Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Дорна

    Рассматривая потенциал седиментации (эффект Дорна) как явление, обратное электрофорезу, представим себе, что частицы твердой фазы, несущие заряд, осаждаются под действием силы тяжести либо центробежного поля. В процессе осаждения ионы диффузного слоя в силу молекулярного трения отстают от движущейся частицы, т. е. осуществляется поток заряженных частиц. Если в сосуд с осаждающимися в жидкости частицами твердой фазы поместить электроды на разной высоте, то между ними можно измерить разность потенциалов—потенциал седиментации. Этот потенциал пропорционален -потенциалу, частичной концентрации V, а также зависит от параметров системы, определяющих скорость оседания частиц и электропроводности среды. Выражение Гельмгольца — Смолуховского для потенциала седиментации можно получить из уравнения (IV. 74). Роль перепада давления Ар в этом случае играет сила тяжести fg, которая дл 1 столба суспензии с частицами сферической формы равна [c.226]


    BOM приближении прочность металлов при высоких температурах увеличивается с повышением их температуры плавления. Это связано с тем, что ползучесть металлов при высоких температурах совершается путем восходящего движения дислокаций, которое может осуществляться при наличии термической активации и диффузии атомов. Энергия активации процесса ползучести при высоких температурах Т по Дорну, равна энергии акти- [c.117]

    Важным дополнением к этим теориям являются работы Дерягина и Духина, опубликованные в 1959 г. Эти авторы учли сопутствующий электрокинетическим явлениям эффект диффузии ионов. Он оказался особенно существенным для жидких поверхностей, например для эффекта Дорна при обратной седиментации (всплывании) пузырьков газа. При движении твердой сферической частицы в растворе электролита также возникают разность концентраций между ее полюсами по направлению движения и соответствующий диффузионный потенциал. Поправка, связанная с этим потенциалом, может оказаться того же порядка, что и сам потенциал перемещения частицы. Формулы, которые получаются при уточнении теории с учетом диффузии, а также закона сохранения анионов и катионов в отдельности, приобретают классическую форму только при равенстве коэффициентов диффузии анионов и катионов. Если учесть диффузию, то, исходя из требования симметрии кинетических коэффициентов в теории Онзагера, можно прийти к выводу, что наличие разности концентраций по обе стороны капилляра или пористой перегородки обязательно должно вызывать течение в растворе (капиллярный осмос), а частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в растворе, в котором существует градиент концентрации, должны двигаться (диффузиофорез). Краткость изложения не позволяет нам приводить здесь конкретные выводы и формулы. [c.143]

    Количественное исследование эффекта, обратного электрофорезу, впервые было выполнено Дорном в 1878 г. Он измерял возникающую разность потенциалов при седиментации частиц суспензии кварца в центробежном поле. Явление возникновения разности потенциалов при осаждении (рис. IV. 96) дисперсной фазы получило название потенциала седиментации или оседания (или эффект Дорна). [c.217]

    Другие сильно радиоактивные элементы были получены лишь в следовых количествах. В 1899 г. французский химик Андре Луи Дебьерн (1874—1949) открыл актиний. В 1900 г. немецкий физик Фридрих Эрнст Дорн (1848—1916) открыл радиоактивный газ, который получил название радона. Радон — один из инертных газов (см. гл. 8), располагающийся в периодической таблице ниже ксенона. Наконец, в 1917 г. немецкие химики Отто Ган (1879— [c.146]


    Раздача трубы производится протягиванием дорна (рис. 95) или внутренним гидравлическим давлением. На трубу 1 свободно насаживаются диски 3 оребрения, шаг между которыми устанавливается гребенками 2. Натяг между трубой и дисками обеспечивается в результате раздачи трубы при протягивании через нее дорна 4 штоком 5, который присоединен к плунжеру гидравлического пресса или протяжного станка, причем труба упирается в опору 6. [c.157]

