Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Поле электрическое

    Кондуктометрический метод анализа основан на изучении зависимости между проводимостью раствора и концентрацией ионов в этом растворе. Электрическая проводимость —электропроводность раствора электролита — является результатом диссоциации растворенного вещества и миграции ионов под действием внешнего источника напряжения. В поле электрического тока движущиеся в растворе ионы испытывают тормозящее действие со стороны молекул растворителя и окружающих противоположно заряженных ионов. Это так называемые релаксационный и электрофоретический эффекты. Результатом такого тормозящего действия является сопротивление раствора прохождению электрического тока. Электропроводность раствора определяется, в основном, числом, скоростью (подвижностью) мигрирующих ионов, количеством переносимых ими зарядов и зависит от температуры и природы растворителя. [c.103]


    Электромагнитное поле электрического осциллятора описывается уравнениями Герца. В волновой зоне осциллятора на расстояниях, больших по сравнению с длиной волны рассеиваемого излучения, электрический Е и магнитный М векторы рассеянной волны определяются выражением [c.75]

Рис. 20-17. Энергетические уровни пяти -орбиталей свободного иона (в сферическом поле электрического заряда) и комплексов с тремя важнейшими координационными структурами (вычислены для лигандов одинаковой Рис. 20-17. Энергетические уровни пяти -<a href="/info/1723899">орбиталей свободного иона</a> (в сферическом поле электрического <a href="/info/7895">заряда</a>) и комплексов с тремя важнейшими <a href="/info/2168">координационными структурами</a> (вычислены для лигандов одинаковой
    С точки зрения зонной теории полупроводниковые вещества должны обладать дальним порядком. Вторым необходимым условием служит отсутствие перекрывания валентной зоны и зоны проводимости. Третье условие состоит в том, что валентная зона должна быть полностью занята электронами. Механизм проводимости полупроводника согласно зонной модели представлен на рис. 130. При абсолютном нуле зона проводимости пуста, все уровни валентной зоны заполнены и под действием внешнего электрического поля электрическая проводимость не возникает. Нагревание кристалла возбуждает часть электронов, которые приобретают энергию, превышающую ширину запрещенной зоны. Эти электроны попадают в зону проводимости, а в валентной зоне освобождается [c.312]

    Распространение света в веществе с точки зрения классической теории связано с осцилляцией электронов в атомах и молекулах, которую вызывает падающий свет. Электромагнитная волна света, как указывалось, представляет систему двух взаимно перпендикулярных полей электрического и магнитного. Обычно для задачи распространения света в веществе рассматривают только электрическую компоненту электромагнитной волны, так как сила Лоренца, действующая на электрон со стороны магнитного поля, равна е [ухВ], где V —скорость электрона, В —магнитная индукция. Эта сила мала из-за малой величины и/с ( Го=сБо)- [c.175]

    Электрическая проводимость — способность веществ проводить электрический ток под действием внешнего электрического поля. Электрическая проводимость Ь — величина, обратная электрическому сопротивлению Я. Так как [c.458]


    Особенно интересно явление движения капли прямой эмульсии после выключения электрического поля или при перемене его полярности, которое до сих пор не было описано в литературе. Общеизвестно, что движение заряженных частиц дисперсной фазы в дисперсионной среде возникает только при деформации двойного ионного слоя. Время восстановления равновесия после устранения источника возмущающих полей (электрического или гравитационного поля, поля сил давления) обычно измеряется долями секунд, поэтому стадии восстановления ионной сферы и ее влияние на движение частиц сравнительно мало. Если время релакса1№и г составляет минуты, а для некоторых систем часы, например для дисперсий в слабополярных и вязких средах, то избыток противоионов с одной стороны частицы и недостаток - с другой будут сохранять действие диффузионных сил на частицу в течение некоторого времени. Поэтому в дисперсных системах с больщими частицами и высокой вязкостью дисперсионной среды движение частиц может продолжаться знатательное время. Например, в касторовом масле с коэффициентом диффузии ионов О = 10 см /с капли ПМС-5 диаметром 2а = 1 мм после снятия поля напряженностью 2 кВ/см двигались в течение 3—5 мин. Время релаксации подобной капли составляет несколько десятков часов и знащпельно превыщает время ее движения. [c.23]

    В соответствии с уравнениями электромагнитного поля электрическая проводимость среды х аналогична ее диэлектрической проницаемости 8 [28]. Поэтому соотношения, полученные для расчета ДП дисперсий, можно применить и для расчета их электропроводности путем соответственной замены Ед, е . и 8 на Хд, и х . Результирующие уравнения можно упростить для случая водонефтяных эмульсий, для которых Хй>Хд. Так, аналогами уравнений (1.9) и (1.11) для ДП эмульсии будут следующие уравнения для ее электропроводности [c.17]

