Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Заряд частицы ВМС

    Уравнения ядерных реакций (в том числе и реакций радиоактивного распада) должны удовлетворять правилу равенства сумм индексов а) сумма массовых чисел частиц, вступающих в реакцию, равна сумме массовых чисел частиц — продуктов реакции при этом массы электронов, позитронов и фотонов ие учитываются б) суммы зарядов частиц, вступающих в реакцию, и частиц—продуктов реакции, равны между собой. [c.50]


    Английский физик (уроженец Новой Зеландии) Эрнест Резерфорд (1871—1937) решил, наконец, признать, что единица положительного заряда принципиально отличается от электрона — единицы отрицательного заряда. В 1914 г. Резерфорд предложил принять в качестве основной единицы положительного заряда частицу положительно заряженных лучей с наименьшей массой, равной массе атома водорода. Когда, уже позднее, Резерфорд занялся изучением ядерных реакций (см. гл. 14), он сам неоднократно получал частицы, идентичные ядру водорода, что окончательно убедило его в правильности такой точки зрения. В 1920 г. Резерфорд предложил назвать эту основную положительно заряженную частицу протоном. [c.151]

    Сам Плюккер и независимо от него Крукс показали, что такое отклонение существует. Оставалось решить еще один вопрос. Если катодные лучи представляют собой заряженные частицы, то электрическое поле также должно их отклонять. Однако доказать, что катодные лучи отклоняются в электрическом поле, удалось далеко не сразу. Только в 1897 г. английский физик Джозеф Джон Томсон (1850—1940), работая с трубками с очень глубоким вакуумом, сумел в конце концов показать, что катодные лучи отклоняются под действием электрического поля (рис. 20). Это было последним звеном в цепи доказательств, и теперь оставалось лишь согласиться с тем фактом, что катодные лучи представляют собой поток отрицательно заряженных частиц. Величина отклонения частицы в магнитном поле заданной напряженности определяется массой частицы и величиной ее электрического заряда. Томсону удалось измерить соотношение массы и заряда частицы, хотя измерить эти величины отдельно он не смог. [c.148]

    Из сказанного выше следует, что прибавление электролита к коллоидному раствору, сопровождающееся специфической адсорбцией частицами коллоида ионов одного вида, может привести не только к уменьщению заряда частиц, но и к полной их нейтрализации и даже к перемене знака заряда коллоида. Все это действительно наблюдается на опыте. Состояние коллоида, в котором частицы его нейтрализованы, называется изоэлектрическим состоянием. В таком состоянии система обычно не бывает устойчивой. [c.523]

    Как известно, наименьшей массой обладает атом водорода, н если предположить, что частица катодных лучей имеет такую же массу, то электрический заряд ее должен быть в сотни раз больше, чем наименьший известный заряд (заряд иона водорода). В то же время если предположить, что заряд частицы катодных лучей равен минимальному заряду, наблюдаемому у ионов, то в этом случае масса частицы должна быть во много раз меньше массы атома [c.148]


    Характерная картина образования кристаллических агрегатов может наблюдаться при добавлении к раствору мелкокристаллического парафинистого продукта в углеводородном растворителе какого-нибудь осадителя, например кетона, дихлорэтана и др. При этом происходит следующее. При растворении продукта в бензоле или в бензине и последующем охлаждении образуется раствор, содержащий неагрегированные кристаллики парафина, относительно равномерно рассеянные по всей массе раствора при добавлении к раствору осадителя понижается растворимость находящихся в нем как твердых, так и жидких компонентов обрабатываемого продукта. Это приводит к выделению из раствора и адсорбции на поверхности кристалликов некоторого количества наиболее высокомолекулярных и малорастворимых жидких компонентов. Введение осадителя сопровождается, возможно, также и изменением электрического заряда частиц (кристаллов) парафина. В результате указанных явлений разрозненные кристаллики парафина начинают собираться сначала в хлопья, а затем в комки, т. е. происходит агрегация кристалликов, аналогичная коагуляции дисперсной фазы коллоидного раствора. На рис. 11 [c.74]