    Трубы из текстолита изготовляют путем намотки пропитанной ткани на подогретый до 60° С металлический дорн, вращающийся с определенной скоростью. Когда толщина намотки достигает 5—10 мм, трубы укладывают в железные формы и помещают в камеру для отверждения. Известны также случаи обмотки текстолитовой тканью мешалок, холодильников и других деталей, имеющих сложную конфигурацию. [c.400]

    Появление неоднородности размеров экструдата в поперечном направлении может быть обусловлено плохой конструкцией головки, а также присуще головкам определенных типов. Можно назвать несколько причин появления неоднородности размеров, показанных на рис. 13.2, б неудачная конструкция какой-либо из трех зон головки (рис. 13.2, б, 1—4), неудовлетворительное регулирование температур стенок головки (рис. 13.2, б, 1, 2, 4)-, деформация стенок головки под действием давления (рис. 13.2, в, 2) и, наконец, наличие препятствий потоку в каналах головки, используемых для крепления дорна (рис. 13.2, б, 5). В принципе все типы дефектов, возникающих в поперечном направлении, можно устранить, используя подходящую конструкцию головки, разработанную на основании уравнений математической модели головки. В этой главе обсуждаются способы построения таких математических моделей и ограничения, возникающие при их использовании для [c.463]

    Трубы и рукавные пленки получают экструзией полимера через кольцевой канал, который образован наружной частью головки и дорном. Головки с кольцевым каналом могут иметь различную [c.487]

    В угловых головках расплав разделяется на входе в коллектор на отдельные потоки, которые встречаются вновь, описав относительно входного отверстия дугу длиной 180°. Более того, течение оказывается неосесимметричным, и часть расплава обтекает дорн по более длинной траектории. Следовательно, если кольцевой зазор в дорне по всему периметру одинаков,то объемный расход на стороне, противоположной входу в головку, окажется меньше, что приведет к возникновению разнотолщинности. [c.488]

    Существует несколько способов уменьшения разнотолщинности. Дорн можно установить не по центру головки, при этом кольцевой [c.488]

    На рис. 13.20, в показан спиральный дорн, наиболее часто используемый при производстве рукавных пленок с раздувом. Эта конструкция является наиболее гибкой и обеспечивает равномерное распределение расхода, скоростей сдвига и температур, а на экструдате отсутствуют линии сварных швов. Питание производится через специальные питающие отверстия . Через эти отверстия расплав поступает в спиральные каналы, нарезанные на поверхности дорна. Поперечное сечение спирали ио мере удаления от входа умень- [c.489]

    При экструзии труб из непластифицированного ПВХ и ПЭ экструдат проходит через охлаждаемый водный дорн, затем через охлаждающую водяную баню, длина которой зависит от толщины трубы, охлаждается до температуры теплостойкости, затем его разрезают на отрезки нужной длины. [c.490]

    Определение перепада давления в головке со спиральным дорном . Рассмотрите головку со спиральным дорном, аналогичным показанному на рис. 13.20, в. Получите приближенное уравнение для определения перепада давления, необходимого для подачи расплава полимера с известными реологическими свойствами (пусть, например, известны константы степенного закона т и п). Взаимодействием между винтовым потоком внутри каналов и осевыми потоками между цилиндрическими поверхностями можно пренебречь. Конусность стенок канала можно не учитывать, считая его цилиндрическим. Выразите полученное уравнение через параметры т, п и Q, число и размер отверстий и винтовых каналов, их угол подъема, в также через расстояние между цилиндрическими поверхностями и их общую Длину. Используйте рис. 13.31. [c.510]

    Так как для конических каналов т,2 = / (г), то дх г/дг Ф 0. Они установили, что при средней величине конусности падение давления, связанное с упругостью, составляет меньше 10 % от перепада давлений, обусловленного вязким трением. Они также рассчитали действующие на дорн силы давления и вязкого трения. [c.492]

