Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Построение кривых распределения пор по размерам

Рис. 38. Пример построения кривой распределения пор но размерам исходя из данных ртутной порометрии Рис. 38. Пример построения кривой распределения пор но размерам исходя из данных ртутной порометрии

Рис. 36. Пример построения кривой распределения пор по размерам, исходя из результатов адсорбционных -измерений Рис. 36. Пример построения кривой распределения пор по размерам, исходя из <a href="/info/300856">результатов адсорбционных</a> -измерений
    Кондуктометрический метод определения дисперсности применим для автоматического счета эритроцитов и других клеточных частиц крови, построения кривой распределения по размерам бактерий, спор, культур клеток, изучения иммунологических процессов и т. п. [c.151]

    Для построения кривых распределения пор по размерам всю область капиллярной конденсации от Пк до п разбивают на отдельные участки, которым соответствуют определенные приращения поверхности. Зная изменения Ап и соответствующие им Д5, можно рассчитать размеры пор и построить кривые распределения. Необходимо обратить внимание на то, что данный метод не учитывает изменения поверхности, которое происходит до гистерезис-ной петли. Однако эти изменения слабо влияют на удельную поверхность и размер пор, [c.139]

    Для грубодисперсных систем (с размером минимальных частиц более 40—50 мкм) применяется ситовой анализ. Суспензия фильтруется, осадок высушивается и рассеивается по фракциям через специальный набор сит. Для систем, содержащих частицы с размером менее 40 мкм, применяются другие методы анализа. Наиболее простой и часто применяемый на практике микроскопический метод состоит в том, что исследуемая суспензия рассматривается под микроскопом. В большинстве случаев этот анализ проводят для качественного определения степени полидисперсности суспензии (предельных размеров частиц), формы частиц, а также степени агрегации частиц. Иногда делают количественный дисперсный анализ, подсчитывая число частиц каждого из наблюдаемых в микроскоп размеров с последующим построением кривых распределения частиц по размерам. [c.195]

    Для построения кривой распределения размеров необходимо  [c.59]

    ПОСТРОЕНИЕ КРИВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОР ПО РАЗМЕРАМ [c.96]

    Построение кривых распределения газовых включений по размерам показало [3], что по мере увеличения скорости газа от 0,6 [c.76]

    Кривая зависимости оседания вещества от времени, полученная одним из этих методов, используется затем для построения кривой распределения частиц по их размерам. [c.60]


    Определение размера капель эмульсии и построение кривой распределения [c.24]

    Затем рассчитывают величины, нужные для построения дифференциальной кривой распределения размеры капель в микрометрах и процентное содержание ка/кдой фракции относительно общего числа капель. [c.24]

    Определение размера и формы частиц сажи, построение кривой распределения и вычисление удельной поверхности сажи. [c.191]

    Таким образом, задача дисперсионного анализа грубодисперсных систем заключается в определении относительного содержания отдельных фракций в системе или построения кривой распределения частиц по размерам .  [c.46]

    В последние годы стали использовать различные приборы и установки для подсчета числа частиц определенного размера, определения их поверхности и построения кривых распределения частиц по размеру. Одной из таких установок является установка ПМС фирмы Миллипор , у которой изображение образца со столика микроскопа принимается телекамерой и передается на приемное устройство аналогоцифровой вычислительной системы и монитора, где воспроизводится изображение частиц. [c.195]

    Одна из проблем заключается в том, что если силикагель не очень прочен, то структура образца разрушается под воздействием внешнего давления ртути еще до того, как ртуть сможет проникнуть в тонкие поры. Именно по этой причине для исследовательских целей метод измерения адсорбционных изотерм азота предпочтителен. Тем не менее для прочных твердых тел, подобных промышленным кремнеземным катализаторам, метод ртутной порометрии является гораздо более быстрым не только с точки зрения проведения самого эксперимента, но и для обработки данных с целью построения кривых распределения пор по размерам. [c.690]

    Построение кривой распределения по размерам взвещенных в среде частиц методом малых углов при фотометрировании основано на исследовании ореола вокруг направления на источник [24]. Измерения проводятся в фокальной плоскости приемной линзы малоуглового фотометра (рис. 14, а) за пределами пятна, в котором собран прямой пучок световых лучей. Часть прибора левее диафрагмы 6 обеспечивает параллельный монохроматический пучок света, она может быть заменена оптическим квантовым генератором. Изучаемый объект помещается в рабочем пространстве установки (между диафрагмой 6 и линзой 7). Свет, рассеянный под данным углом р, регистрируют фотоумножителем, который перемещается в фокальной плоскости 8 по радиусу от центра к периферии. Размер фокального пятна Рмин 10°, поэтому измерения рассеянного света осуществляются в пределах 5—6°. Поскольку освещенность в фокальной области на каждый градус угла р изменяется примерно на один порядок в фотометрической схеме, целесообразно применять нейтральные светофильтры. Интенсивность света, рассеянная полидисперсной системой частиц, определяется формулой  [c.37]