    На поле электрических, пневматических и гидравлических схем помещают в виде таблицы перечень входящих в схему элементов. Таблицу заполняют сверху вниз и помещают иа первом листе схемы над основной надписью (в случае недостатка места продолжение таблицы располагают слева от основной надписи) или на последующих листах схемы. [c.187]

    Наличие дипольного момента у молекулы эквивалентно электрическому полю, поэтому, когда в непосредственной близости от полярной молекулы, как это имеет место в жидкости, находится другая молекула, то она испытывает действие электрического поля. Электрическое поле, воздействуя на частицу, вызывает смещение в ней электрических зарядов, называемое поляризацией. Поляризация проявляется в возникновении у частиц индуцированного дипольного момента вследствие смещения электронов и ядер. В первом приближении индуцированный дипольный момент можно считать пропорциональным напряженности электрического поля Е  [c.38]

    Физические Электростатические заряды, поля Электрические поля Электромагнитные поля [c.410]

    Оба переменных поля — электрическое и магнитное,— связанные между собой, образуют электромагнитное поле. [c.192]

    Отсюда в нулевом приближении получаем с помощью (125) уравнение для поля электрической напряженности [c.219]

    Под действием поля электрические заряды в молекуле смещаются, так что с одной стороны образуется избыток (+ ) положительного, а с другой — избыток (—д) отрицательного заряда (рис. [c.257]

    В системе Гаусся единицы эаряда, напряженности поля, электрического потенциала, смещения, силы тока, сопротивления, проводимости, емкости и диэлектрической проницаемости совпадают с соответствующими единицами системы GSE, Единицы же количества магнетизма, напряженности магнитного поля, магнитной проницаемости, магнитной индукции, магнитодвижущей силы, магнитного сопротивления, магнитного потока и индуктивности совпадают с соответствующими единицами системы QSM. [c.41]

    Молекулы такого типа называют полярными. Полярные молекулы обладают электрическим моментом диполя, величина которого сильно влияет на свойства полярных молекул и веществ, построенных из таких молекул. Полярные молекулы поляризуются в электрическом поле, устанавливаясь по силовым линиям-поля, ориентируются в электрических полях, создаваемых ионами в растворах, взаимодействуют между собой, замыкая свои электрические поля. Электрический момент диполя образуется за счет смещения центров положительного и отрицательного зарядов на некоторую величину /, называемую длиной диполя (рис. 44, б). Экспериментально электрический момент диполя определяется сразу как произведение  [c.80]

    Физико-химические особенности полярных молекул определяются их способностью реагировать на внешние электрические поля (электрическая поляризация) и на поля, созданные другими полярными молекулами. В частности, за счет взаимодействия с полярными молекулами воды такие полярные молекулы, как НР, НС1 и др., могут подвергаться электролитической диссоциации. [c.83]

    Приблизительно до конца XIX в. понятие вещество отождествляли с понятием материя . Но это неверно, так как материальны не только вещества формой существования материи является также физическое поле, электрическое, магнитное, электромагнитное, гравитационное [c.4]

    На границе раздела между твердым телом и жидкостью в результате избирательной адсорбции одинаково заряженных ионов возникает разность потенциалов. В зависимости от природы жидкости и твердых частиц, находящихся в ней, пг)с, едн1 е получают заряд того или иного знака. В электрическом поле электрически заряженные частицы передви- [c.242]


    Допустим теперь, что этот сферический образец находится внутри жидкого электрически нейтрального диэлектрика. Внешнее поле, как уже было сказано, отсутствует. Поляризованная сфера v будет воздействовать на молекулы окружающей ее жидкости они будут поляризоваться. Это приведет к изменению среднего макроскопического поля внутри сферы и изменению ее поляризации. Обозначим новые значения среднего макроскопического поля, электрического момента и поляризации в сфере v символами ё, М и Р соответственно. Реактивное поле, по определению, есть разность между ё и ё . Электростатический расчет [101 показывает, что [c.43]

    Выше мы рассмотрели основные закономерности поведения твердых тел в статистических полях — электрическом (гл. V) и магнитном (гл. VI). В настоящей главе рассмотрим основные особенности поведения твердых тел в электромагнитном поле. [c.344]

