Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Метод Стокса

    Абсолютную и относительную вязкость жидкости можно определять также по методу Стокса. Этот способ измерения вязкости состоит в наблюдении скорости, с которой шарик из материала с известной плотностью падает в жидкости, вязкость которой измеряют. Шарик, падающий в вязкой среде, встречает значительное сопротивление. Скорость его падения пропорциональна силе тяжести. Так как эта сила постоянна, то и скорость падения шарика в вязкой жидкости после прохождения небольшого пути становится постоянной. Стокс вывел формулу, согласно которой эта скорость равна  [c.253]


Рис. 84. Прибор для определения вязкости по методу Стокса. Рис. 84. Прибор для <a href="/info/72429">определения вязкости</a> по методу Стокса.
    В чем сущность измерения вязкости по методу Стокса  [c.255]

    Вязкость расплавленных силикатов и стекол может быть измерена методом Стокса, т. е. по скорости падения платинового шарика в исследуемом расплаве. Вязкость ч] в этом случае рассчитывается по формуле Стокса—Ладенбурга  [c.100]

    Для повышения точности измерения вязкости по методу Стокса необходим учет поправок на конечные размеры сосуда, в котором находится жидкость. Поправку на влияние стенок и дна цилиндра исследовали Ладенбург и Факсен [22]. С учетом двух поправок уравнение (2.22) примет вид  [c.68]

    Первоначальную градуировку ротационных вискозиметров дяя высоких температур (для расплавленных силикатов) следует производить по растворам канифоли в трансформаторном масле, вязкость которых в абсолютных единицах необходимо определять по методу Стокса. [c.253]

    Для вывода уравнений этой теории мы не будем пользоваться методом Стокса и Робинзона, которые применяли уравнение Гиббса—Дюгема, а воспользуемся выводом Харнеда , основанным непосредственно на законе действующих масс. Допустим, что равновесия, существующие в водном растворе электролита, можно изобразить следующими реакциями и уравнениями  [c.573]

    КИ зрения. Они измеряли значения вязкости по методу Стокса с очень больщой точностью в случае сильно переохлажденных органических жидкостей в температурном интервале от —160 до -1-170°С в вычисления вводилась поправка Ладенбурга (см. А. II, 4 и 5). Допустим, что известна абсолютная температура Та (фиг. 125), при которой переохлажденная жидкость становится твердой и хрупкой и имеет вязкость около 10 пуазов, и что известна также другая температура Та, отвечающая температуре плавления (при вязкости в —10 пуазов) тогда температурный интервал Т, Т, должен быть пропорциональным абсолютной температуре плавления и выражаться уравнением  [c.118]

    Вязкость расплавленных силикатов и стекол может быть измерена методом Стокса, т. е. по скорости падения обычно пла- [c.66]

    Вязкость глицерина [100] была измерена также при низких температурах (от —42 до —4,2°). При этом был применен известный метод Стокса [80, 81], причем в качестве падающих тел применяли золотые шарики радиусом от 0,145 до 0,499 мм. [c.65]


    Кроме того, в качестве градуировочных жидкостей можно рекомендовать растворы канифоли в трансформаторном масле, вязкость которых специально измеряется по методу Стокса. [c.101]

    Независимо от этого расчет Бакингема не лишен крупных недостатков. Во-первых, требует обоснования утверждение, что и = 4. Во-вторых, не оценен энергетический эффект химической составляющей взаимодействия. Это невыгодно отличает приведенный расчет от метода Стокса, хотя, в принципе, модель, избранная автором, кажется нам более совершенной. И, наконец, отсутствует оценка сил отталкивания. Последнее можно расценить как шаг назад по сравнению с полным электростатическим расчетом, опубликованным в 1952 г. К. П. Мищенко и А. М. Сухотиным [188]. [c.85]

    Работа 6. Определение вязкости жидкости методом падающего шарика (метод Стокса) [c.41]

    Микроскопическое исс. едование флюоресцирующих объектов может дать в некоторых случаях интересные результаты. В зависимости от длины волны спектра флюоресценции применяется тот или иной вид аппаратуры. Красители, обладающие достаточно узкой полосой поглощения, иногда флюоресцируют при освещении тем видимым светом, который они поглощают. Подобную флюоресценцию легко показать, пользуясь методом Стокса вещество освещают светом определенной длины волны и рассматривают через фильтр, имеющий полосу поглощения в той же области например, для освещения берут фильтр Раттена Л 45, а в качестве второго фильтра — фильтр Раттена Л 23 или 2ЗА. Очень благоприятны для изучения такие случаи, когда вещество флюоресцирует при освещении желтой линией спектра натрия 589 л в этом случае диди-мовое стекло (фильтр Корнинг № 5120) полностью отрезает свет натриевой линии. [c.216]

    Выше мы уже указывали, что для определения изотермы кажущейся вязкости мы пользовались методом, аналогичным методу Стокса, причем за единицу измерения величины кажущейся вязкости принималось время (сек., мин.) падения стеклянного шарика диаметром 2,2 мм через столб пены, высота которого равна была 41 см, а диаметр 5,3 см. [c.32]

    Для точного отсчета времени падения шарика при измерениях вязкости по методу Стокса П. Г. Дейнека и П. П. Жданович [64] применили фоторегистри- [c.198]

    Кристоф-Цакалов[67] указывает, что он применял метод Стокса для смазочных масел и других жидкостей в пределах от 80 до 25000 пуазов, причем максимальная ошибка составляла 2%. [c.199]

