакета, который, таким образом, представляет собой действительный фронт роста кристалла. При исследовании условий образования осадка на монокристалле серебра было установлено, что устойчивый рост кристалла совершается по одной или нескольким спиралям. На рис. 81 дана типичная микрокартина спирального роста серебра. [15]