    Для бинарных растворов неэлектролитов предел концентраций может быть принят равным /V --= 0,01 и достигает в некоторых случаях даже Mi = 1. Для растворов электролитов, где вследствие заряда частиц отклонения от идеальности проявляются нри ничтожных концентрациях, он снижается до /V,- == 10 . Для бесконечно разбавленного раствора, образованного летучим растворителем и нелетучим растворенным веш,еством, закон Рауля может б )Ггь применен только к растворителю [c.181]

    Химическое осветление сточных вод. Как указывалось ранее, метод химического осветления сточных вод основан на том, что нри добавлении к ним неорганических и(или) органических коагулянтов (флоккулянтов) при соответствующем pH среды происходит интенсивное хлопьеобразование, сопровождаемое удалением из сточных вод фосфора в виде нерастворимых солей — фосфатов и тяжелых металлов — в виде нерастворимых гидроокисей. Присутствующие во взвешенном и коллоидном состояниях загрязнения адсорбируются на образующихся хлопьях и также удаляются-. Эффективность химического осветления зависит от многих факторов, в частности от соотношения концентраций коагулянта, флоккулянта и загрязнений, от интенсивности и времени перемешивания обрабатываемых сточных вод при контакте их с химикалиями, от pH среды и температуры, от содержания солей, величины и знака заряда частиц и др. Обычно химическую обработку сточных вод проводят в реакторах-смесителях, в которых (в условиях интенсивного перемешивания) химикалии контактируют со сточными водами при оптимальной величине pH, которую устанавливают в ходе предварительных лабораторных и (или) пилотных испытаний. [c.136]

    Отсюда ясно, что в процессе титрования заряд частиц изменяется на обратный, проходя через так. называемую изоэлектрическую точку, отвечающую нулевому заряду частиц. В этой, и только в этой, точке осадок не содержит ни избытка Ag+, ни избытка 1 и точно соответствует своей формуле Agi. [c.326]

    Множество заряженных (например, альфа- и бета-) и не имеющих заряда частиц использовалось в качестве снарядов для бомбардировки ядер. Какие вы видите преимущества и недостатки каждого из них Как можно контролировать скорость этих частиц Как они наводятся на цель Тема вашего исследования должна по возможности включать описание электростатических генераторов, циклотронов и линейных ускорителей. Интересно было бы затронуть и роль ядерных реакторов в синтезе новых изотопов. [c.336]

    Понятно, что подвижность влаги в водонасыщенных торфяных системах в первую очередь определяется их структурой, а также электрокинетическими явлениями на границе раздела фаз. Ионогенные функциональные группы торфа, главным образом карбоксильные, диссоциируют в полярной дисперсионной среде (воде) с отщеплением катиона, вследствие чего частицы торфа приобретают отрицательный заряд [221]. Заряд частиц формируется из дискретных элементарных зарядов как вне, так и внутри надмолекулярных ассоциатов торфа [214, 222]. Диффузия полярных молекул внутрь частиц торфа вызывает увеличение диэлектрической проницаемости всего ассоциата, степени диссоциации функциональных групп [223]. В свою очередь, рост плотности заряда структурных единиц торфа интенсифицирует связь воды с торфом по механизму ион-дипольного взаимодействия между ионизованными функциональными группами торфа и молекулами воды. В результате содержание связанной воды в материале увеличивается. Особенно четко это проявляется при повышении pH торфяных систем (см. табл. 4.1) [224]. [c.69]

    Возникновение электрического заряда частиц объясняется образованием двойного электрпческого слоя [74, 75] на границе двух фаз, что обусловливается, вероятно, диссоциатцтей поверхностных молекул коллоидной частицы. Диссоциации подвергаются в первую очередь молекулы с ионными связями (меркаптиды, [c.75]

