Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Проницаемость диэлектрическая коэффициент

Рис. 122. Температурные зависимости модулей упругости Уц и У22 диэлектрической проницаемости е, коэффициентов электромеханической связи Ка и Кзз (а) и пьезомодулей для одноосно-ориентированной пленки из ПВДФ Тп = 383 К, = 100 МВ/м, т = 2 ч, / = 0,3 Гц. Рис. 122. <a href="/info/1644040">Температурные зависимости модулей упругости</a> Уц и У22 <a href="/info/471">диэлектрической проницаемости</a> е, коэффициентов <a href="/info/65213">электромеханической связи</a> Ка и Кзз (а) и <a href="/info/957970">пьезомодулей</a> для одноосно-<a href="/info/668227">ориентированной пленки</a> из ПВДФ Тп = 383 К, = 100 МВ/м, т = 2 ч, / = 0,3 Гц.

    Диэлектрическая проницаемость (диэлектрический коэффициент). .....................................................1,4 [c.183]

    Для оценки влияния среды на энергию ионов Бренстед в качестве стандартного состояния ионов выбрал состояние ионов в среде с бесконечно большой диэлектрической проницаемостью. Эти коэффициенты активности отмечают знаком бесконечность 7 . [c.29]

    Проницаемость диэлектрическая коэффициент диэлектрический постоян-  [c.630]

    Диэлектрическая проницаемость и коэффициент диэлектрических потерь являются параметрами, по абсолютной величине, температурной и частотной зависимости которых можно судить о некоторых молекулярных свойствах макроскопической системы. [c.235]

    Изложенные выше данные позволяют сделать заключение, что поверхностные водные слои вблизи твердых минеральных частиц обладают аномальными физическими свойствами при толщине слоев до 1 мкм наибольщие их отличия при толщине пленок менее 0,5 мкм. Значительная упорядоченность молекул вблизи твердых гидрофильных поверхностей обусловливает повышенную вязкость, аномальную электропроводность, пониженную диэлектрическую проницаемость, уменьшенный коэффициент диффузии и увеличенную теплопроводность связанной воды. Таким образом, при анализе электрических, диффузных, тепловых и других процессов в горных породах (и решении соответствующих им дифференциальных уравнений) необходимо принимать во внимание изменение удельной электропроводности, диэлектрической проницаемости, плотности, коэффициентов диффузии и теплопроводности поверхностных слоев по их толщине. Это имеет важное значение при петрофизическом моделировании и в конечном итоге при интерпретации геофизических аномалий. [c.32]

    О— диэлектрическая проницаемость т)— коэффициент вязкости  [c.436]

    Коэффициент е носит название диэлектрической проницаемости. Диэлектрическая проницаемость тела (среды) различна для различных сред. Минимальное значение в имеет вакуум ео=8,86-10 Кл/(В-м). Тела, не способные проводить электричество, называются диэлектриками тела, способные проводить электричество в одном направлении, называются полупроводниками. [c.205]

    Наконец, принимая значения диэлектрической проницаемости и коэффициента вязкости жидкости в двойном электрическом слое равными значению соответствующих характеристик раствора, мы допускаем также некоторую ошибку, поскольку из-за повышенной концентрации ионов значения е и Т1 в двойном электрическом слое могут быть иными, чем в дисперсионной среде. На диэлектрическую проницаемость может влиять также поле высокого напряжения, возникающее в двойном электрическом слое. Вязкость у поверхности твердой фазы может быть повышена за счет изменения структуры приповерхностного слоя жидкости, вызванного действием молекулярных сил. На существенное повышение вязкости [c.201]


    Чем меньше диэлектрическая проницаемость, тем коэффициенты а и Р при прочих равных условиях больше, а это значит, что и коэффициент В в целом будет становиться больше. [c.99]