    V вызывает появление только магнитного поля Я , направленного вдоль оси Z, а переменное во времени магнитное поле Я влечет появление электрического поля Еу, целиком направленного вдоль оси у. Или, иначе, в электрическом поле электрическое и магнитное поля перпендикулярны друг другу. Такой же вывод следует и из второй пары уравнений. [c.397]

    Электрическая прочность стекла при электрическом пробое пе зависит от состава стекла, при тепловом пробое сильно зависит, так как обусловлена диэлектрическими потерями. В переменном электрическом поле электрическая прочность лежит в пределах 17—80 кв/мм. [c.371]

    Нелокальная электростатика сольватационных явлений была впервые предложена Р. Р. Догонадзе и А. А. Корнышевым [437]. Затем этот подход был разработан в работах Корнышева и сотр. (см. обзоры в [428, 433]) для целого ряда других систем. Однако в этих работах анализировались в основном системы, содержащие в качестве источников электрических полей электрические заряды. Оказалось, что включение в систему электрических диполей приводит к появлению ряда новых эффектов нелокальной поляризуемости среды [429]. В этой связи интересно сравнить электрическое поле, создаваемое единичным [c.156]

    Вполне понятно, что если одно из полей — электрическое или магнитное — дано, то другое имеет вполне определенное значение, поэтому умно- [c.52]

    Поверхностное натяжение Количество электричества, электрический заряд Плотность электрического тока Электрический момент диполя Электрическое напряжение, электрический потенциал Напряженность электрического поля Электрическое сопротивление Электрическая проводимость Теплоемкость Удельная теплоемкость [c.128]

    Аналогия основана на математической тождественности уравнения энергии для стержневого течения жидкости (с постоянной по сечению трубы скоростью а ) с уравнением, описывающим нестационарное поле электрических потенциалов в плоской проводящей области. Развитие процесса теплообмена по продольной координате г имитируется на модели развитием во времени т процесса электропроводности. [c.402]

    ВИД, то температурное поле внутри нагретого тела и поле электрического напряжения в телах такой же формы аналогичны при условии, что распределение температур на поверхности соответствует поверхностному распределению электрического напряжения. Эта аналогия способствует более детальному уяснению задач теплопроводности при помощи подобных электрических цепей. [c.50]

    Имеется реальная возможность "невесомости" в электромагнитном поле электрически заряженного тела, если положительно и отрицательно заряженные тела имеют одинаковый абс0Л10тный заряд, плотность, размеры сечений. [c.24]

    Прежде всего следует рассматривать любую термодинамическую систему как совокупность какого-то числа различных частиц (агрегатов молекул, молекул, атомов, электронов и т. д.). Для решения конкретных задач термодинамики иногда нет никакой необходимости знать, сколько и какие, именно частицы составляют систему, но, строго говоря, именно совокупность частиц и образует всегда любую реальную систему. Частицы эти находятся в состоянии движения, и, следовательно, если их массы покоя не равны нулю, то они обладают некоторым количеством кинетической энергии. Кроме того, они взаимодействуют как друг с другом, так и (в некоторых случаях) с наложенным на систему внешним полем (электрическим, магнитным, гравитационным и др.), т. е. эти частицы обладают некоторым запасом потенциальной энергии. В самом общем виде момшо определить энергию системы как сумму потенциальной и кинетической энергии всех составляющих ее частиц. Это опре- [c.9]

    Важное значение для протекания химических реакций имеет распределение заряда в молекулах. Атом представляет собой в отсутствие электрического поля электрически симметричное образование. Из формы электронных облаков s- и р-электронов (это верно и для электронов с более высоким значением азимутального квантового числа) нетрудно видеть, что средняя координата электрона совпадает с ядром. Действительно, электронное облако симметрично относительно центра атома и, таким образом, вероятность найти электрон в точке с координатами х, у, г такая же, как в точке с координатами —X, —у, —Z. Средняя координата электрона лежит посередине между этими точками, т. е. в центре атома. Следовательно, средняя координата положихельного и отрицательного зарядов в атоме совпадают. [c.79]

    Значения р, определенные при переменном напряжении, меньше цр при постоянном напряжении. Кратковременная электриче.скйя прочность — то напряженность электрического поля лри пробое в условиях постепенного повышения напряжения с заданной скоростью 1—2 кВ/с). Длительная электрическая прочность — это напряженность электрического поля при пробое при заданном времени выдержки под напряжением или Эремя жизни (х диэлектрика при заданных значениях напря женностн электрического поля В однородном электрическом поле электрическая прочность равна отношению пробивного напряження i/np к толщине диэлектрика Н — U plh. [c.378]

