Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мера проницаемости

    В одном из методов, основанных на использовании каменного угля, последний превращают в кокс, и затем сжигают в условиях недостатка воздуха, чтобы получить моноксид углерода I + O - 2СО. Теплота, выделяемая на этой стадии процесса, используется для испарения воды. Получающиеся потоки двух раскаленных газов, СО и Н О, пропускают порознь по обе стороны специальной мембраны (см. разд. 12.7), которая в равной мере проницаема для ионов О и электронов. На поверхности этой мембраны, разделяющей пары СО и HjO, СО окисляется до Oj и затем выбрасывается за ненадобностью. Пары Н О восстанавливаются до Hj. Эти химические превращения могут быть описаны следующими полуреакциями  [c.262]


    Любая мембрана в той шш иной мере проницаема дпя всех ионов, находящихся в растворе, и поэтому необходимо учитывать влияние посторонних ионов, например В , на потенциал электрода. Ионы В проникают в фазу мембраны в результате реакции обмена [c.133]

    Если при обычной температуре стекло непроницаемо для газов (кроме следов Не), то при высокой температуре могут проникать заметные количества газов, особенно Не или Нг [68]. Иенское приборное стекло 20 и стекло пирекс в заметной степени пропускают гелий при нагревании до 610°, кварцевое стекло обладает этим свойством уже при 188°. Кварцевое стекло в известной мере проницаемо для водорода при температуре выше 300° однако иенское приборное стекло 20 и пирекс до 640° непроницаемы. Кварцевое стекло при нагревании выше 900° заметно пропускает даже О2 и N2 при этой температуре также выделяются заметные количества газа [70]. Поэтому кварцевые трубки, в которых предстоит нагревать чистый водород, в некоторых случаях помещают в защитную рубашку, заполненную водородом капилляры из кварцевого стекла запаивают в электрической дуге между угольными электродами. Хорошо известно, что кварцевое стекло становится неплотным при наступлении расстекловывания [72]. [c.25]

    Для соединения элементов газовых линий рекомендуется использовать полиэтиленовые, фторопластовые или полихлор-виниловые шланги, так как резиновые шланги в какой-то мере проницаемы для кислорода и паров воды. [c.117]

    Верхнее покрытие пола может быть монолитным и бесшовным (кислотоупорный цемент, асфальт и др.) или может быть выполнено из штучных элементов (метлахская или диабазовая плитка, кислотоупорный кирпич и др.), уложенных по кислотостойкой замазке. Выбор зависит от характера агрессивных сред и механических воздействий. Все цементы и замазки на силикатной основе в той или иной мере проницаемы, поэтому под верхнее покрытие пола обязательно нужно укладывать непроницаемый гидроизоляционный и антикоррозионный материал. Особенно рекомендуется для этой цели листовой полиизобутилен ПСГ, который в стыках можно не только склеивать, но для большей надежности и сваривать горячим воздухом [12]. Однако полиизобутилен ПСГ совершенно неустойчив в органических растворителях и минеральных маслах. - [c.125]

    Исследование температурной зависимости скорости реакций с помощью различных одномерных моделей потенциального барьера позволяет определить на основе экспериментальных данных параметры модели барьера [3, 6, 10, И], которая эквивалентна истинному барьеру, т. е. позволяет вычислить истинные значения кинетических параметров. Если подобная эквивалентность наблюдается в относительно широкой области температур, то это означает, что использованная модель обладает такой же общей проницаемостью, как и истинный (многомерный) барьер. Это имеет место в том случае [3, 6], когда модель достаточно хорошо аппроксимирует по крайней мере проницаемые участки одномерного барьера вдоль координаты реакции. Во всяком случае, с помощью эквивалентной модели барьера можно определить степень участия туннельного эффекта в данном процессе. [c.31]


    Мерой проницаемости тел для газов служит коэффициент газопроницаемости. Коэффициентом газопроницаемости ниже называется объем газа v (в м ) в нормальных условиях, проходящий за время / = I с через стенку площадью s = 1 м , [c.261]

    Электропроводность. Твердые силикатные стекла обладают обычно отличными электроизоляционными свойствами и относятся к числу типичных диэлектриков. Тем не менее и хорошие диэлектрики в какой-то мере проницаемы для тока (проводимость диэлектриков меньше 10 ° ож сж ). [c.26]