    В подавляющем большинстве случаев энергия любой химической связи состоит из двух составляющих — ковалентной и электростатической . Запомнив это, обратимся к такому важному свойству жидкости, каким является диэлектрическая проницаемость (ДП) — коэффициент, который показывает, во сколько раз энергия электростатического взаимодействия в данной жидкой среде ослабляется по сравнению с вакуумом. Таким образом, если мы говорим, что какая-то жидкость характеризуется диэлектрической проницаемостью, равной 20,2, это означает, что два каких-то заряженных иона, либо две дипольных молекулы, либо дипольная молекула и ион взаимодействуют друг с другом в этой жидкости с энергией в 20,2 раза меньшей, чем эти объекты взаимодействовали бы друг с другом в вакууме. [c.26]

    Примечание, е —относительная диэлектрическая проницаемость е" —коэффициент потерь. [c.49]

    В главе II кратко описываются основные методы измерения диэлектрической проницаемости и потерь, приводятся ошибки эксперимента и указываются пределы применимости этих методов. В главах III—IV сведены в таблицы результаты измерений статической диэлектрической постоянной, предельной высокочастотной диэлектрической проницаемости, диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь, времени релаксации, коэффициента распределения времен релаксации, термодинамические функции диэлектрической релаксации в широком интервале температур и в большом диапазоне частот для чистых жидкостей. [c.4]

    Контроль параметров твердых дисперсных (сыпучих) материалов допускает большую свободу в выборе конструкции, так как контролируемая среда может принять любую форму в соответствии с применяемой конструкцией преобразователя. Чаще всего их выполняют в виде сосуда, заполняемого контролируемой средой, или в виде преобразователя, погружаемого в эту среду. Принцип действия этих приборов основан на определении исследуемых характеристик состава и структуры материала по его электрическим параметрам (диэлектрической проницаемости и коэффициенту диэлектрических потерь). В процессе измерения необходимо соблюдать, два обязательных условия — вынесение преобразователя и дистанционное измерение его параметров, а также применение мер по устранению влияния контакта преобразователя с поверхностью контролируемого объекта. [c.593]

    Информативность ЭМК определяется зависимостью первичных информативных параметров ЭП от характеристик объекта контроля - непосредственно от электрических характеристик (например, диэлектрической проницаемости и коэффициента диэлектрических потерь) и геометрических размеров объекта контроля. Косвенным путем с помощью ЭМК можно определять и другие физические характеристики материала плотность, содержание компонентов в гетерогенных системах, влажность, степень полимеризации и старения, механические параметры, радиопрозрачность и пр. К наиболее информативным геометрическим параметрам объекта контроля следует отнести толщину пластин, оболочек и диэлектрических покрытий на проводящем и непроводящем основаниях, поперечные размеры линейно-протяженных проводящих и диэлектрических изделий (нитей, стержней, лент, прутков), локализацию проводящих и диэлектрических включений и др. (рис. 1). [c.454]

    На основании температурной и частотной зависимости диэлектрической проницаемости и коэффициента диэлектрических потерь рассмотрена структура воды, адсорбированной на кремнеземе и на цеолитах. [c.472]

    Коэффициенты активности находятся в зависимости от диэлектрической проницаемости среды. Чем ниже диэлектрическая проницаемость, тем коэффициент активности при одной и той же концентрации ниже. [c.175]

    Таким образом, невозможно различить ионный и молекулярный механизмы реакции, рассматривая только влияние ионной силы и диэлектрической проницаемости на коэффициенты активности [уравнения (7.11) — (7.15)]. [c.198]