    Активная зона электрофильтра разделяется яа несколько электрических полей, через лоторые очищаемый газ проходит последовательно. Системы коронирующих электродов каждого поля электрически изолированы друг от друга и имеьот самостоятельный токоподвод. В зависимости от количества полей электрофильтры бывают однопольными пли многопольными. [c.200]

    Проведено исследование процесса графитации опытной кампании на математической модели, которое позволило получить подробные темпартурные поля, электрические характеристики процесса, баланс энергии агрегата графитации. [c.50]

    Продольное электрическое поле существенно влияет на процесс горения. Особенно ощутимо воздействие поля на пламя, когда к корпусу горелки приложен отрицательный потенциал. Длина пламени при этом сильно сокращается, и тем больше, чем выше напряженность электрического поля. Электрическое поле существенно расширяет возможности стабилизации пламени [1—4]. Тем не менее механизм наблюдаемых явлений до сих пор не вполне ясен. Льюис и Эльбе [5] объясняет влияние электрического поля на процесс горения газодинамическим воздействием, т. е. образованием электрического ветра, причиной которого является ускоренное движение положительных ионов в сторону отрицательного потенциала. С этой точкой зрения согласны В. А. Попов и А. В. Шеклеин [6]. Томсон, Тиман и другие авторы [7—8] предполагают, что электрическое поле влияет на концентрацию заряженных частиц в зоне горения, которые в свою очередь воздействуют на химические реакции горения. [c.76]

    С ростом напряжонностн поля электрическая проводимость повышается за счет увеличения числа инжектируемых носителей зарядов (яонов и электронов) в диэлектрик и образования нн-жектироварпюго объемного заряда. Повышение температуры увеличивает электрическую проводимость согласно экспоненциаль-но.му закону [c.370]


Смотреть страницы где упоминается термин Поле электрическое: [c.56]    [c.160]    [c.373]    [c.7]    [c.358]    [c.256]    [c.382]    [c.253]    [c.560]    [c.103]   
Краткий курс физической химии (1979) -- [ c.123 ]

Рефрактометрические методы химии (1960) -- [ c.0 ]

Общая химия (1964) -- [ c.50 ]

Аналитические возможности искровой масс-спектрометрии (1972) -- [ c.9 , c.33 , c.68 ]

Рефрактометрические методы химии Издание 2 (1974) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоколебательное движение твердых частиц в электрическом поле

Адсорбция влияние электрического поля

Адсорбция испарение в сильном электрическом поле

Аппаратура для нанесения лакокрасочных материалов в электрическим поле высокого напряжения

Атом во внешнем электрическом поле

Береговой эффект в поле электрических

Береговой эффект в поле электрических токов

Биофизические принципы исследования электрических полей в организме

Взаимодействие двух проводящих капель в однородном внешнем электрическом поле

Взаимодействие капель в электрическом поле

Взаимодействие с электрическими и магнитными полями

Влияние внешнего электрического поля

Влияние внешнего электрического поля на интенсивность радикалолюминесценции

Влияние внешнего электрического поля. Влияние дисперсности

Влияние внешних электрических полей

Влияние на атомные спектры внешних магнитного и электрического полей

Влияние на характеристические кривые ячейки ее некомпенсированного электрического поля

Влияние напряженности электрического поля

Влияние неоднородности электрического поля на эффективность пылеулавливания

Влияние переменного электрического поля относительно невысокой напряженности на окисление масла

Влияние постоянного электрического поля на окисление масла

Влияние сильного электрического поля на электропроводность растворов электролитов

Влияние электрических и магнитных полей

Влияние электрических полей на поведение животных

Влияние электрического и магнитного полей на теплообмен в электропроводящих жидкостях Основные уравнения

Влияние электрического поля и ПАВ

Влияние электрического поля на защитные свойства покрытий

Влияние электрического поля на натяжение пленки

Влияние электрического поля на процесс сепарации эмульсии в гравитационном отстойнике

Влияние электрического поля на свойства черных пленок

Влияние электрического поля на системы с неполярной дисперсионной средой

Влияние электрического поля. Матрицы электроакустических коэффициентов скорости и времени распространения и связь между ними

Внешнее электрическое поле пирамидных нейронов коры головного мозга

Внешние электрические поля органов Принцип эквивалентного генератора

Внутримолекулярное выравнивание электрических полей

Возбуждение электрическим полем

Воздействие однородных и неоднородных электрических полей

Воздействие скрещенных однородных электрического и магнитного полей на процесс отделения от воды диспергированного нефтепродукта

