Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электропроводность в переменном поле

    Сущность метода электрообработки заключается в том, что под действием электрического поля высокого напряжения и переменного направления капельки воды заряжаются и начинают двигаться по направлению силовых линий электрического поля. Разноименно заряженные капельки взаимно притягиваются и сливаются. Заряженные одноименно (в основном отрицательно) капельки воды движутся к противоположному полюсу, все время меняя направление движения вследствие переменности поля, сталкиваются и тоже сливаются. Для улучшения процесса коагуляции в поток часто добавляют немного щелочи, нейтрализующей органические кислоты и увеличивающей электропроводность воды. Процесс ведут с подогревом (для уменьшения вязкости) и под давлением, исключающим возможность испарения воды и кипения нефти. Применяемая в промышленных установках разность потенциалов достигает 35 кВ. [c.421]


    Е-сли раствор электролита поместить в переменное поле низкой частоты, то за каждый полупериод ион может пройти сравнительно большой путь, при котором нарушается шаровая симметрия ионной атмосферы и появляется тормозящий движение иона эффект релаксации. По мере повышения частоты путь, проходимый но-ном за полупериод, будет уменьшаться и при значительном увеличении частоты уменьшится настолько, что сферическая симметрия ионной атмосферы не будет нарушаться. В этом -случае практически исчезнет тормозящий эффект релаксации и произойдет увеличение электропроводности раствора. [c.120]

    Электродинамическая сепарация основана на том, что при движении электропроводного металла в переменном поле или при действии на неподвижный электропроводный металл переменным, например бегущим, магнитным полем в проводнике индуцируется ЭДС и возникают вихревые токи. Взаимодействуя с первичным магнитным полем, они изменяют направление движения металла, выводя его из общей массы материала. [c.381]

    В переменном поле происходит колебательное движение ионов. При низких частотах ионные атмосферы обладают асимметрией, обусловленной действием внешнего поля. Если же частота настолько велика, что период колебания центрального иона представляет собой величину того же порядка, что и время релаксации атмосферы, то нарушение симметрии ионной атмосферы становится менее вероятным. В результате по мере возрастания частоты ионная атмосфера по своей форме все менее и менее отличается от атмосферы, находящейся в невозмущенном состоянии и обладающей сферической симметрией, и электропроводность раствора соответственно увеличивается. [c.97]

    К взаимно непрерывной микроструктуре посредством тех же переменных поля. Например, в системе солевой раствор-АОТ-декан , приведенной на рис. 5.34, наблюдается постоянный рост электропроводимости вдоль изотермы Т= 45°С при снижении а от 1 до 0,3. Начало устойчивого роста проводимости имеет место при а = 0,85. При а = 0,7 начинается формирование нерегулярной взаимно непрерывной микроструктуры, и электропроводность возрастает еще на два порядка при снижении а до 0,3. [c.191]

    С помощью уравнений (У.15), ( .18) и (У.62) можно сделать количественную оценку частотной зависимости удельной электропроводимости в эмульсиях В/М. На начальной стадии действия напряжения постоянного тока, что равносильно действию переменного поля высокой частоты, величина заряда проводимости, возникающего, в основном, внутри капель воды (рис. .55, стадия А, система В/М), увеличивается со временем довольно быстро. Это приводит к большому значению наблюдаемой электропроводности, как видно из уравнений ( .18) и ( .15). При оо (рис. .55, стадия С, система В/М), т. е. нри низких частотах, распределение заряда о внутри сферических частиц достигает состояния равновесия и уже дальнейшего возрастания х со временем не наблюдается. В результате вся система на стадии С имеет низкие значения х при условии, что окружающая непрерывная фаза имеет низкую удельную электропроводность. [c.388]


    Исследования электропроводности осуществляют, как правило, в переменных полях. Рассмотрим действие электрического поля, меняющееся во времени, которое подобно полю конденсатора, помещенного в цепь переменного тока. [c.186]

    Существенное влияние на собственную электропроводность частиц оказывает структура двойного электрического слоя, так как подвижность компенсирующих ионов ограничивается электрофоретическим торможением со стороны коллоидных частиц (более медленно передвигающихся в поле, чем ионы) и скоростью перестройки ионной атмосферы в переменном поле (эффект релаксации). В свою очередь, измерениями электропроводности в широком диапазоне частот (дисперсия электропроводности) пользуются при изучении структуры двойного слоя. [c.116]