    Теоретически рассмотрены силы, действующие на частицу, соприкасающуюся со стенкой поры в слое вспомогательного вещества, в частности сила электростатического взаимодействия, обусловленная наличием заряда на границе раздела фаз [383]. На лабораторном фильтре выполнено исследование о влиянии физико-химических факторов на процесс разделения золя иодида серебра с использованием предварительно нанесенного слоя перлита или кизельгура знак заряда частиц золя регулируется избыточным количеством одного из реагентов, образующих золь. Установлено, что при размере частиц меньше размера пор знак заряда на поверхности частиц, противоположный знаку заряда на поверхности пор, способствует задерживанию частиц в пористом слое при этом отношение размера пор к размеру частиц может достигать 7. Отмечено, что увеличение вязкости жидкой фазы суспензии вызывает более глубокое проникание частиц в слой. [c.360]


    Процесс электроосаждения взвеси парафина из растворов подчиняется закономерностям, аналогичным тем, которые имеются при процессах выделения парафина отстоем нод действием силы тяжести или центробежной силы. Разница заключается в том, что движущей силой осаждения являются в данном случае силы, обусловленные взаимодействием зарядов частиц парафина с зарядом электродов, величину которых необходимо брать в основу при определении скорости осаждения и вывода относящихся к пей уравнений. [c.135]

    В общем случае применение смеси электролитов, один из которых способствует флокуляции (снятию заряда частиц и высаливанию эмульгатора), а второй осуществляет химическую реакцию перевода эмульгатора в форму, не являющуюся активным стабилизатором дисперсии, и способствует коагуляции системы, приводит к значительному сокращению расхода электролита. [c.259]

    Как известно [45], толщина смачивающих пленок и, следовательно, общее содержание связанной воды зависит от заряда поверхности твердой фазы материала. Заряд структурных единиц торфа очень чувствителен к изменению pH дисперсионной среды. С ростом pH и, соответственно, заряда частиц, содержание связанной влаги в торфяных системах растет (см. табл. 4.1). С изменением pH в торфе меняется соотношение категорий влаги, что сказывается на подвижности воды. Так, коэффициент диффузии воды в торфе (йт) при 2 рН 9,5 изменяется примерно на 2 порядка (рис. 4.7, кривая )). При этом низким pH материала соответствуют более высокие значения йт [224], но меньшие значения термической подвижности влаги (б). Напротив, с ростом pH значения йщ снижаются, а значения б растут (рис. 4.7 и 4.8) [224, 229]. [c.74]

    Скорость дрейфа субмикронных частиц практически не зависит от их размера и имеет порядок нескольких см/с, с увеличением размера на порядок (10 мкм) заряд частиц становится пропорциональным квадрату радиуса. Поэтому целесообразна двухступенчатая схема предварительная акустическая коагуляция субмикронных частиц и окончательная электрическая очистка. Такой подход был развит в работах Таганрогского радиотехнического института (Тимошенко В. И. и др.). [c.135]

    Рассмотрены процессы агрегации тонкодисперсных частиц суспензии [212]. Указано, что под коагуляцией следует понимать непосредственное соединение тонкодисперсных частиц в агрегаты, происходящее, когда силы притяжения (силы Ван-дер-Ваальса) больше сил отталкивания, обусловленных одноименными электрическими зарядами частиц результирующие силы зависят от расстояния между частицами, в связи с чем коагуляция интенсифицируется с повышением концентрации частиц и перемешиванием суспензии. Отмечено, что под флокуляцией надлежит понимать соединение в агрегаты менее тонкодисперсных частиц после прибавления в суспензию высокомолекулярных полимеров с вытянутой молекулой и большим числом активных групп действие таких полимеров состоит в соединении отдельных частиц мостиками из молекул полимера получающиеся при этом агрегаты достаточно рыхлые и проницаемые для жидкости. [c.193]