Волновое уравнение для системы заряженных частиц, находящихся под влиянием внешнего электрического или магнитного поля

Воробьева. О получении волокнистых структур из дисперсий полимеров при наложении переменного электрического поля

Вспучивание глинистого сырья на керамзит в электрическом поле высокой частоты

Вулканизация в электрическом поле

Выбор буфера геля и напряженности электрического поля

Выбор буффа геля и напряженности электрического поля

Выбор и поддержание напряженности электрического поля в электродегидраторах

Выделение смоляного тумана в электрическом поле

Выплавка серы при воздействии высокочастотного электрического поля и другими методами

Газостойкость масел в электрическом поле

Гравитационная седиментация бидисперсной эмульсии в электрическом поле

Градиент напряженности электрического поля в месте нахождения ядра

Градиент электрического поля

Градиент электрического поля в атомах

Градиент электрического поля в месте нахождения ядра

Градуальная пространственная структура электрического поля

Движение заряженных капель в электрическом поле

Движение иона в электрическом поле в бесконечно разбавленном растворе

Движение ионов в электрическом поле

Движение ионов в электрическом поле. Удельная электрическая проводимость электролитов и зависимость ее от разных факторов

Движение ионов в электрическом поле. Числа переноса

Движение ионов под действием электрического поля

Движение капли в электрическом поле

Действие сильного электрического поля

Действие электрического тока и электрических полей на организм человека

Десорбция бария с вольфрама под влиянием сильных электрических полей

Десорбция положительных водородных ионов под действием сильных электрических полей

Дефекты при окраске в электрическом поле и методы их устранения

Деформация в электрическом поле

Деформация молекулы в электрическом поле. Поляризуемость молёхулы

Деэмульгирование в электрическом поле

Динамика переориентации ЖК в магнитном или электрическом поле

Диполь воздействие электрического поля

Диссоциации полем эффект и электрического импульса метод

Диффузия в электрических полях

Диффузия ионов в электрическом поле

Диффузия ионов и электронов в электрическом поле (амбиполярная диффузия)

Диффузия электронов в электрическом поле

Дихроизм в электрическом поле

Диэлектрик в электрическом поле

Диэлектрическая проницаемость электрического поля

Диэлектрические свойства вещества в переменном электрическом поле

Дрейф в электрическом поле

Единицы измерения, напряженности электрического поля

Закономерности осаждения в электрическом поле

Зародышеобразование электрических полей

Зарождение электрических полей

Зарядка частиц в электрическом поле

Земля электрическое поле

Излучения спектры при возбуждении электрическим полем

Изменение проницаемости микронеоднородной насыщенной среды при наложении на нее электрического поля

Изменение теплопроводящих свойств масел в электрическом поле

Изотопическое смещение, вызванное различием электрических полей вблизи ядер изотопов

Изотопы в электрическом поле

Импульс электрического поля

Импульс электрического поля метод исследования быстрых

Импульс электрического поля реакций

Интенсификация процесса дезактивации электрическим полем и ультразвуком

Интерпретация градиента неоднородного электрического поля на ядре

Ионизация атмосферы. Электрические поля и токи в атмосфере

Ионизация в неоднородном электрическом поле

Ионизация в электрическом поле

Ионизация сильным электрическим полем

Ионизация электрическим полем

Испарение и электрическое поле

Испытания приборов внешних магнитного и электрического полей

Исследование отношения веществ к магнитным и электрическим полям

Казакевич В. Е. Распределение электрических полей в ионизационных детекторах

Капиллярное действие влияние электрического поля

Капли в электрическом поле

Катафорез частиц в электрическом поле III

Катионная электрического поля

Квадруполь потенциал электрического поля

Кинетика коалесценции капель при гравитационном расслоении эмульсии в электрическом поле

Коагуляция воздействием электрического поля

Коагуляция частиц в электрическом поле

Коагуляция электрического поля

Коалесценция проводящих капель эмульсии в турбулентном потоке в присутствии внешнего электрического поля

Количественная теория влияния электрического поля на адсорбцию органических веществ на ртутном электроде

Комбинированное применение электрического и магнитного полей для интенсификации процессов очистки сточных вод от нерастворимых примесей

Коронный разряд и зарядка аэрозольных частиц в электрическом поле

Коррозия оборудования влияние внешнего электрического поля

Кристаллизация в электрическом поле

Кристаллизация под действием электрического поля

Кристаллизация электрического поля

Лакокрасочные материал в электрическом поле

Леонов, В. И. Данилкин. Перенос ионов под действием электрического поля из расплавленных сред через кварцевое стекло в вакуум