    Величина электропроводности существенна, так как определяет силу тока, протекающего по изоляции любого электро- или радиотехнического изделия. При наложении электрического поля происходит поляризация веществ, вызываемая смещением заряженных частиц, ориентацией и деформацией диполей. Это явление количественно характеризуют диэлектрической проницаемостью е. При переменных полях возникает также активный ток, величину которого определяют тангенсом угла диэлектрических потерь б. Эти параметры вызывают рассеяние энергии в изоляции изделия при переменном токе частотой м. [c.112]

    Если электропроводность диэлектрика не равна нулю, то вектор плотности полного тока в переменных полях имеет следующий вид [c.10]

    В соответствии с (1.81) и (1.82) изменение электропроводности в переменном поле при повышении его частоты (дисперсионный эффект) следует ожидать при граничной частоте, определяемой выражением [c.32]

    Если полиионы находятся в растворе в сильно вытянутой форме, их подвижность в направлении максимального растяжения цепи значительно больше, чем в других направлениях. Таким образом, если заставить полиионы принимать предпочтительную пространственную ориентацию, электропроводность раствора начинает зависеть от направления ее измерения. Этот поразительный эффект наблюдался в растворах нолиэлектролитов, ориентированных в поле высоких градиентов напряжения сдвига [843, 844]. Особенно интересно то, что этот же эффект может быть получен, если раствор полиэлектролита с гибкими цепями поместить в сильное электрическое переменное поле [845, 846]. В этом случае ориентация цепей обусловливается тем, что поляризуемость противоионного [c.307]

    Под действием электрического поля происходит нагрев изоляционного масла. Затраты энергии на нагрев диэлектрика называются диэлектрическими потерями. В нейтральных маслах диэлектрические потери связаны с электропроводностью, а в маслах с примесью полярных компонентов — и с поляризацией молекул в переменном электрическом поле. Диэлектрические потери, возникающие вследствие поляризации молекул, характеризуются тангенсом угла диэлектрических потерь (tg б). Эти потери достигают максимума при определенной вязкости масла и возрастают с повышением температуры. Нанример, для кабельных масел tg б при 100° С должен быть не более 0,003. [c.95]

    В основе первого направления лежит использование МГД-течений в электропроводных жидкостях. Соответствующие устройства подразделяют на кондукционные и индукционные. В кондукционных устройствах электропроводная жидкость (или суспензия) протекает по каналу, располагаемому между полюсами электромагнита. В боковых гранях канала размещены электроды, к которым подводится напряжение от внешнего источника. Возникающие электродинамические силы служат для перемешивания жидких сред. В индукционных устройствах используют переменное магнитное поле, создаваемое обмоткой статора, а жидкость внутри его служит подобием ротора асинхронного двигателя. В результате электромагнитной индукции создается ток и обеспечивается вращательное движение жидкости. Вследствие низкого к. п. д. и больших энергозатрат рассмотренные устройства пока не нашли широкого применения. [c.112]

    При использовании электропроводных, намагничиваемых и других твердых материалов с особыми свойствами можно накладывать на процесс постоянные или переменные электромагнитные поля [254]. Таким образом, может быть организован дополнительный подвод теплоты, изменена структура слоя или же, например, создана эффективная система улавливания уноса. [c.258]

    Таким образом, удельное сопротивление шлаков на 4—5 порядков выше, чем металлов. Низкая электропроводность шлака объясняется ионным характером этой проводимости, причем с повышением температуры она возрастает в несколько раз, тогда как для металлов с повышением температуры она уменьшается. При наложении электрического поля значения тока смещения в металле по сравнению с током проводимости пренебрежимо малы. Напротив, для хороших диэлектриков наложение переменного электрического поля вызывает ток смещения, тогда как ток проводимости можно не принимать во внимание. Как известно, сила токов проводимости не зависит от частоты тока, тогда как сила токов смещения пропорциональна частоте тока. Указанное обстоятельство приводит к необходимости искать в каждом частном случае решение, удовлетворяющее целям технологического процесса и обеспечивающее наилучшее использование электрической энергии, а такх< е, разумеется, оправданное с экономической точки зрения. [c.221]