    Цель работы. 1. Построение и исследование дифференциальных и интегральных кривых распределения размеров частиц дисперсного материала, определение на основании построенных графиков среднего размера частиц ср и коэффициента отклонения Но. 2. Определение удельной поверхности 5уд дисперсного материала фильтрационным методом. [c.213]

Рис. 81. Построение кривой распределения пор по размерам на основании результатов адсорбционных измерений а —изотерма адсорбции — десорбции с петлей гистерезиса б —кривая зависимости суммарного объема пор, имеющих эффективные радиусы, пор меньше г в — кривые распределения пор по размерам Рис. 81. Построение кривой распределения пор по размерам на основании <a href="/info/300856">результатов адсорбционных</a> измерений а —<a href="/info/3644">изотерма адсорбции</a> — десорбции с <a href="/info/23276">петлей гистерезиса</a> б —<a href="/info/10366">кривая зависимости</a> суммарного объема пор, имеющих <a href="/info/16913">эффективные радиусы</a>, пор меньше г в — <a href="/info/6103">кривые распределения</a> пор по размерам
    Pu . 82. Построение кривой распределения пор по размерам на основании данных ртутной порометрии  [c.190]

    Ситовый анализ позволяет выявить относительное содержание частиц различных размеров й построением кривой распределения (рис. 1), отвечающей зависимости [12] [c.10]

    Молекулярне-массовое распределение полимеров. Синтетические полимеры — смесь молекул различной массы. Для построения кривых распределения исходную смесь фракционируют добавлением нерастворителя, центрифугированием и хроматографией (обычно фильтрованием через гели). Затем определяют молекулярную массу каждой фракции. Кривые распределения полимергомологов по молекулярной массе подобны соответствующим кривым распределения частиц по размерам, получаемым седиментационным анализом суспензий. [c.211]

    Аналогичным образом строится методика ориентировочного построения кривой распределения пор и трещин по их размерам на основании опытных данных при непрерывном вводе индикатора, когда кривая с — f ц) не имеет максимума. [c.252]


    Приведены результаты исследования изменения содержания тригонального углерода при обгаре в атмосфере углекислоты и воды. Описан метод Фурье — преобразования малоуглового рассеяния рентгеновских лучей и построения кривых распределения микропор по размерам. Приведены данные по изучению этим ме-тодом зависимости распределения пор от обгара. С возрастанием величины обгара увеличивается доля слоев, упакованных в параллельные блоки. [c.302]

    Для рядовых ситовых анализов, результаты которых не надо состыковывать с результатами, полученными другими методами анализа, при построении кривой распределения величины проходов или остатков, выраженные в процентах, можно откладывать как ординаты непосредственно над размерами ячеек сит. При точных анализах или при сравнении их результатов с данными других методов на графиках следует наносить значения остатков или проходов над границами фракций [187, 339]. [c.102]

    Минимальный размер видимых частиц в приборе определяется интенсивностью падающего на них света. Поэтому, если установить зависимость между делениями шкалы клина и размером частиц, то можно, ступенчато уменьшая или увеличивая интенсивность освещенности, определить долю числа частиц больше заданного размера, т. е. получать данные для построения кривой распределения. [c.230]

    Обычно для более удобной обработки результатов фотографирование производится с некоторым увеличением (в 10 раз и более). Обработка фотоснимков сводится к измерению размеров капель, группировке их по размерам и построению кривой распределения. Число сфотографированных капель, по которым строится кривая распределения, весьма невелико, и в этом от- [c.252]

    Разработка методики решения подобных задач путем построения кривых распределения размеров принадлежит проф. А. Б. Яхину. До него этим вопросом занимался А. А. Зыков. Дальнейшие исследования в этой области выполнены проф. Н. А. )ородачевым и другими. [c.59]

    Для построения кривой распределения размерив необходимо пользоваться законом больших чисел. По мнению проф. А. И. Каширина [27 , для получения надежной кривой необходимо получить не менее 200--25и замеров фактических величин данного размера. Во многих случаях, однако, практически допускаемые результаты могут быть получены при числе замеров около 100.  [c.59]

    Ввиду того, что кумулятивное распределение частиц по размерам обычно выражается логарифмически, уравнение (Х.59) может быть решено традиционно путем построения кривой распределения частиц по размеру на логарифмическовероятностном графике в сочетании с функцией АЕЕ l2n iQ и затем численно проинтегрировано. [c.459]

    По данным микроскопического анализа могут быть построены также интегральные кривые массового (объемного) и поверхностного распределения частиц по размерам, соответственно Qm = f r) и Qs = f(r). Наиболее просто это сделать для систем с частицами правильной формы, знание радиуса которых позволяет рассчитать массу, объем и поверхность частиц. Для построения кривых распределения Qm =f(r) и Qs — f r) рассчитывают AQmi и AQs  [c.119]