Линейное двулучепреломление измерение ориентации в электрических полях

Линейный дихроизм электрических поля

Локальное электрическое поле

Локальное электрическое поле в месте расположения молекулы, находящейся в растворе

Локальное электрическое поло в месте расположения молекулы, находящейся в растворе

Магнитное поле, действие на заряженные частицы и на электрический ток

Макромодели поверхностного слоя и влияние электрического поля на адсорбцию органических молекул

Масла изоляционные. Метод определения газостойкости в электрическом поле

Массоотдача электрического поля

Метод анализа измерений в электрическом поле

Метод нанесения покрытия в электрическом поле

Метод пептидных электрического поля

Метод периодического электрического поля

Методы выравнивания температурного поля пресс-форм с электрическим обогревом

Методы построения электрического поля

Механизм аномально большой проводимости протонов под действием электрического поля

Механизм действия электрического поля на удаляемые примеси

Миграция в электрическом поле

Миграция ионов В электрическом поле

Миграция радиофосфора в электрическом поле

Моделирование электрических полей в ваннах руднотермических печей

Молекулы в электрическом поле

Молекулярные электрические поля и их влияние на физические характеристики воды

Нагрев материала в переменном электрическом поле

Назаренко, В. П. Коноплев. Изменение микроструктуры парафинов при кристаллизации их в электрическом поле

Наложение электрических и магнитных полей

Наложение электрического поля

Нанесение в электрическом поле высокого напряжения

Напряженность критическая электрического поля

Напряженность электрического поля

Напряженность электрического поля в зазоре между каплями

Напряженность электрического поля в межэлектродном пространстве

Напряженность электрического поля градиент

Напряженность электрического поля и ток короны

Напряженность электрического поля измерение

Напряженность электрического поля при кольцевом токе

Напряженность электрического поля электрофильтра

Напыление порошков в электрическом поле Оборудование Применение

Некоторые вопросы гидродинамики, теплотехники и электрического поля

Некоторые особенности поведения загрязненного трансформаторного масла в электрическом поле

Неоднородность электрического поля и нестационарность поля скоростей в отверстии датчика

Низкочастотные электрические и магнитные поля

О влиянии внешнего электрического поля на адсорбционную способность полупроводника.— Ф. Ф. Волькенштейн и В. Б. Сандомирский

О влиянии скрещенного электрического и магнитного поля на аэродинамику и тепловой режим газового факела

О процессах, происходящих при пробое полимеров в неоднородном электрическом поле

Обезвоживание и обессоливание нефти электрическим полем

Обжиг эмалевого покрытия на металлических изделиях с помощью токов высокой частоты Нанесение эмалевых покрытий в электрическом поле Декорирование стальной посуды

Облака напряженность электрического поля

Оборудование для окрашивания в электрическом поле высокого напряжения

Обоснование выбора размеров электрических полей в электрофильтре

Обоснование выбора числа секций и электрических полей в электрофильтрах, а также схем включения электроагрегатов

Обработка в электрическом поле

Обработка загрязненных поверхностей растворами при наложении электрического поля

Однородное электрическое поле

Окисляемость трансформаторных масел в электрическом поле

Окраска в электрическом поле

Окраска в электрическом поле высокого напряжения

Определение потенциалов электрического поля блуждающих токов

Опыт 25. Демонстрация передвижения ионов в электрическом поле постоянного тока

Орбитальное вырождение, снятие в электрическом поле

Ориентация в потоке электрическом поле

Ориентация в электрических полях

Ориентация диполей в электрическом поле

Ориентация молекул в электрическом поле

Осаждение в электрическом поле

Осаждение в электрическом поле электроосаждение

Осаждение под действием электрического поля

Осаждение частиц в электрическом поле

Основные положения теории диэлектриков Поведение диэлектрика в статическом электрическом поле

Особенности окраски в электрическом поле изделий из неметаллических материалов

Отклонение молекулярного пучка в неоднородном электрическом поле

Очистка в электрическом поле

Очистка в электрическом поле постоянного тока

Очистка газоз в электрическом поле

Перенос в электрическом поле

Перенос массы воды ион-кристаллическими ассоциатами в постоянном электрическом поле

Переход частиц в условиях электрического поля

Перспективы применения электрических и магнитных полей для создания высокоинтенсивных газожидкостных аппаратов