    Метод Стокса позволяет измерять абсолютную вязкость, однако при этом имеются существенные трудности, возникающие, во-первых, из-за сложности фиксирования скорости падения шарика в раоплаве и, во-вторых, из-за трудности точного определения плотности расплавов при 1ВЬГсоких температурах. Несмотря на это метод был неоднократно использован для измерения вязкости стекол. [c.100]

    Спрай [36] использовал численный метод Стокса [52] для вычисления истинной формы линии по данным произвольного эксперимента. Функция свертывания , которая вносит поправку на модуляционное уширение, определяется математически или экспериментально. [c.229]

    Шенк и Рёмер [41, 42] видоизменили метод Стокса, проводя реакцию в кислотоупорном автоклаве и дросселируя НС1 при давлении 25 ати, что немного улучшило выход продукта. Продолжая совершенствовать метод синтеза фосфопитрилхлоридов, эти авторы использовали инертный растворитель — тетрахлорэтан.  [c.9]

    Для расчета были приняты следующие усредненные физические параметры спирто-водной смеси вязкость ц = 0,7 спз поверхностное натяжение а = 3-10 кг/м плотность р = 88 кг-сек /м. Для выбора способа определения коэффициента молекулярной диффузии Фх.а) были проанализированы методы Стокса, Отмера и Текера, Шейбла, а также метод определения коэффициента диффузии в многокомпонентной смеси. Однако их анализ, а также сравнение полученных расчетом и опытных данных не обеспечили требуемой точности определения />1,2- Ошибка составляла от 50 до 1000%. [c.195]

    Среди других методов определения чисел гидратации методы Стокса и Робинсона [213] и Глюккауфа [214] объясняют наблюдаемые отклонения опытных значений моляльных коэффициентов активности от теории Дебая — Хюккеля взаимодействием ион — растворитель. Однако, как будет показано в разд. IV, другие взаимодействия, помимо дальних кулоновых сил и гидрофильной гидратации, вносят свой вклад в наблюдаемое отклонение растворов электролитов от идеальных законов. Следовательно, теории Стокса и Робинсона и Глюккауфа слишком упрощены, а числа гидратации, определенные из коэффициентов активности, не могут быть столь надежны, как величины, приведенные в табл. 6. [c.74]

    В приводимом ходе анализа следы железа соосаждают с гидратом двуокиси марганца или сульфидом кадмия, в соответствии с методом Стокса и Кейна и затем определяют роданидом в присутствии ацетона, добавляемого для повышения чувствительности и устойчивости окраски.- Разумеется, для определения железа после его выделения можно применять и другие чувствительные методы следует только учесть возможное влияние соосади-теля и других посторонних веществ. [c.479]


    Продолжая работы Стокса, Шенк и Рёмер [7] предложили новый метод, в котором были в значительной степени устранены недостатки метода Стокса. Например, одна из предложенных ими методик заключалась в следующем 600 г пятихлористого фосфора нагревали со 150 г хлористого аммония в автоклаве, внутренние стенки которого были выложены кислотоупорным материалом. Наилучшие результаты получили при температуре 120°. Давление внутри автоклава достигало 25 ат. Поэтому для удаления хлористого водорода периодически открывали кран автоклава, а затем вновь продол- [c.160]

    Оригинальная методика интерпретации ДТА результатов изложена в книге Пилояна [2]. Являясь в значительной степени приближенной, она тем не менее. приводит к хорошим оценкам. В работе Akita и Kase [46] методом Стокса решены ДТА уравнения в частных производных для случая реакции пиролиза целлюлозы, идущей по первому порядку. Было показано, в частности, что пик ДТА кривой соответствует, как у Kissinger, максимальной скорости реакции. Вместе с тем, в следующей работе этих авторов [47] столь же убедительно было установлено, что последнее заключение не всегда верно. Задача решалась, для ячеек в форме цилиндров в предположении одностадийной реакции n-vo порядка в образце. В качестве математического аппарата использовались преобразование Лапласа и метод функций Грина. [c.127]

    Стеклянные трубки. Трубка одним концом соединяется с цилиндром Б, из которого под определенным давлением выходит воздух, другой конец трубки соединен с пористой пластинкой В (пластинка Шотта № 3). Вторая трубка, служащая для выхода пены, имеет два ответвления Г Д с. кранами и приемники для пен, представляющие собой градуированные стеклянные сосуды с узкими концами и кранами для спуска отсека (жидкости), получаемого в результате разрушения пены. Узкая часть приеми1п<а отделена от широкой части фарфоровой пластинкой с отверстиями, дающими возможность проходить образующуюся отсеку, но не пене. Эта пластинка, находящаяся на расстоянии 42 см от верхнего края приемника, служит для акустического способа определения кажущейся вязкости пены по методу, аналогичному методу Стокса. [c.31]


Смотреть страницы где упоминается термин Метод Стокса: [c.106]    [c.35]    [c.320]    [c.210]    [c.234]    [c.396]    [c.70]    [c.389]    [c.165]    [c.320]    [c.396]    [c.60]    [c.9]   
Смотреть главы в:

Физико-химия коллоидов -> Метод Стокса




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Дополнение 2. О методах решения уравнений Навье — Стокса

Метод решения уравнений Навье— Стокса для возмущений в пограничном слое несжимаемой жидкости

Методы численного решения уравнений Навье— Стокса

Оседание частиц см также Стокса методы

Робинсона Стокса метод

Стокса



© 2025 chem21.info Реклама на сайте