    Ряд работ приведен в двух или трех вариантах (онределение вредпего размера частиц, построение кривой распределения частиц суспензии по размерам и т. д.). Более простой вариант может выполняться студентами в. лаборатории общего курса кол.лоидной химии, более сложный — при прохождении спецпрактикуиа. [c.5]

    Для диспеосных систем, содержащих частицы меньших размеров, применяются другие методы анализа. Наиболее простой и часто применяемый на практике микроскопический метод, состоит в том, что исследуемая суспензия рассматривается под .шкроскопом. В большинстве случаев этот анализ проводят для качественного определения степени полидисперсности суспензии (предельных размеров частиц) и формы частиц. Иногда делают и количественный дисперсионный анализ путем подсчета числа частиц каждого из наблюдаемых в микроскопе размеров с последующим построением кривых распределения частиц по размерам. Однако пользоваться последним методом затруднительно, так как необходимо определять размеры большого числа частиц в большом числе взятых проб. [c.183]

    Для построения кривых распределения пор по радиусам одним из методов адсорбции для исследуемого образца получают изотерму с петлей гистерезиса, из которой для соответствующих значений pjps находят величину адсорбированного вещества и рассчитывают значение Гэ. Затем строят зависимость Va=f ra), по которой находят производную dvaldfa. Распределение пор по размерам представляют графически в виде зависимости dvjdra от Гэ (рис. 82). [c.189]

    При изучении склонности нержавеющих сталей к питтинговой коррозии немалое значение имеет метод построения кривых распределения коррозионных поражений. Если разделить все возникающие на поверхности питтинги по размерам, то получится типичная кривая распределения, указывающая на то, что процесс в отдельных точках развивается исключительно неравномерно (скорости могут отличаться в 50—100 раз). На поверхности нержавеющей стали, как правило, возникает большое [c.305]

    Специфические свойства аэрозолей обусловлены в основном их полидисперсностью, поэтому распределение частиц по размерам (кривая распределения) является самой полной характеристикой аэрозоля. Однако в связи с трудностями экспериментального построения кривой распределения на практике пользуются частными характеристиками дисперсности — средним объемно-поверхпостным и медианным диаметрами. [c.19]

    Цель работы. 1. Построение и исследование дифференциальных и интегральных кривых распределения размеров частиц дисперсного материала, определение на основании построенных графиков среднего размера частиц с1ср и коэффициента отклонения Яо- [c.104]

    Методы построения кривых распределения полидиоперсного порошка рассмотрены так подробно в связи с тем, что все сказанное выше полностью приложимо к анализу молекулярных характеристик полидиоперсных высокомолекулярных систем. Следует только иметь в виду, что при анализе полимеров очень важен не размер полимерных частиц, а степень полимеризации макромолекул или молекулярная масса. [c.126]

    Молекулярно-кинетические свойства эмульсий. Капельки высоко дисперсных разбавленных эмульсий участвуют в броуновском движении, проявляя тем самым молекулярно-кинетические свойства, общие для всех дисперсных систем. Крупные капельки всплывают или оседают в зависимости от разности плотностей дисперсной фазы и дисперсионной среды. Это явление так же, как и в случае суспензий, можно использовать для построения кривой распределения капелек по размерам. Однако седиментационный анализ эмульсий имеет особенности, связанные с неприменимостью уравнения Стокса в случае низковяз- [c.160]

    ВДК-4. К достоинствам этого прибора можно отнести возможность наблюдения за частицами в движущемся потоке аэрозоля, а также использование схемы движения анализируемого потока по направлению к глазу наблюдателя (вместо тангенциальной схемы подачи потока по отношению к наблюдателю), что позволило резко расширить диапазон исследуемых концентраций аэрозоля и повысить точность анализа. Кроме того, особенностью поточного ультрамикроскопа ВДК-4 является наличие оптического клина на пути освешсющего пучка света [262, 263]. Постепенное введение оптического клина, т. е, увеличение толщины преграды на пути светового пучка, позволяет уменьшить освещенность зоны наблюдения, что приводит к смещению границы видимых в микроскопе вспышек от частиц в сторону более крупных частиц. Построив калибровочную кривую положения оптического клина по размеру частиц, можно-получить данные для построения кривой распределения частиц по размерам в зависимости от их светорассеивающей способности. Схема прибора приведена на рис. 5.9. [c.179]


Смотреть страницы где упоминается термин Построение кривых распределения пор по размерам: [c.59]    [c.150]    [c.151]    [c.73]    [c.114]   
Смотреть главы в:

Методы анализа катализаторов нефтепереработки -> Построение кривых распределения пор по размерам




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кривые пор по размерам

Кривые распределения



© 2024 chem21.info Реклама на сайте