Плазма во внешнем электрическом поле

Пламена в электрических полях

Поведение в электрическом и магнитном полях

Поведение капель прямых и обратных эмульсий в однородном электрическом поле высокого напряжения

Поведение масел в условиях сильных электрических полей и излучений

Поведение отдельных капель эмульсии во внешнем электрическом поле

Поведение суспензий диэлектрических жидкостей в электрическом поле

Поверхностная турбулентность электрического поля

Поверхность металла электрическом поле большой напряженности

Поворот спина при отклонении релятивистской заряженной частицы в электрическом поле

Поле температурное электрических сеток

Поле электрическое внешнее

Поле электрическое внутреннее

Поле электрическое вокруг свободной

Поле электрическое вокруг свободной струи

Поле электрическое напряженность

Поле электрическое полисилоксаны

Поле электрическое постоянное магнитное

Поле электрическое, периодическое

Полевые эффекты в электрических полях

Полимеризация анионная, влияние внешнего электрического поля

Поло электрическое внешнее

Поло электрическое внутреннее

Получение покрытий в высокочастотном электрическом поле

Поля вектор электрический

Поляризация в переменных электрических полях

Поляризация полимеров электрическим полем

Понятие об электрическом поле и действующих в нем силах

Пороговое напряжение электрического поля

Потенциал электрического поля

Потенциал электрического поля в пространстве вне капель

Потенциал электрического поля, создаваемого конечным диполем

Правила отбора в спектроскопии для атома в электрическом поле

Правила отбора электрическом поле

Приложение Г. Спиральная модель электрический момент, индуцированный переменным магнитным полем

Применение ПАВ для улучшения распыления лакокрасочных материалов в электрическом поле

Применение электрического поля

Применение электрического поля для обезвоживания осадков — высококонцентрированных дисперсных систем

Применение электрического поля для обработки жидких углеводородных систем

Присадки, повышающие газостойкость трансформаторных масел в электрическом поле. Р. А. Липштейн, Е. Н. Штерн

Пробой в неоднородных электрических полях и при наличии краевых разрядов

Пробой полимеров в неоднородном электрическом поле

Пробой полимеров в однородном электрическом поле

Проводящие капли в электрическом поле

Работа сил электрического поля

Равновесие жидкостей и его устойчивость в электрическом и магнитном полях

Радиального электрического поля насежы

Разделение газовзвеоей в электрическом поле

Разделение минералов электрическом поле

Разделение электрического поля

Размножение зарядов электрических полях

Разрушение в электрических полях

Распыление в электрическом поле высокого напряжения

Растворы в электрических полях высокой частоты

Расход электроэнергии и влияние влажности материалов и частоты электрического поля на интенсивность сушки токами высокой частоты

Расщепление энергетических уровней атома водорода в электрическом поле

Реакции в электрическом поле

Регулирование электрических показателей материалов, наносимых в электрическом поле

Связи и параметр асимметрии электрического поля

Связь между градиентом электрического поля q и строением молекулы

Связь между параметром асимметрии градиента электрического поля и степенью двоесвязности химических связей в плоских молекулах

Сенсибилизация в электрическом поле

Сила, действующая на дислокации электрического поля

Сильные электрические поля и диэлектрические потери

Снятие орбитального вырождения в кристаллических электрических полях

Соотношение между единицами напряженности электрического поля

Спектроскопия электрического поля эффек

Средние вероятности перехода для молекулы в статистическом ансамбле при наличии электрического поля

Стационарное электрическое поле

Стационарное электрическое поле уравнения

Стирол влияние внешнего электрического поля

Сушка в электрическом поле высокой частоты и комбинированные способы сушки материалов

Сушка покрытий в электрическом поле

Сущность деэмульгирования в электрическом поле

Сущность процесса очистки в электрическом поле постоянного тока

Тензор градиента электрического поля

Теоретические модели поляризации электрическим полем

Теоретические основы поведения жидких дисперсных систем в электрических полях

Теплоемкость электрическом поле

Термодинамический расчет ионизированного газа в электрических полях

Трехмерный гармонический осциллятор.— Водородоподобный атом.— Общие результаты квантовомеханического рас смотрения атома водорода.— Жесткий ротатор.— Линейный ангармонический осциллятор.— Линейный электрический осциллятор в однородном электростатическом поле.— Связанные электрические осцилляторы.— Решение уравнения Шредингера для водородоподобного атома, находящегося в однородном электрическом иоле.— Туннельный эффект Потенциальные барьеры различного вида.— Принцип неопределенности — Молекула водорода ковалентная связь.— Квантовомеханическая теория направленной валентности.— Упражнения.— Литература Химические элементы