    При обессоливании нефти (случай, когда непрерывная фаза является полупроводником) применяют поле переменного тока. Электропроводность [c.57]

    Снятие температурно-временных зависимостей удельной электропроводности (величины, обратной удельному сопротивлению) позволяет изучать особенности проявления кинетических и фазовых переходов в полимерах при действии слабых постоянных электрических полей. Еще более перспективно для этих целей измерение температурно-частотных зависимостей диэлектрических потерь и проницаемости в слабых переменных электрических полях. В частности, по проявлению максимумов диэлектрических потерь при определенных температуре или частоте можно судить о возникновении подвижности тех или иных атомных групп или более крупных участков макромолекул. Это дает возможность установить взаимосвязь строения и свойств полимеров, что необходимо для создания требуемых для техники материалов. [c.209]

    Какое влияние оказывают сильное электрическое поле и высокочастотный переменный ток на экспериментально определяемые значения электропроводности  [c.334]

    Если к раствору электролита приложить поле высокой частоты, то электропроводность будет выше, чем низкочастотная электропроводность или электропроводность на постоянном токе. Дебай и Фалькенгаген объясняли это явление следующим образом. Если частота переменного тока такова, что период колебания центрального иона меньше времени релаксации, ионная атмосфера не успевает разрушиться и ее симметрия сохраняется. Следовательно, увеличение частоты переменного тока должно уменьшать эффект торможения, вызываемый асимметрией ионной атмосферы. Центральный ион совершает колебания внутри своей ионной атмосферы, поэтому электрофоретический эффект при этом сохраняется. Частота, при которой следует ожидать исчезновения релаксационного эффекта, равна 1/т, где т — время релаксации. Дебай и Фалькенгаген показали, что для бинарных электролитов время релаксации ионной атмосферы [c.164]

    Высокочастотное титрование — вариант бесконтактного кондуктометрического метода анализа, в котором анализируемый раствор подвергают действию электрического поля высокой частоты (порядка нескольких мегагерц). При повышении частоты внешнего электрического поля электропроводность растворов электролитов увеличивается (эффект Дебая — Фалькенгагена), поскольку уменьшается амплитуда колебания ионов в поле переменного тока, период колебания ионов становится соизмерим с временем релаксации ионной атмосферы (примерно 10 с для разбавленных растворов), тормозящий релаксационный эффект снимается. Поле высокой частоты деформирует молекулу, поляризуя ее (деформационная поляризация) и заставляет полярную молекулу определенным образом перемещаться (ориентационная поляризация). В результате таких поляризационных эффектов возникают кратковременные токи, изменяющие электропроводность, диэлектрические свойства и магнитную проницаемость растворов. Измеряемая в этих условиях полная электропроводность высокочастотной кондуктометрической ячейки X складывается из активной составляющей А/акт — ИСТИННОЙ ПрО-водимости раствора — и реактивной составляющей реакт — МНИ-мой электропроводности, зависящей от частоты и типа ячейки  [c.111]

    Различают электрофоретическое и релаксационное торможения. Электрофоретический эффект возникает потому, что при наложенин электрического поля центральный гидратированный ион и ионная атмосфера сдвигаются в противоположных направлениях, что вызывает дополнительную электрофоретическую силу трения, уменьшающую абсолютную скорость передвижения иона. Релаксационный эффект или эффект симметрии вызывается тем, что при движении иона ионная атмосфера разрушается, а вновь образованная несимметрична ее плотность впереди движущегося иона меньше, чем позади. Релаксационный эффект исчезает при такой частоте переменного поля, когда взаимные смещения иона и ионной атмосферы малы и ионная атмосфера практически симметрична. Исчезновение релаксационного эффекта называют дисперсией электропроводности. [c.94]