    Аналогичное условие можно получить и для зарядов частиц,, если в процессе участвуют ионы. Тогда последнее уравнение [c.113]

    Отметим, что из рассмотренных трех золей первые два обладают отрицательным зарядом частиц, а третий — положительным. [c.517]

    Как изменяется заряд частиц Ag l при титровании раствора хлорида раствором нитрата серебра При обратном порядке тнтрования Что такое изоэлектрическая точка  [c.341]

    Элементарная теория электрофоретической миграции частиц исходит из модели фиксированного двойного слоя Гельмгольца [11]. Из равенства сил, действующих на поверхностный заряд частицы со стороны электрического поля, и силы вязкости окружающей жидкости следует, что скорость движения частиц равна [c.79]

    Наряду с понижением поверхностного натяжения и с приданием частицам эмульсии электрических зарядов, одинаковых по знаку, эмульгаторы могут стабилизировать эмульсию также и тем, что на поверхности раздела образуется компактная пленка из эмульгатора, обладающая известной механической прочностью Таки е пленки защищают частицы эмульсии от взаимного слияния (коалесценции) при возможных соприкосновениях, причем этот фактор может быть более важным,, чем действие электрических зарядов. Поэтому для стабилизации применяют мыла или другие вещества, образующие прочную пленку, в особенности в концентрированных эмульсиях, где эмульгаторы, сообщающие только заряд частицам, уже не обеспечивают устойчивости. [c.537]

    Эти формулы дают хорошее совпадение с экспериментальными данными при запыленности газа Сц > 3 г/м , при меньшей запыленности расчетная величина удельного заряда в несколько раз ниже экспериментальной, по-видимому, из-за неточности расчета напряженности поля в зарядной камере. Зависимость удельного заряда частиц от запыленности газа носит экспоненциальный характер и оказывается весьма сильной при небольших запыленностях и незначительной при увеличении С . [c.192]

    Если свойства вещества в системе зависят и от других переменных, таких как заряд частиц, поверхностное натяжение, координационное число и другие, тогда в выражение (9.32) вводят вместо двойки общее число переменных Ь> и правило фаз Гиббса запишется в такой форме  [c.162]

    При рещении этого вопроса были сделаны допущения 1) поле считать однородным 2) действующее поле равно среднему макроскопическому 3) все частицы одинаковы и несут равный по величине заряд 4) концентрация частиц мала, т. е. дипольные взаимодействия между частицами несущественны, поэтому можно считать, что поле, действующее на данную частицу со стороны остальных частиц, также однородно 5) при контакте с электродом заряды частиц не нейтрализуются 6) величина внешнего поля выбрана с учетом применимости закона Ома. [c.20]

    Электрофильтры. Сила Q воздействия электрического поля на заряженную частицу определяется величиной заряда частицы q и напряженностью электрического поля Е [c.352]

    Из полученных данных (рис. IV. 18) следует, что по мере повышения напряжения С/, начиная с 3—6 кВ и вплоть до 30 кВ, наблюдается быстрое нарастание к. п. д., что обусловлено увеличением концентрации ионов и, следовательно, возрастанием среднего заряда частиц. При дальнейшем повышении напряжения, вплоть до пробоя, рост к. п. д. замедляется и, наконец, почти прекращается вследствие достижения предельной устойчивой концентрации ионов [c.196]

    Заряд частицы рассчитывают по формуле (IV. 31), причем для частиц с радиусом менее 2 мкм учитывают и диффузионный механизм зарядки. Поскольку для коронирующей системы цилиндр [c.191]

    Устойчивость КОЛЛОИДНОЙ системы может быть утрачена в результате нейтрализации электрического заряда частиц дисперсной фазы. Эта нейтрализация может быть достигнута при введении в коллоидную систему электролитов. Ионы введенного электролита нейтрализуют заряды противоположного знака, находящиеся иа поверхности коллоидной частицы. Нейтрализующее действие ионов усиливается с увеличением заряда ионов, В результате происшед-щсй нейтрализации зарядов коллоидные частицы снова получают способность коагулировать. Таким образом введение в коллоидную систему электролита устраняет препятствие коагуляции, которое 0бус.)10влен0 электрическими зарядами частиц дисперсной фазы. [c.195]