    Кольцевой зазор на выходе из головки имеет небольшую конусность. Угол конусности 0 (рис. 13.23) является важной характеристикой конструкции головки и оказывает влияние на диаметр заготовки, ее профиль и толщину. Перемещая дорн вдоль оси, если угол 0 > О, можно регулировать величину зазора. [c.493]

    Чссть открытия электрокинетических явлений иринадлеи< ит Ф. Ф. Рейсу, который в 1809 г. в записках Московского общества естествоиспытателей описал первые опыты по электроосмосу и электрофорезу. Два других эффекта (являющихся обращением электроосмоса и электрофореза) были открыты соответственно Квинке (1859) и Дорном (1878). [c.230]

    Оголенный провод разматывают, иногда применяя для этого устройства с контролируемым натяжением, и подогревают до Tg или Тт экструдируемого полимера это делается для того, чтобы увеличить адгезию изоляции к проводу и одновременно удалить влагу или масло с поверхности проводника. Проволоку вводят в центральное отверстие дорна угловой экструзионной головки. Выйдя из дорна, проволока попадает в расплав, обволакивающий ее поверхность. Так как скорость движения проволоки (контролируемая натяжным барабаном, установленным в конце линии) обычно выше, чем средняя скорость течения расплава, то происходит вытяжка расплава (степень вытяжки На выходе из головки изоляцию нагревают в струе горячего воздуха или в газовом пламени с целью поверхностного обжига и завершения релаксационных процессов, при этом поверхность изоляции становится. блестящей. [c.495]


    Л — расплав из экструдера 4 — ко пец дорн ) 5 — формующая головка G — проволока с нанесенной изоля цией. [c.496]

    Давление в головке для нанесения проволочной изоляции (смазочная аппроксимация). Типичная схема головки для нанесения изоляции на жилу приведена на рис. 13.24. За концом дорна канал головки сужается под малым углом. [c.510]

    Проанализируйте конструкцию В. Докажите, что при перемещении дорна в осевом направлении эта головка может быть использована в принципе для формования любых расплавов с различными реологическими свойствами. [c.511]

    А — головка с прямым входом Б — го-ловка с косым входом В — головка с коническим входом и осевым перемещением дорна. [c.511]

    Приведенный анализ изменения продольных размеров заготовки носит весьма приближенный характер. На практике закон перемещения дорна должен быть определен для каждого конкретного случая опытным путем. [c.581]

    Седиментационный потенциал был впервые описан Дорном в 1880 г. Он возникает в направлении оседания частиц при их седиментации. [c.134]

    Определяют когезию на аппарате ДорНИИ. Метод основан иа отрыве друг от друга двух металлических пластин, склеенных битумом, причем одна из пластин закреплена, другая смещается под действием груза. Добавка поверхностно-активных веществ повышает сцепляемость битумов с каменным материалом. [c.86]

    При гибке труб вместо набивки песка используется также установка дорна, набранного из отдельных текстолитовых колец. Кольца собираются в компактный дорн с помощью болтовой пары, скрепляющей кольца по осп. Диаметр колец соответствует внутреннему диаметру трубы. Применение такого дорна позволяет получать гнбы без гофр и сплющивания. Благодаря хорошему скольжению текстолита по металлу внутренняя поверхность трубы получается гладкой. [c.330]

    Введение в нефть после 1-й промывки воды, подщелоченной до pH = 10 Введение в исходную нефть воды, подкисленной нафтеновыми кислотами де рИ= 4,5 пошисленной азотной кислотой до pH = 3,6 Введение в нефть после удаления из нее нафтеновых кислот воды, подкисленной азотной кислотой дорН= 3,6 [c.83]

    Для количественного определения w-фенилендиаминов имеется несколько исследовательских методов. Один из них [170] основан на взаимодействии л-фенилендиаминов с иодом. Присадку экстрагируют из бензина 0,1 н. соляной кислотой. Отделенный кислотный слой нейтрализуют 1 н. водным раствором NaOH (дорН=10), а затем смешивают с уайт-спиритом (при этом присадка переходит обратно в углеводородную фазу). В отделенный уайт-спирит до-бавляют 0,01 н. раствор иода, излишек которого оттитровывают 0,01 н. раствором тиосульфата натрия. Предел определяемых концентраций от 0,02 до 0,005%. [c.197]

