Cтраница 3
II по тонкому капилляру сверхтекучая часть жидкости, не обнаруживающая трения, свободно проходит через него; нормальная же часть задерживается, протекая через капилляр несравненно медленнее, со скоростью, соответствующей ее вязкости и толщине капилляра. Диск же, колеблющийся в жидкости, содержащей как сверхтекучую, так и нормальную части, останавливается благодаря трению о нормальную жидкость. II при У2 могут существовать одновременно 2 движения, каждое из к-рых связано со своей эффективной массой, причем сумма обеих масс равва полной истинной массе жидкости. [32]
Вода по тонким капиллярам подводится из внутренних в поверхностный слой ( основная зона испарения), частично испарение происходит внутри тела с менисков широких капилляров. [33]
II по тонкому капилляру сверхтекучая часть жидкости, но обнаруживающая трения, свободно проходит через него; нормальная же часть задерживается, протекая через капилляр несравненно медленнее, со скоростью, соответствующей ее вязкости и толщине капилляра. Диск же, колеблющийся в жидкости, содержащей как сверхтекучую, так и нормальную части, останавливается благодаря трению о нормальную жидкость. T k могут существовать одновременно 2 движения, каждое из к-рь. [35]
В самых тонких капиллярах вода посредством Н - связей либо ориентированно закрепляется между макромолекулами целлюлозы ( рис. 10.2, а), либо образует на поверхности капилляров мономолекулярные слои ( см. рис. 10.2, б), взаимодействуя с цепями целлюлозы и гемицеллюлоз. Поглощаемая вода разрывает межмолекулярные и внутримолекулярные Н - связи в полисахаридах и образует с их гидроксильными группами новые водородные связи. При десорбции наблюдается обратный процесс. Первая часть изотермы сорбции более или менее подчиняется уравнению Ленгмюра для мономолекулярной адсорбции. Процесс адсорбции воды с образованием Н - связей и выделением теплоты занимает промежуточное положение между физической адсорбцией и хемосорбцией. [36]
Однако при достаточно тонких капиллярах, соединяющих конец крана бюретки и пипетку, можно пренебречь этой предосторожностью, тем более, что она часто является причиной сильного загрязнения затворной жидкости, содержащейся в бюретке, вследствие попадания в бюретку поглощающего раствора при обратном втягивании газа из пипетки в бюретку для отсчета оставшегося непоглощенным объема газа. [37]
![]() |
Капиллярная пипетка, приблизительно в натуральную величину. конец увеличен в 3 раза. [38] |
Начинающим рекомендуется просмотреть тонкий капилляр под микроскопом при увеличении около 30 раз и измерить его диаметр окулярным микрометром. Капилляр кладут на предметное стекло, которое передвигают до тех пор, пока капилляр не попадет в поле зрения. [39]
Он оттянут в очень тонкий капилляр ( отверстие 0 1 - 0 2 мм, длина 18 см), чтобы избежать ошибок вследствие диффузии. [40]
Он оттянут в очень тонкий капилляр ( отверстие 0 1 - 0 2 мм, длина 18 см), чтобы избежать ошибок вследствие диффузии. [41]
Затем колбу снабжают тонким капилляром, для подачи газа и термометром, а к боковому отводу ее присоединяют 2-литровую перегонную кодбу в качестве приемника. Выход неочищенного вещества составляет 740 г ( 93 % теоретич. После одной перекристаллизации из 2 л абсолютного этилового спирта получают 690 г ( 87 % теоретич. [42]
При работе с тонкими капиллярами прежде всего возникает задача точного определения их диаметра. [43]
Нанести на нее очень тонким капилляром по две капли ( 0 02 мл) индивидуальных веществ и смесь на расстоянии 2 см друг от друга. Налить в эксикатор растворитель в таком количестве, чтобы пластинка, поставленная под углом, погрузилась на 5 - 7 мм ниже стартовой линии. Закрыть эксикатор и оставить на 45 - 50 мин. По мере продвижения фронта растворителя по пластинке происходит разделение веществ. [44]
Состояние жидкостей в тонких капиллярах отлично от объемного в результате действия поверхностных сил. Исследование структурных изменений несет информацию не только о величине и радиусе действия поверхностных сил, но и о строении жидкостей, что представляет самостоятельный интерес. Однако эффект временной модификации жидкостей под влиянием силовых полей твердых поверхностей изучен еще недостаточно. Интерпретация аналогичных опытов с пористыми и дисперсными телами [1-6] затруднительна из-за сложности геометрии их норового пространства. [45]