    Исследованиями [326] доказано, что основное значение в процессе повышения эффективности пылеуловителей при предварительной электризации аэрозоля имеет величина заряда частиц пыли. Таким образом, произвольное увеличение скорости газа в зарядной камере без изменения ее конструктивных параметров недопустимо, так как может привести к уменьшению заряда частиц. При исследовании удельного заряда аэрозоля, приобретаемого в камерах различного размера, было выявлено, что время пребывания частицы в зоне зарядки влияет на величину заряда значительно меньше, чем напряженность электрического поля. Это существенное обстоятельство дало возможность увеличивать пропускную способность камер путем увеличения скорости хаза в них с одновременным уменьшением зарядного промежутка, т. е. диаметра камеры, вследствие чего возрастала напряженность электрического поля. [c.192]

    Сольватация частиц лиофобных золей в основном обусловлена наличием у них заряда подобно тому, как в растворах электролитов заряд ионов является одной из основных причин их сольватации. При этом ббльша величина заряда частиц приводит к более сильной поляризации связываемых молекул и соответствующему изменению других свойств их. В водных растворах такие дополнительно поляризованные молекулы воды способны сильнее связывать другие молекулы воды, в некоторой степени усиливая и их поляризацию. Конечно, сольватация зависит не только от зарядов частицы, но и от их химического состава.  [c.518]

    Приближенный расчет камеры электризации может быть произведен следующим образом. Выбирая длину разрядного промежутка от 30 до 80 ми и межэлектродное напряжение по практическим дан- ным, по формулам (1У.30)—( .32) и ( .34), (1У.35> производят расчет заряда частиц пыли с заданным фракционным составом. При этом за величину в формуле (IV. 31) принимают средний размер частиц фракции. Затем при известных значениях запыленности и расхода газа рассчитывают силу тока короны  [c.193]

    Представляет большой интерес возможность получения резиновых покрытий из латексов путем. электрофореза. Способ основан на э.мектроосаждении частиц каучука при пропускании через ванну с латексом постоянного тока. Благодаря отрицательному заряду частицы каучука, а также диспергированная сера и другие нн1 )сдненты осаждаются и виде гомогенного слоя иа изделии, которое включено в. электрическую цепь в качестве анода. [c.445]

    В электроочистителе, оборудованном ловушкой [62], зарядившиеся частицы проскакивают через кольца с противоположным зарядом и оседают в ловушке. Данные об эффективности очистителя этой конструкции в литературе отсутствуют. [c.174]


Смотреть страницы где упоминается термин Заряд частицы ВМС: [c.328]    [c.346]    [c.354]    [c.554]    [c.97]    [c.190]    [c.137]    [c.510]    [c.510]    [c.519]    [c.167]    [c.38]    [c.602]    [c.21]    [c.191]    [c.197]   
Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.354 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрегация частиц положительно заряженные

Активационный анализ на заряженных частицах

Активационный анализ с помощью заряженных частиц

Активационный анализ с применением заряженных частиц

Атомные частицы заряды

Аэрозоли заряд частиц

Беспорядочное тепловое движение заряженных частиц в газе Диффузия

Бомбардировка тел заряженными частицами

Взаимодействие заряженных сферических частиц

Взаимодействие между заряженными частицами в растворе

Влияние радиационных переходов на каналирование заряженных частиц в кристаллах Время жизни частицы на уровне поперечного движения

Внешние источники тяжелых заряженных частиц

Волновое уравнение для системы заряженных частиц, находящихся под влиянием внешнего электрического или магнитного поля