    Электропроводность коллоидного раствора слагается из электропроводности, обусловленной коллоидными частицами, и электропроводности находящихся в растворе электролитов. Если посторонних электролитов в растворе очень мало (высокоочищенные растворы белков и полиэлектролитов), измерениями электропроводности можно воспользоваться для определения удельного заряда или подвижности частиц, однако, в лиофобных золях определить собственную электропроводность коллоидных частиц довольно трудно. Существенное влияние на собственную электропроводность частиц оказывает структура двойного электрического слоя, так как подвижность компенсирующих ионов ограничивается электрофоретическим торможением со стороны коллоидных частиц (более медленно передвигающихся в поле, чем ионы) и скоростью перестройки ионной атмосферы в переменном поле (эффект релаксации). В свою очередь, измерениями электропроводности в широком диапазоне частот (дисперсия электропроводности) пользуются при изучении структуры двойного слоя. В растворах полиэлектролитов (например, полиакриловой кислоты) измерения эквивалентной электропроводности X при различных концентрациях представляют интерес для характеристики формы молекул, так как значения X падают в той области концентраций, в которой расстояния между молекулами полимера становятся велики по сравнению с толщиной двойного электрического слоя (Каргин). Измерения электропроводности коллоидных растворов при их взаимодействии с нейтральными солями (метод кондуктометриче-ского титрования) широко применялись при исследовании состава двойного слоя и процессов вытеснения из коллоидных частиц, например, подвижных Н+-ионов (Паули, Рабинович). [c.131]

    Дисперсия электропроводности. Есть еще одна возможность ослабить действие ионных атмосфер. Состоит она в том, что электропроводность измеряется в переменных полях очень большой частоты. Тогда ионы будут настолько быстро колебаться от одних положений к другим и обратно, что ионные атмосферы не успеют разрушаться. В этих случаях мы должны ожидать устранения релаксационной силы торможения (катафоретическаясила остается, так как ионные атмосферы не исчезают). В пределе очень больших частот переменного поля слагаемое Х в (263) должно стремиться к нулю, аХ — к пределу Х = Хда — Х , т. е. принимать некоторое промежуточное значение (между X для обычных полей и Х при бесконечном разведении), которое может быть вычислено из теории Дебая и Гюккеля. Этот новый эффект был предсказан Дебаем и Фалькенгагеном. Он был назван дисперсией электропроводности. Заметного эффекта можно ожидать в водных растворах, как показывает расчет, при полях порядка 10 колебаний в секунду (длины волн порядка 1000 м), а полного исчезновения релаксационной силы — при частотах порядка миллионов (длины волн порядка 10 м). Экспериментально дисперсия эдектропроводности была найдена 3 а к о м (1928) в лаборатории Дебая и затем была количественно изучена им и другими исследователями. Разность между X в обычных полях малых частот и предельной величиной для очень быстропеременных полей дает силу релаксации [см. пояснения к формуле (266)] в хорошем согласии с теорией. [c.339]

    Переменное электрическое поле в меньшей степени зависит от электропроводности расплава [83]. Под действием переменного электрического поля происходит также сдвиг температурной кривой скорости зарождения в сторону низких температур (больших пере-охланедений). Поле, перпендикулярное слою расплава, дает только сдвиг, а параллельное — также изменение высоты максимумов температурной кривой скорости зарождения. Эффект воздействия переменного поля на процесс зарождения зависит от его частоты. Так, с увеличением последней от 50 до 10 ООО Гц сдвиг максимумов в область низких температур первоначально растет, а затем убывает. Для антипирина и бетола максимальный эффект получается в поле частотой 2650 Гц. При этом сдвиг максимума температуры па кривой скорости зарождения кристаллов различных веществ при одинаковой частоте возрастает с увеличением дипольного момента. [c.60]

    Установив природу электронных носителей из измерений термо-э. д. с. или электропроводности как функции парциального давления летучего компонента, можно из уравнения (2.68) исключить одну из величин или 4, или th. Другую нетрудно определить экспериментально, сопоставляя общую проводимость кристалла, измеренную в переменных полях высокой частоты, с проводимостью при постоянном токе. Очевидно, что число переноса электронов (дырок) 4( /г) =огпост/оперем- Ионное ЧИСЛО переноса =1—te является суммой анионного и катионного вкладов, которые могут быть разделены одним из методов, описанных в работах [66, 67]. Самым простым является прием, основанный на измерении проводимости цепи, состоящей из исследуемого кристалла и обратимых электродов. [c.116]

