Растущая капля - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если тебе трудно грызть гранит науки - попробуй пососать. Законы Мерфи (еще...)

Растущая капля

Cтраница 1


1 Электрод с принудительным. [1]

Растущая капля в момент своего соприкосновения со стеклом отрывается еще до того момента, когда она достаточно вырастет для самопроизвольного отрыва. Число капель в минуту зависит от наклона лопаточки.  [2]

3 Электрод (, кобеца п КавецкопГс принуди. [3]

Растущая капля в момент соприкосновения с лопаточкой отрывается. Размер капель остается постоянным, и его можно произвольно регулировать, изменяя величину зазора между торцом капилляра и лопаточкой. На рис. 58 приведены поляризационные кривые, получаемые при естественном и принудительном ( при помощи лопаточки) отрыве капель.  [4]

5 Ртутный капельный электрод ( схема. [5]

Висящая на конце капилляра растущая капля до момента ее отрыва служит электродом. В качестве анода большей частью применяется ртутный электрод с большой поверхностью, помещенный на дне полярографической ячейки. На капельном ртутном электроде могут также происходить процессы окисления; в этом случае он служит в качестве анода.  [6]

Задача о диффузии на растущую каплю из окружающей жидкости, в которой сосредоточено основное сопротивление массопе-редаче [56], решена с учетом тангенциального движения жидкости, возникающего в результате удаления центра капли от устья капилляра при ее расширении. Рассматривается лишь процесс медленного вытекания жидкости.  [7]

Кроме капающих электродов с непрерывно растущей каплей представляет интерес также капельный электрод в виде висящей ртутной капли. Такой электрод является очень ценным для специальных полярографических исследований.  [8]

9 Полярограмма раствора, содержащего по 0 1 М Ag, T1, Cd2, Ni2 и Zn2 на фоне 1 М МН3 и 1 М МН С1 в присутствии 0 002 % тритона Х-100 ( а и полярограмма фона ( б. [9]

Это явление обусловлено перемешиванием раствора вблизи растущей капли ртути.  [10]

Предположим, что диффузия к растущей капле происходит по такой же закономерности, как и диффузия к покоящейся сфере, с той лишь разницей, что общая поверхность электрода во времени увеличивается. Другими словами, мы не учитываем того факта, что при росте капли поверхность не только увеличивается, но и как бы движется навстречу устремленному к ней диффузионному потоку, непрерывно растягивая диффузионный слой.  [11]

А, и, поскольку поверхность растущей капли пропорциональна / 2 / 3, то Дг макс также пропорционален этой величине.  [12]

Оно не учитывает сферичности диффузии к растущей капли ртути, обеднения деполяризатором раствора вблизи электрода, нецентричности роста капли во время вытекания ртути из капилляра и эффекта экранирования электрода стеклом капилляра. В следующих разделах этой главы будут рассмотрены модификации уравнений (5.121) и (5.123), учитывающие эти эффекты.  [13]

Халлиган и Бекарт [141] недавно определили форму растущей капли вплоть до момента отрыва. Полученные результаты применимы лишь к смачиваемым капиллярам, где капля образуется по внешнему диаметру трубки.  [14]

15 Изменение Г / Ге со временем в случае адсорбции на растущей сферической поверхности при разных концентрациях адсорбирующегося вещества ( выраженных в виде отношения ( сдЬ / о - Г - поверхностная концентрация в момент времени t, Te - равновесная поверхностная концентрация для ( СА О - Кривые рассчитаны для Од 5 - Ю 6 см2 - сек-г, Гт 5 - 10 - 10 моль-см. [15]



Страницы:      1    2    3    4    5