    Ниже определенной температуры аморфный полимер может рассматриваться как твердое стекло. Если его нагреть выше этой температуры, то отдельные сегменты макромолекулы приобретают большую подвижность, полимер становится мягким и, наконец, переходит в высокоэластическое состояние. Температуру, при которой происходит это изменение, называют температурой стеклования Tg. Эта температура зависит от химической природы полимера, стереохимического строения его цепи, от степени разветвленности макромолекул. Для одного и того же образца Tg может быть различной в зависимости от метода ее определения [90 . Температуру стеклования можно определить путем исследования некоторых физических характеристик полимерного образца, таких, как показатель преломления, модуль упругости, диэлектрическая проницаемость, теплоемкость, коэффициент набухания, удельный объем, в зависимости от температуры. При достижении температуры стеклования эти величины или их температурный ход резко меняются. У аморфных полимеров температура размягчения часто совпадает с температурой стеклования у кристаллических полимеров точка плавления существенно выше, чем ТТемпературу стеклования кристаллических полимеров можно оценить по эмпирическому правилу Бойера — Бимана составляет примерно две трети температуры плавления (в градусах Кельвина) .  [c.87]


    Приведены значения статической диэлектрической постоянной, предельной высокочастотной диэлектрической проницаемости, диэлектрической проницае.иости и диэлектрических потерь, вре.нени релаксации, коэффициента распределения времен релаксации, энергии, теплоты и энтропии активации диэ.1ектрической релаксации в широком диапазоне частот и в большом интервале температур для 1000 и более чистых веществ в жидко.ч состоянии. [c.2]

    Растворитель Диэлектрическая проницаемость растворителя Коэффициент распределения лютеция [c.117]

    Каждая жидкость характеризуется рядом физических величии плотностью р, температурой замерзания 3, температурой кипения tкmь критической температурой Гкр, диэлектрической проницаемостью е, коэффициентом преломления Пп, коэффициентом поверхностного натяжения ст, коэффициентом внутреннего трения т] и др. [c.47]

    Измерения диэлектрической проницаемости и коэффициента диэлектрических потерь в цеолите СаА, содержание воды в котором менялось от О до 30 молекул на элементарную ячейку (полное насыщение), позволили обнаружить при частоте ниже 148 кГц хорошо разрешенную область диэлектрического поглощения [22]. Иа диэлектрической изотерме (рис. 5.20) видны перегибы при содержании воды б и 17 молекул в расчете на элементарную ячейку. Эти перегибы соответствуют наблюдаемым при росте электропроводности с увеличением содержания воды. Перегиб при б НаО отвечает взаимодействию молекул воды через водородную связь с большими 8-членньши кольцами. Второй перегиб (17 НаО) обусловлен образованием жидкой фазы низкочастотное поглощение приписано адсорбированной воде. [c.405]

    Теория диэлектрических потерь Дебая дает следующее соотношение между диэлектрической проницаемостью и коэффициентом потерь е" = е б для раствора полярноч жидкости в неполярной  [c.564]

    Принцип действия этих приборов основан на определении исследуемых характеристик состава и структуры материала по его электрическим параметрам (диэлектрической проницаемости и коэффициенту диэлектрических потерь). Для измерения первичных информативных параметров ЭП может быть использована любая схема для измерения параметров конденсаторов с учетом соблюдения двух условий - необходимости вынесения ЭП с дистанционным измерением его параметров и предусмотрения мер по устранению влияния контакта ЭП с поверхностью контролируемого объекта. Эти необходимые условия резко офаничивают выбор измерительных схем. С точки зрения дистанционного контроля [c.456]

    Здесь NdViNa—концентрации донорной и акцепторной примеси в объеме кристалла п и п+ —концентрации свободных электронов и дырок в центре кристалла Ео и —электронные уровни донорной и акцепторной примеси е — диэлектрическая проницаемость полупроводника. Коэффициентами 1 d и 8д учитывается различие в кратностях вырождения основных состояний ионизованных и неионизованных соответственно донорных и акцепторных примесных центров [2]. [c.139]

    Однако при использовании растворителей с высокой диэлектрической проницаемостью соотношениями коэффициентов активности (последний член уравнения) можно пренебречь — это достаточно обосновано как теоретически, так и экспериментально. Путем подбора ряда оснований О, Е, Р и т. д. с постепенно уменьшающейся силой и ряда кислых растворителей с соответственно повышающейся кислотностью были определены значения рКа для различных оснований эти величины оказались согласующимися между собой. Таким образом, было показано, что величины рКа совершенно не зависят от свойств эталонного основания и от ири-мененного растворителя. Кислотность растворителя Гаммет выражает в виде функции [c.100]