Вязкость связь о зарядом частиц

Двойной заряд на коллоидной частице

Дейтроны также тяжелые заряженные частицы

Диспергирование и коагуляция частиц с заряженными поверхностями

Диффузия заряженных частиц

Диэлектрическая проницаемость и заряд коллоидной частицы

Дозиметрия заряженных частиц

Заряд ионов взаимодействие коллоидных частиц

Заряд ионов сферических частиц

Заряд коллоидной частицы

Заряд поверхности частиц. Точка нулевого заряда изоточки

Заряд предельный частиц в поле коронного разряда

Заряд пылевых частиц

Заряд частиц латекса и получение пленок из каучука

Заряд электрический частицы

Заряд элементарных частиц

Заряд ядра коллоидной частицы

Заряды па поверхности частиц золей

Заряженные твердые частицы, функции

Заряженные частицы взаимодействие с веществом

Заславский Ю. С., Морозова И. А. Методика исследования размеров и зарядов частиц, образуемых моющими присадками в моторных маслах

Земли заряженных частиц

Земли заряженных частиц Солнца, содержание гидроксильных

Излучение Частицы заряд и масса

Интеграл столкновений заряженных частиц, находящихся в сильном поле

Ионизация заряженных частиц

Ионный заряд на поверхности частиц

Ионный заряд частиц

Испарение в присутствии активных и заряженных частиц

Использование магнитных полей при исследовании угловых моментов заряженных частиц

Испускание заряженных частиц твердыми телами

Источники заряженных частиц

Источники заряженных частиц и нейтронов

Кинетические уравнения, описывающие релаксацию распределения плазменных колебаний и юлаксацшо распределений частиц, обусловленную ваанмодействием с слазв меннымк колебаниями Квантовый интеграл столкновений заряженных частиц, учитывающий динамическую поляризацию

Классическая теория каналирования заряженных частиц с учетом радиационных потерь энергии

Коагуляция электрически заряженных частиц

Коллоидные растворы и другие дисперсные системы. Использование коллоидного графита в вакуумной технике. Устойчивость коллоидных растворов. Роль адсорбции. Заряд частиц. Электрокинетические явления. Использование их для приготовления оксидных катодов и в других целях. Понятие о гелях. Коагуляция коллоидов

Коллоиды заряд частиц

Кремниевые полупроводниковые детекторы для детектирования тяжелых заряженных частиц

Ланжевена уравнения для заряженных частиц

Лиофильные коллоиды заряд частиц

Магнитное поле, действие на заряженные частицы и на электрический ток

Масса и заряд частиц, испускаемых

Масса и заряд частиц, испускаемых в процессе радиоактивного распад

Массоперенос частиц, несущих электрический заряд

Метод нанесения покрытия в облаке заряженных частиц

Методы активационного анализа на заряженных частицах

Методы ускорения заряженных частиц

Мощность в пучке заряженных частиц

МэВ-нейтроны на заряженных частицах

Нагрев тела пучком заряженных частиц

Напряжения при бомбардировке тел заряженными частицами

Некоторые элементарные процессы Движение заряженных частиц в газе

ОБРАЗОВАНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Обезвоживание веществ в присутствии активных и заряженных частиц

Облака заряд частиц

Образование заряженных частиц на поверхности раздела металл — газ

Образование и разрушение отрицательных ионов Рекомбинация заряженных частиц в разряде

Образование и разрушение отрицательных ионов. Рекомбинация заряженных частиц

Окрашивание в облаке заряженных частиц

Определение знака заряда коллоидных частиц методом капиллярного анализа

Определение знака заряда коллоидных частиц методом электрофореза

Определение знака заряда у частиц красителей

Определение знака заряда частиц почвы или грунта по методу Рейса

Опыт 84. Определение знака заряда коллоидных частиц при помощи электрофоретического зонда