    Вопрос о природе возникновения биоэлектрических потенциалов решения еще не получил. В настоящее время многие физиологи считают, что возникновение биоэлектрических потенциалов связано с неравномерным распределением ионов в тканях. Предполагают, что катионы (например, К ) легче проходят на поверхность клетки (поскольку оболочка клетки в разной мере проницаема для ионов), чем анионы. Благодаря этому создается биоэлектрический потенциал покоящейся клетки. Проницаемость клеточных мембран меняется особенно в момент возбуждения, в результате возникает ток действия. [c.169]

    Мерой проницаемости материала в заданный отрезок времени при определенном давлении служит или количество просочившейся через образец жидкости в см , отнесенное к 1 см площади образца, или же толщина слоя образца в мм, пропитанного той же жидкостью. [c.327]

    К образцу испытуемого материала приклеивают цилиндр без дна (рис. 1 Б). В цилиндр наливают жидкость, уровень которой поддерживают на постоянной высоте. Мерой проницаемости служит количество жидкости, протекшей за определенный промежуток времени с момента появления первой капли воды. [c.15]

    Проницаемость силикатных материалов можно также определять, пользуясь прибором, приведенным на фиг. 252, К образцу испытуемого материала приклеивают цилиндр без дна. В цилиндр наливают жидкость, уровень которой поддерживают постоянным. Мерой проницаемости служит количество жидкости, протекшей за определенный промежуток времени с момента появления первой капли воды. Если же жидкость через образец не просочилась, то измеряют толщину слоя образца (в мм), пропитанного жидкостью. Для пропитывания образца рекомендуется применять окрашенную жидкость, например, разбавленную серную кислоту с примесью индикатора — метилоранжа. [c.342]

    Микропористость полимерных ионитов, находящихся в набухшем состоянии, настолько велика, что они в подавляющем большинстве случаев легко проницаемы для ионов неорганических солей, которые поэтому, к сожалению, нельзя применить в качестве мерила проницаемости. Все испытания осуществляют с помощью [c.30]

    Трудность подбора веществ, пригодных в качестве мерила проницаемости, оказывает существенное влияние на объективность оценки микропористости набухших гелей этим способом. Микропористость гидрофобных гелей, в структуре которых отсутствуют какие-либо полярные группы, предложено оценивать по проницаемости их для молекул полистирола, полипропилена или сложных эфиров многоатомных спиртов различного среднего молекулярного веса. Для гелей, в структуре которых содержатся полярные группы, обусловливающие их гидрофильность, применяют полипептиды или поливиниловый спирт различного молекулярного веса, полисахариды, многоатомные спирты. [c.30]

    Благодаря отсутствию в диэлектриках свободных ионов и слабо связанных с атомными ядрами электронов, способных перемещаться под влиянием электрического поля, диэлектрики не проводят постоянного тока. Для прохождения переменного тока не требуется переноса заряженных частиц, для этого вполне достаточно небольших колебаний зарядов вокруг неподвижных точек. Смещение электронов и атомных ядер и повороты постоянных диполей в диэлектрике под влиянием электрического поля и представляют собой подобные колебания зарядов, которые создают так называемые токи смешения, замыкающие электрическую цепь. Вот почему вещества, являющиеся хорошими диэлектриками для постоянного тока, способны в известной степени проводить переменный ток. О способности диэлектрика проводить переменный ток обычно судят по величине его диэлектрической постоянной, так как последняя тесно связана с поляризацией, от которой зависит проводимость. Поэтому диэлектрическую постоянную часто называют еще диэлектрической проницаемостью, тем самым рассматривая ее как меру проницаемости диэлектрика для переменного тока. [c.426]

    Такое расхождение между экспериментальной и теоретической кривыми может свидетельствовать о том, что в норме мембранный потенциал создается не только калием, но и другими ионами. Действительно, при рассмотрении равновесия Доннана мы предположили, что мембрана в какой-то мере проницаема для С1 и Ыа+. Можно рассчитать равновесные потенциалы для каждого из этих ионов. Так, для натрия этот потенциал составляет [c.139]

    Температурная область 1100—1600° включает температуры затвердевания наиболее важных сплавов железа. Температура 1600° является предельной для применения платиновой термопары, хотя, как указывалось ранее, благоразумнее не превышать 1500°. В этой температурной области применение того или иного метода зависит главным образом от химической активности и летучести изучаемого сплава. Большинство огнеупорных материалов, обладающих удовлетворительной стойкостью при 1100°, становится ниже 1600° в известной мере проницаемыми для газов (кислорода и азота) и металлических паров. В связи с этим для многих систем одна из главных задач точного определения температуры затвердевания-предотвращение загрязнений. [c.166]