    Диэлектрические потери представляют собой часть электрической энергии, которая, в конечном счете, затрачивается на нагревание диэлектрика. В отличие от нагревания проводника при протекании тока, диэлектрические потери имеются только в переменном электрическом поле. Обычно проводимость диэлектрика мала даже в сильных полях, поэтому нагревание за счет электропроводности незначительно. Следовательно, под действием переменного поля диэлектрик нагревается гораздо сильнее, чем при той же величине постоянного поля. В зависимости от конпентрапии примесей или структурных дефектов величина диэлектрических потерь может изменяться в десятки и сотни раз при сравнительно малом изменении диэлектрической пронипаемости. [c.171]

    Грейгит и магнетит характеризуются одной и той же кубической обращенной структурой шпинели (Skinner et al., 1964), но различаются анионами. Вследствие этого оба минерала характеризуются сходным поведением кривых размагничивания в переменном поле и сходным поведением остаточной намагниченности насыщения и намагниченности насыщения при нагреве. Магнитный момент грейгита вследствие повышенной электропроводности сульфидной решетки (Spender et al., 1972) составляет всего лишь одну треть магнитного момента магнетита. [c.470]

    Иная картина наблюдается при внесении взвешенной в нефти капельки воды в электрическом поле. Причем, поведение капельки зависит от того, является ли поле постоянным или переменным, однородным или неоднородным, а также зависит от свойств самой капельки ее электропроводности и избьггочного электрического заряда. [c.48]

    Как показьшает многолетний опьгг использования разных электрических полей, эффективность разрушения различных эмульсий зависит не только от характера этих полей и технологических условий их применения, но и от природы самих эмульсий. Так, целесообразность применения постоянного или переменного электрических полей для обезвоживания топлив сильно зависит от электропроводности последних. Для легких топлив, отличающихся малой электропроводностью, например для дистиллятов, очень эффективным оказьшается постоянное электрическое поле. Для тяжелых же топлив, характеризующихся высокой электропроводностью, т. ё. для нефтей, тяжелых дистиллятов и остаточных топлив, более целесообразно применять переменное электрическое поле [53]. Поэтому во всех электродегидраторах, предназначенных для обезвоживания нефти, создается переменное электрическое поле. Напряженность поля зависит от конструкции аппарата и может варьировать в пределах 1-3 кВ/см.  [c.60]

    При исследовании движения электропроводной жидкости в электрическом и магнитном полях приходится учитывать эти два новых воздействия, внося в уравнения движения и энергии соответствующие дополнительные члены. Это обстоятельство приводит к увеличению числа переменных и к необходимости соответствующего увеличения числа уравнений такими дополнительными уравнениями являются уравнения электродинамики Максвелла. Совокупность уравнений Максвелла, уравнений Навье — Стокса, в которые внесены электромагнитные объемные силы, уравнения энергии, включающего джоулево тепло, и уравнения состояния иредставляет собой систему дифференциальных уравнений магнитной гидрогазодинамики. [c.177]

    Из-за электропроводности лиозолей диэлектрическую проницаемость измерять необходимо с помощью переменного тока. Однако при этом надо помнить, что полученные значения зависят от частоты переменного тока. При не слишком больших частотах значение диэлектрической проницаемости не отличается существенно от тех значений, которые можно было бы найти в статическом поле, так как частицы успевают полностью поляризоваться в промежуток времени меньший, чем продолжительность одного колебания поля. Однако при больших частотах последнее условие уже не выполняется, и в растворе обнаруживается дисперсия (рассеяние) диэлектрической проницаемости, характер которой зависит от того, какой фактор обусловливает ее особенности для данной системы. [c.222]


Смотреть страницы где упоминается термин Электропроводность в переменном поле: [c.95]    [c.97]    [c.100]    [c.155]    [c.315]    [c.247]    [c.97]    [c.100]    [c.184]    [c.163]   
Физическая химия растворов электролитов (1950) -- [ c.0 ]

Физическая химия растворов электролитов (1952) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Электропроводность в переменном поле влияние сильного поля

Электропроводность в переменном поле для предельного коэффициента наклона

Электропроводность в переменном поле закон квадратного корня Кольрауш

Электропроводность в переменном поле таблица

Электропроводность в переменном поле уравнение

Электропроводность в переменном поле частоты, теория

Электропроводность в переменном поле электролитов, таблица



© 2025 chem21.info Реклама на сайте