Тростянская Е. Б., Березовский В. В. Разработка и исследование метода нанесения порошков пластмасс в электрическом поле

Удаление загрязнений в электрическом поле

Уравнения стационарного электрического поля

Уровней нормальный порядок электрическом поле

Усиление диссоциации в электрическом поле

Установки безвоздушного распыления лакокрасочных материалов с зарядкой частиц краски в электрическом поле высокого напряжения

Устойчивость и поведение жидких углеводородных систем в электрическом поле

Устойчивость трансформаторных масел в электрическом поле

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ Электрическое поле и его использование для очистки газов от взвешенных частиц

Факторы, влияющие на отделение примесей в электрическом поле постоянного тока

Фильтрование в электрическом поле

Фокусировка электронных пучков в комбинированных электрических и магнитных полях

Фокусировка электронных пучков при помощи электрического поля

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОХИМИЯ Об изменении параметров фазовых переходов в статическом (электрическом или магнитном) однородном поле Магомедов

Хемосорбция Электрическое поле

Химическое электрического поля

Хроматография в электрическом поле

Центры кристаллизации электрического поля

ЧАСТЬ . ПРЕСС-ФОРМЫ СТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА Температурное поле пресс-форм с электрическим обогревом

Частицы в электрическом поле

Частицы электрического поля

Частьпервая Физические основы электрической очистки газов S f Глава I. Электрическое поле и его использование для очистки газов от взвешенных частиц

Черню к. Влияние постоянного электрического поля на вязкость жидкостей

Шаг спирали влияние электрического поля

Электрические заряды на поверхности и поля

Электрические и магнитные поля

Электрические и электромагнитные поля (диапазон

Электрические отклоняющие поля

Электрические поля

Электрические поля в растительных и животных организмах

Электрические поля и токи

Электрические поля и токи в атмосфере

Электрические поля и токи, влияние

Электрические поля и токи, влияние на фотосинтез

Электрические поля, влияние на поведение животных

Электрические свойства поли метилпентена

Электрические характеристики ламп с полым катодом

Электрический дипольный момент, наведенный полем, и поляризуемость молекулы в квантовой механике

Электрический дипольный момент, наведенный полем, и поляризуемость молекулы в классической теории

Электрического поля напряженность потенциала градиент

Электрического поля напряженность тока плотность

Электрическое поле Земли и ионизация тропосферы

Электрическое поле в мембране

Электрическое поле в море

Электрическое поле в организме

Электрическое поле влияние на процессы переноса в в многоатомном

Электрическое поле вольт-амперная характеристика

Электрическое поле для очистки газо

Электрическое поле для очистки газов

Электрическое поле и объемные заряды внешней зоны короны переменного тока

Электрическое поле напряжение потенциал

Электрическое поле неоднородное

Электрическое поле плотность

Электрическое поле силовые линии

Электрическое поле скорость движения заряженных частиц

Электрическое поле ток насыщения

Электрическое поле ударная ионизация

Электрическое поле, влияние

Электрическое поле, влияние его заряженные частицы

Электрическое поле, влияние на лобовую

Электрическое поле, влияние на лобовую точку

Электрическое поле, влияние на процессы переноса в ионизованном газе

Электрическое поле, влияние на радиолиз газов

Электрическое поле, влияние энергию орбиталей

Электрическое поле, восприятие у животных

Электрическое поле, градиент

Электрическое поле, измеритель

Электрическое поле, направленное вдоль оси спирали

Электроды для создания неоднородного электрического поля

Электрокинетические свойства и поведение твердых частиц в тяжелых топливах при наложении электрического поля

Электрон в электрическом поле

Электрообезвоживание суспензий огнеупорных материалов в электрическом поле

Электропроводность разбавленных при слабых электрических поля

Электропроводность разбавленных растворов при слабых электрических поля

Электростатическое взаимодействие квадрупольного ядра с электрическим полем

Электрофильтры электрических полей

Эмульсии действие электрического поля

Энергия молекулы во внешнем электрическом поле

Эффект механический электрического поля

Эффект электрического поля полярных групп и влияние вандерваальсовых взаимодействий

Эффекты сильных электрических полей

Эффекты, вызываемые электрическим полем, в непроводящих нематиках

Явление Лейденфроста в электрическом поле или взлетающая капля

Явлений проводимости на низких частотах и в постоянном электрическом поле

длина пробега в электрическом поле



© 2025 chem21.info Реклама на сайте