    Лейдлер II Ландскренер [24] вывели общее уравнение для скорости реакции между частицами с зарядами гд и 2в, обра-зуюш,ими промежуточный комплекс с зарядом 2д + гв. Они использовали уравне 1ия Кирквуда [25] и Кирквуда и Уэстхаймера [26] для коэффициента активности /, системы с произвольным распределением заряда, занимающей сферическое пространство радиусом Ь, в пределах которого диэлектрическая проницаемость равна О,- сфера погружена в среду с диэлектрической проницаемостью >, а коэффициент активности рассматривается по отношению к стандартному растворителю с диэлектрической проницаемостью Од. Уравнение Кирквуда имеет вид [c.56]

    В качестве определения вещества, которое согласовалось бы с определением химии, может служить следзжщее вещество есть конкретный вид материи, характеризующийся при данной температуре и данном давлении плотностью, величиной диэлектрической проницаемости, величиной коэффициента преломления, величиной магнитной проницаемости, а также точкой плавления, точкой кипения, не меняющихся соответственно при плавлении и кипении, и рядом других физических свойств. Данное определение охватывает только индивидуальные вещества (азот, кислород, двуокись углерода, хлористый натрий и др.), поскольку любая их смесь, например газовая смесь (воздух), раствор, в подавляющем большинстве случаев не имеет неизменные при постоянных внешних условиях точки плавления и кипения. [c.7]

    Наиболее известная аномалия в свойствах воды — это возрастание плотности при плавлении льда и дальнейшее увеличение ее при нагревании от О до 4°С. Кроме того, некоторые другие свойства воды также отличаются от свойств нормальных жидкостей теилоемкость жидкой воды почти в два раза больше теплоемкости льда (хотя обычно плавление вещества не влияет сильно на его теплоемкость), коэффициент термического расширения воды в интервале О—45 °С растет с повышением давления (хотя, как правило, коэффи-, циент термического расширения понижается с ростом давления) в том же температурном интервале с повышением температуры уменьшается сжимаемость воды в интервале температур О—25 °С вязкость воды уменьшается при повышении давления диэлектрическая проницаемость и коэффициент са М10Д1иффузии воды при повышении давления также ведут себя аномальным образом. [c.37]

    Диэлектрическая проницаемость бв св может быть получена на основании формулы (45) при известной толщийе пленки связанной воды, которая вычисляется по пористости, проницаемости и коэффициенту остаточного водонасыщения с использованием соотнощения [c.113]

    В настоящее время определение б при высокой частоте производят, пользуясь специальным прибором — куметром. Диэлектрическая проницаемость (другие нестандартные названия диэлектрическая постоянная, диэлектрический коэффициент) представляет собой коэффициент пропорциональности между напряженностью поля Е кв/мм и электрическим смещением О кв1мм в диэлектрике и выражается формулой [c.556]


Библиография для Проницаемость диэлектрическая коэффициент: [c.109]   
Смотреть страницы где упоминается термин Проницаемость диэлектрическая коэффициент: [c.945]    [c.11]    [c.75]    [c.125]    [c.11]    [c.237]    [c.78]    [c.546]    [c.169]    [c.120]   
Биофизика (1983) -- [ c.22 , c.124 , c.125 , c.250 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Диэлектрическая проницаемость

Диэлектрическая проницаемость влияние на коэффициенты активности

Диэлектрическая проницаемость и коэффициент активности

Диэлектрическая проницаемость температурный коэффициент

Диэлектрический коэффициент

Коэффициенты активности единые диэлектрической проницаемости

Коэффициенты в среде с бесконечно большой диэлектрической проницаемостью



© 2025 chem21.info Реклама на сайте