    Электростатическое поле при движении в пористой среде было обнаружено еще в прошлом столетии, когда в 1859 г. Квинке впервые экспериментально показал, что механическое проталкивание воды через пористую среду обусловливает в последней возникновение разности потенциалов, которая получила название потенциала протекания . В 1878 г. Дорном было обнаружено еще одно явление, которое заключалось в возникновении скачка потенциала при механическом передвижении (оседании) твердых частиц, например, песка в воде. Этот скачок получил название [c.119]

    При течении в конических кольцевых зазорах (зоны 2 и в головке с креплением дорна ири помощи крестовины — см. рис. 13.19) можно рассчитать иереиад давления, применяя метод смазочной аппроксимации и используя уравнения (13.5-6) или (13.5-7) в зависимости от ширины кольцевого зазора. В обоих случаях р = р (г) и Н = Н (г). Можно использовать величины р и Я, которые являются средними для участка очень малой длины с соответствующими значениями или Я,-, а затем суммировать перепад давления на каждом шаге расчета. Для слабоконических кольцевых зазоров, которые можно представить в виде практически параллельных пластин, можно использовать уравнение Рейнольдса (5.4-11). [c.492]


Библиография для Дорна: [c.483]    [c.47]   
Смотреть страницы где упоминается термин Дорна: [c.157]    [c.90]    [c.50]    [c.193]    [c.133]    [c.100]    [c.1151]    [c.222]    [c.222]    [c.17]    [c.488]    [c.488]    [c.488]    [c.489]    [c.489]    [c.490]    [c.494]    [c.90]   
Курс коллоидной химии 1974 (1974) -- [ c.207 ]

Курс коллоидной химии 1984 (1984) -- [ c.193 ]

Курс коллоидной химии 1995 (1995) -- [ c.212 ]

Курс коллоидной химии (1976) -- [ c.170 , c.199 ]

Курс коллоидной химии (1984) -- [ c.193 ]

Курс коллоидной химии Поверхностные явления и дисперсные системы (1989) -- [ c.257 , c.266 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вулканизация на дорнах

Вулканизация рукавов, изготовляемых на дорне

Дорн Dorn

Дорн для отливки трубчатой заготовки

Дорн, эффект

Дорн-самотаска

Дорна высокомолекулярных веществ

Дорна зацепления

Дорна и плотность поверхностного заряд

Дорна изобарно-изотермический, уменьшение

Дорна индукционный

Дорна ионов, адсорбционный

Дорна мембранный

Дорна на межфазной границе

Дорна оседания

Дорна оседания протекания истечения

Дорна падение по Штерну

Дорна поверхности

Дорна при растворении

Дорна протекания

Дорна седиментации

Дорна течения

Дорна химический, связь с изобарно-изотермическим

Дорны вулканизационные

Дорны для формования

Дорны текстолитовые

Изготовление оплеточных рукавов на дорнах

Оловянные дорны

Принцип смены функций. Дарвинизм по Дорну

Прочность труб, зависимость от скорости вращения дорна

Разные оловосодержащие отходы, как например огарки (зола), соскобы, оловянные дорны

Рукав дорне из полосок слаботочной корд

Станок для правки дорнов

Станок для разбинтовки и съемки рукавов с дорнов (21-метровый)

Удлинитель дорна

Устройство для съема полых изделий с инжекционного дорна

Формовой способ изготовления сапог на жестком дорне

Экструзионная головка с подвижным фигурным дорном

образные с вращающимся дорном

образные с охлаждаемым дорном

образные с радиальным распределением расплава на дорне

оловки с охлаждаемым дорном



© 2025 chem21.info Реклама на сайте