Опыт 88. Заряд коллоидных частиц

Осаждение заряженных частиц

Осаждение полислоев, образуемых из полиионов и заряженных частиц

Осаждение частиц иа заряженных препятствиях

Осмотическое давление заряженных частиц

Основные законы н характер движения заряженных частиц в высоком вакууме и в газе

Основы динамики электростатически заряженных частиц

Перенос заряженных частиц

Перенос заряженных частиц через мембраны

Поверхностное каналирование заряженных частиц

Поворот спина при отклонении релятивистской заряженной частицы в электрическом поле

Поглощенная доза, рассчитанная для заряженных частиц

Подвижность заряженных частиц

Получение нейтронов с помощью заряженных частиц

Потенциальная энергия заряженных частиц

Причины образования зарядов коллоидных частиц

Пробеги заряженных частиц в веществе

Пробеги ускоренных частиц тяжелых заряженных частиц

Протоны, пробег и ЛПЭ также тяжелые заряженные частицы

Прохождение тяжелых заряженных частиц Самые яркие звезды

Размер и заряд коллоидных частиц

Реагирующая частица, адсорбция заряд

Реакции заряженных частиц. Стабилизированные электроны

Реакции между заряженными частицами

Реакции с быстрыми заряженными частицами

Реакции с заряженными частицами

Реакции ядерные под действием заряженных частиц

Рекомбинация заряженных частиц

Свободная энергия заряженных частиц в растворе электролита

Свободного пути средняя длина для для заряженной частиц

Связь между радиусом кривизны траектории заряженной частицы и параметрами масс-спектрометра

Силы взаимодействия в системах заряженных частиц

Сопряженная диффузия заряженных частиц

Соударение заряженной частицы со свободным электроном в кулоновом поле

Спектрометрия тяжелых заряженных частиц

Способы сообщения частицам электрических зарядов

Средний пробег тяжелых заряженных частиц

Столкновения заряженных частиц в плазме

Столкновения заряженных частиц и обусловленные ими релаксационные процессы в полностью ионизованной плазме

Структура и электрический заряд коллоидных частиц

Суспензии, содержащие заряженные частицы

Тепловая коагуляция электрически заряженных частиц и рассеивание аэрозолей

Точность активационного анализа на заряженных частицах

Трековые детекторы заряженных частиц

Тяжелые заряженные частицы

Тяжелые заряженные частицы, взаимодействие с веществом

Тяжелые заряженные частицы, взаимодействие с веществом поглощение

Тяжелые заряженные частицы, взаимодействие с веществом пробег

Тяжелые заряженные частицы, взаимодействие с веществом тормозная способность

УПРУГИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Уравнение активации заряженными частицами при прерывистом облучении

Ускорители заряженных частиц

Установка для нанесения покрытий в облаке заряженных частиц

Фотоделение и деление ядер под действием Элементарные частицы, стабильные по отно- заряженных частиц

Фотохимия заряженных частиц

Характер движения заряженных частиц в газе при наличии внешнего поля. Подвижность ионов и электронов

Характер движения заряженных частиц в газе при наличии электрического ноля

Циклотрон на заряженных частицах

Частицы заряженные

Частицы заряженные

Частицы измерение электрических зарядов

Частицы отрицательно заряженные

Частицы положительно заряженные

Электрические свойства коллоидных систем Заряд и потенциал коллоидных частиц

Электрический заряд атомной частицы

Электрический заряд коллоидных частиц. Электрокинетические явления

Электрическое поле скорость движения заряженных частиц

Электрическое поле, влияние его заряженные частицы

Электростатическая фокусировка заряженных частиц

Электростатические модели, учитывающие характер распределения зарядов в реагирующих частицах

Юхновский. Статистическая теория систем заряженных частиц

Ядерные реакции вызываемые заряженными частицами

Ядерные реакции заряженных частиц

Ядерные реакции под действием заряженных частиц (протонов, дейтронов, а-частиц)

таблица заряженных частиц

частиц тяжелых заряженных частиц



© 2022 chem21.info Реклама на сайте