    Согласно правилу проницаемости, уровни мироздания должны выбираться таким образом, чтобы каждый последующий, более грубый мир, содержащий повышенное количество вещества, был бы при определенных условиях и в определенной мере проницаемым (прозрачным) для всех предыдущих, более тонких миров, содержащих меньшее количество вещества. [c.45]

    Большой интерес представляет величина коэффициента а, которая фактически является мерой проницаемости дислокационного ансамбля для скользящих дислокаций и которая определяется как геометрией скольжения, механизмом взаимодействия скользящей дислокации с дислокационным ансамблем, так и структурой самого дислокационного ансамбля. Поэтому установление точных значений и степени влияния на него различных факторов представляется существенной задачей, которая требует своего решения. Этот вопрос интересен еще и потому, что экспериментально получаются значения, изменяющиеся в весьма широких пре- [c.271]

    Кроме стационарных приборов (см. рис. Ъ,а), для измерения проницаемости используются также упрощенные устройства (см. рис. 13,6). В этом случае образец в керно-держателе одной стороной соединен с атмосферной трубкой, конец которой опущен под уровень воды. Создав через вентиль 7 разрежение под керном, уровень воды в трубке поднимают на некоторую высоту. После закрытия этого вентиля фильтрация воздуха через керн осуществляется под действием переменного разрежения, характеризующегося высотой столба воды в трубке. Мерой проницаемости породы служит (при постоянстве размеров образца) время опускания мениска в трубке в заданном интервале. [c.29]

    По- мер Проницаемость, мкм Длина, см Пефтенасыщен-ность, % Концентрация, % Обьем закачки, п.о. Фактор сопротивления Прирост коэффициента нефте-вытесне-ния, % Ско- рость фильт- рации, м/сут. [c.112]

    Для подвода газа от распределительного устрой ства к аппаратуре лучще использовать полупрозрач ные фторопластовые, поливинилхлоридные или полиэтиленовые шланги, так как резиновые шланги в ка кой то мере проницаемы для кислорода и паров воды На конце шланга находится либо соответствующий стеклянный или фторопластовый шлиф, либо специ ально обработанная (см 12 2) резиновая толстостен ная трубка Наряду с описанным металлическим рас пределительным устройством в лабораториях часто используют стеклянные гребенки с тремя четырьмя стеклянными кранами, позволяющими достаточно тонко регулировать расход газа Вместо предохранительного клапана в таком случае используется ртутный маностат [c.200]

    При анализе суммарного потока или потока метки некоторого иона через последовательно соединенные барьеры на слизистой (т) и серозной (х) поверхностях эпителия Шульц и Фриццел [14] обратили внимание на то, что общий трансэпителиальный коэффициент проницаемости, полученный из анализа составной мембраны (со в наших обозначениях), не является точной мерой проницаемости двух предельных мембран,, соединенных последовательно, поскольку на него влияют условия, которые не влияют на сот или со (т. е., скажем, концентрация в клетке и профили электрического потенциала). Таким образом, они считают, что эти коэффициенты проницаемости имеют физический смысл, только когда потоки ограничены параллельными путями. Соглашаясь с тем, что при попытках выяснить детали механизма на основании измерений коэффициентов проницаемости требуется осмотрительность, мы придерживаемся несколько иной точки зрения. Она состоит в том, что коэффициенты проницаемости (и сопротивления) являются параметрами, имеющими вполне определенный физический смысл, и характеризуют состояние составных мембран. Надо, однако, помнить, как и всегда при манипуляциях с феноменологическими коэффициентами, что нет никаких оснований заранее считать, что со и / не являются функциями состояния исследуемой системы. В соответствии с этим, хотя уравнение (9.67) является аналогом для формулы, выражающей аддитивность последовательно соединенных сопротивлений, хорошо знакомой в электрических контурах, / будет зависеть от концентрационного профиля на мембране, несмотря на формальную простоту [c.217]


Смотреть страницы где упоминается термин Мера проницаемости: [c.556]    [c.369]   
Физическая химия силикатов (1962) -- [ c.23 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте