Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Частица Число

    Обычные методы анализа недостаточно чувствительны для обнаружения следовых количеств примесей в веществах. При проведении анализа этими методами часто сталкиваются с проблемой холостых определений (разд. 8.3). Для определения следовых количеств примесей в веществе целесообразно применять метод активационного анализа, обладающий высокой чувствительностью. Этот метод основан на превращении определяемых примесей при помощи ядерных реакций в радиоактивные нуклиды с последующим количественным определением их активности. Из множества ядерных реакций для проведения активационного анализа практически пригодны только реакции с участием нейтронов, протонов, дейтронов, тритонов, а-частиц й фотонов. Для объяснения сущности метода допустим, что речь идет об однородном веществе, содержащем реакционноспособные ядра и в течение определенного промежутка времени подвергающемся действию потока нейтронов или заряженных частиц. Число образовавшихся радиоактивных нуклидов М пропорционально потоку нейтронов Ф, числу реакционноспособных ядер N и эффективному сечению захвата о ядерной реакции [c.309]


    Концентрацию частиц, находящихся на определенной высоте в дисперсной системе после установления диффузионно-седиментационного равновесия, можно найти методом мгновенного фотографирования через микроскоп. На фотографии подсчитывают число частиц (число зафиксированных частиц должно быть достаточно большим). [c.79]

    На первый взгляд проблема исследования кинетики химической реакции в конденсированной фазе, наиример в растворе, с молекулярной точки зрения кажется чрезвычайно сложной. Дело в том, что в каждый данный момент любая частица в растворе находится в тесном контакте с ближайшими соседними частицами, число которых может меняться от 4 до 12. [c.423]

    При перекачивании жидкости со взвешенными твердыми частицами число лопаток бывает менее 6. [c.140]

    Процессы агрегации тесно связаны с некоторыми явлениями, происходящими на поверхности твердых частиц. Число работ, посвященных исследованию подобных явлений, довольно значительно. Далее рассмотрены лишь некоторые из этих работ. [c.191]

    В каких углеводородных частицах число электронов, связанных с углеродом, является нечетным  [c.133]

    В связи с тем, что мы рассматриваем дисперсные системы, в которых происходит только укрупнение частиц, число частиц во времени должно убывать и стремиться к нулю при оо. Из (5.110) видно, что это справедливо только при т) 1. При т] > 1 не сохраняется положительность N (1), если 1 оо. Таким образом, автомодельное решение в коалесцирующей системе существует только для ядер со степенью однородности не выше единицы. [c.106]

    Следует отметить, что величина п есть концентрация частиц (число частиц в 1 см ) вблизи поверхности. Если реакция идет очень быстро, то в результате расходования частиц вблизи поверхности их концентрация окажется пониженной и в реакторе создастся неравномерное распределение частиц. В этом случае скорость реакции будет зависеть также от скорости диффузии частиц к поверхности. Рассмотрение в общем виде вопроса о влиянии диффузии на скорость гетерогенных реакций выходит за рамки настоящего курса. Для частного случая захвата свободных радикалов стенками реакционного сосуда, который играет важную роль в цепных реакциях, вопрос о роли диффузии будет рассмотрен в гл, VH1. [c.100]

    На микроскопическом уровне необходимо обратиться к теории столкновений, дающей выражение для коэффициента вязкости ср. (3) и (6) 2.1.2, где — средняя скорость микроскопических частиц а — средняя длина пробега между двумя соударениями частиц]. Число Рейнольдса можно представить в виде [c.82]


    Входяш ий в эту формулу радиус вращения пальца может меняться от i B — радиуса внутреннего ряда пальцев до — радиуса наружного ряда. При данном числе оборотов, как указывалось выше, скорость столкновения частиц с уменьшением радиуса вращения пальцев падает. Чтобы минимальной скорости удара было достаточно для разрушения частиц, число оборотов барабанов следует принимать по минимальному радиусу вращения пальцев, т. е. по первому ряду пальцев с радиусом вращения JRi = Лв- Следовательно [c.153]

    Для корреляции экспериментальных результатов и получения полезных уравнений для расчетов скорости осаждения [449] используется пространственный анализ. Назовем скорость осаждения потоком частиц No- Другими важными переменными являются концентрация частиц (число частиц в единице объема) С, диаметр частиц d я их плотность рч, плотность среды р и кинетическая вязкость V, конечная скорость частиц ut, коэффициент броуновской диффузии Db [см. уравнение (VII.22)] и давление скольжения у стенки То. Эти девять переменных образуют шесть независимых групп [c.215]

Рис. 3.2. Вероятность И р взаимного расположения центров тяжести макромолекул в кристаллизующемся (/), аморфном (2) и газофазном (3) состояниях полимеров N - расстояние до центра тяжести соседней частицы (число диаметров) Рис. 3.2. Вероятность И р <a href="/info/1346113">взаимного расположения</a> <a href="/info/334693">центров тяжести</a> макромолекул в кристаллизующемся (/), аморфном (2) и газофазном (3) <a href="/info/56941">состояниях полимеров</a> N - расстояние до <a href="/info/334693">центра тяжести</a> соседней частицы (число диаметров)
    Таким образом, из полярографических кривых можно определить коэффициенты диффузии разряжающихся частиц, число электронов, участвующих в единичном акте электродного процесса, а также коэффициенты переноса и константы скорости, если их значения меньше 2-10 см/с. Электрохимическим процессам, константы скорости которых больше 2-10 , отвечают обратимые волны. Следовательно, для таких реакций кинетические данные из полярографических волн получены быть не могут и для определения Ко и а прибегают к релаксационным методам. [c.304]

    Решение. Если в 1 см содержится 1,20-10 частиц ( ч = 1,20-10 см- ), то в 15,0 л этого пространства (К = 1,50-Ю смЗ) их число будет составлять = 1,20-10 -1,50-Ю- -1,80-10 2 частиц. В 1 моль вещества содержится Ыа — 6,022-102 частиц (число Авогадро). Отсюда — указанное количество гелия составляет  [c.15]

    Путь, пройденный частицами (число делений) [c.204]

    Возникающее электростатическое притяжение между полярными молекулами обусловлено ориентационным эффектом. Изучение структуры жидкостей показало, что они состоят из упорядоченных групп молекул, которые непрерывно образуются, в результате теплового движения распадаются и снова образуются из тех же и других частиц. Число частиц в ассоциате зависит от полярности молекул и температуры. [c.73]

    Чем меньше частица, тем меньшее число молекул ударяется о ее поверхность. Это, в свою очередь, приводит к тому, что различия по числу и силе ударов с каждой стороны частицы становятся более значительными. Таким образом, у маленьких частиц среднее значение воздействия молекул с противоположных сторон раз [ично, и частица в любой момент времени движется в ту сторону, с которой результирующая величина ударов меньше. В следующее мгновение результирующий удар изменяет направление, из-за чего меняется направление частицы. Число таких изменений за I с исключительно велико. [c.143]

    Полученный результат имеет общее значение. Квантовомеханическое рассмотрение различных случаев движения микрочастиц в ограниченной области пространства (например, в атоме, молекуле и т. п.) показывает, что волновая функция частицы всегда содержит безразмерные параметры, которые могут принимать ряд целочисленных значений. Эти величины называются квантовыми числами. Количество содержащихся в рещении квантовых чисел равно числу степеней свободы частицы. Числом степеней свободы называется число независимых слагающих движения частицы. Так, в одномерном потенциальном ящике частица имеет только одну степень свободы в случае поступательного движения в пространстве она обладает тремя степенями свободы — движение возможно в направлении каждой из трех координат х, у я г если частица при этом может вращаться вокруг собственной оси, то появляется четвертая степень свободы и т. д. [c.35]

    На рис. 95 представлены энергетические диаграммы делокализованных я-орбиталей указанных частиц. Число делокализованных М О, [c.201]

    Пусть дана система, построенная из большого числа N взаимодействующих любым образом частиц (число N постоянное). Пусть эта система находится в термостате при Т -= onst (рис. 100). Рассматривая такую систему N взаимодействующих частиц, можно достичь большой общности, [c.292]


    В связи с Этим частицы (молекулы) растворителя, расположенные в непосредственной близости от частиц растворенного вещества, называют сольватной оболочкой. Различают также первую, вторую и т. д. сольватные оболочки, в зависимости от расстояния до центральной частицы. Число частиц в первой сольватной оболочке называют координационным числом сольватации. [c.82]

    Кривые зависимости прочности от состава бинарных смесей, пройдя через максимум в области содержания крупных частиц около 25%, при дальнейшем увеличении их содержании опускаются вниз, т. е. при продолжающемся росте содержания крупных частиц число мелких соответственно уменьшается. При этом уменьшается общее число контактов в структуре и снижается ее прочность. [c.303]

    Ядро, включающее адсорбционный слой ионов и слой противоионов, называют коллоидной частицей, или просто частицей. Число ионов адсорбционного слоя всегда больше числа непосредственно примыкающих противоионов, поэтому частица имеет заряд, знак которого определяется зарядом потенциалопределяющих ионов. [c.229]

    При продолжительном стоянии гель постепенно сжимается, -выделяя жидкую фазу. Это явление носит название синерезиса Синерезис это уменьшение размеров геля с одновременным выделением дисперсионной среды, содержащейся в его коагуляционной структуре. Это результат перегруппировки частиц, число контактов которых увеличивается благодаря тепловому движению, что и приводит к сжатию геля и выжиманию из него [c.243]

    Пусть координаты молекул данной группы лежат в пределах от X до х + от у до у+( у, от 2 до г + йг, а импульсы, — в пределах от Рх до Рх- -(1рх от Ру до ру + йру от Рг до р. + йрг. Тогда все воображаемое пространство разобьется на ячейки , имеющие объем (1х, ёу, (12, ( рх, ((ру, йрг, и в каждой ячейке будет находиться определенное число частиц. Числа частиц в ячейках определяют микросостояние. Задача теперь заключается в подсчете числа микросостояний, соответствующих данному макросостоянию. [c.304]

    В кристалле, как в многоатомной частице, число молекулярных орбиталей равно сумме орбиталей отдельных атомов. Даже если учитывать только внешние и, р-орбитали, то при содержании в кристалле огромного числа N атомов (для 1 см порядка 10 — 10 ) в нем имеется 4М молекулярных орбиталей (рис. 27). [c.74]

    Таким образом, к реакции должны приводить лишь эффективные столкновения частиц, число которых составляет малую долю от общего числа столкновений. Эффективными будут столкновения между активными частицами. Аррениусу не удалось объяснить природу активных молекул и см(.1сл предэксноненциального множителя А. Молекулярнокинетическое истолкован ие уравнения Аррениуса былодано Алексеевым, который предложил активными считать молекулы, обладающие повышенным запасом энергии. [c.339]

    Отправной точкой последующего анализа является утверждение - , что в диапазоне низких порозностей число Стантона (81 = Кдр1и) выражается однозначной функцией чисел Шмидта 8с и Рейнольдса [Ке = t/d/v (1 — е)], базирующейся на истинной скорости в просветах между твердыми частицами и среднем гидравлическом диаметре просветов. При высоких порозно-стях (в пределе — это система с единичной частицей) число 81 будет однозначной функцией чисел 8с и Ке = ud/v, базирующихся на истинной скарости и диаметре твердой частицы. Итак [c.386]

    При рассматривании в микроскоп слоя суспензии на фоне окулярной сетки измеряется наибольший размер частиц числом делений сетки занимаемых ими. Число полей, подвергающихся просмотру, зависит от концентрации частиц и диапазона изменения их размеров и может достигать нескольких десятков. При просматривании мотут применяться простейшие счетные устройства для [c.43]

    С помощью набора трубок мультициклонного коагулятора, расположенных параллельно, потоку удается сообщить высокую скорость, которая необходима для отделения от газа мельчайших частиц. Число и размеры трубок, применяемых при определенной скорости потока, зависят от относительной плотности газа и отделяемых частиц. Например, для отделения капель воды требуется меньшая центробежная сила, чем для улавливания капель углеводородного конденсата такого же размера при одинаковой скорости потока, поэтому при сепарации влаги можио применять трубки большего диаметра. Чем больше плотность газа, тем труднее отделить от него канли жидкости и частицы пыли. Поэтому все сепарационные устройства, в том числе основанные на использовании центробежной силы, при повышенных давлениях имеют меньшую эффективность. На рис. 52 показана эффективность сепарации газа при различных скоростях, потока в трубках н следующем составе примесей  [c.93]

    Пусть дана система, построенная из большого числа N взаимодействующих любым образом частиц (число N постоянное). Пусть эта система находится в термостате при Т = onst (рис. 100). Рассматривая такую систему N взаимодействующих частиц, можно достичь большой общности, т. е. получить возможность изучать реальные газы, твердые тела и другие системы. В отличие от замкнутой (изолированной) системы, данная система в термостате может теперь находиться в разных энергетических состояниях, т. е. иметь разные значения энергии, например Еп со статистическим весом Ет со статистическим [c.292]

    Нефтяные дисиерсныс системы в целом являются лолидис-иерсными и характеризуются некоторыми функциями распределения по размерам. Можно вводить функцию распределения по-разному, выбпрая соответствующий параметр. Это может быть линейный размер, объем частиц, число молекул, образующих частицу, молекулярная масса всего агрегата. Если Xi — значение этого параметра, а f(x) — функция распределения ио этому параметру, то f(x)dx — вероятность того, что величина х лежит в пределах от xi до Хг- -< х- Выражение [c.105]

    В 1966 г российские физики А.З. Поташинский, В Л Покровский и независимо от них Л.П. Каданов объединили идеи Ландау и мысли Ван дер Ваальса о подобии свойств веществ и предложили теорию масштабной инвариантности или теорию скэйлинга [17]. Суть масштабной теории состоит в следующем флуктуации параметра порядка (плотности, концентрации, намагниченности и т.п.) вблизи критической точки очень велики. Радиус корреляции Гс (величина, близкая по смыслу к среднему размеру флуктуаций,- единственный характерный масштаб системы) значительно превосходит среднее расстояние между частицами. Число критических капель в объеме системы = Г/Ус. Предполагая сферический размер капель имеем Ус = 4/Зл гс.  [c.23]

    В тримолекулярных реакциях, химические превращения испытывают три частицы. Число таких реакций сравнительно невелико, например, к ним относится взаимодействие оксида азота с кислородом и галогенами. Здесь же рассматриваются и бимолекулярные реакции рекомбинации атомов и простых радикалов,. которые, как указывалось в разд. XIII. 1.3 идут лишь в результате тройных столкновений. [c.752]


Смотреть страницы где упоминается термин Частица Число: [c.258]    [c.37]    [c.27]    [c.43]    [c.242]    [c.249]    [c.63]    [c.178]    [c.95]    [c.105]    [c.206]    [c.239]    [c.304]    [c.7]    [c.446]   
Теоретическая неорганическая химия (1969) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вискоза влияние числа гель-частиц на количество

Вискоза числа частиц

Внешние задачи массообмена частиц, капель и пузырей с потоком при различных числах Пекле и наличии объемной химической реакции

Вывод термодинамических уравнений для системы с переменным числом частиц

Вычисление функций распределения числа частиц и удельной поверхности

Гель-частицы факторы, влияющие на число частиц

Диффузионная пара число соударений между частицами

Диффузия к сферической частице, капле и пузырю в линейном сдвиговом потоке при малых числах Рейнольдса и любых числах Пекле

Диффузия к сферической частице, капле и пузырю в поступательном потоке при различных числах Пекле и Рейнольдса

Другие частицы с реакционным центром при атоме углерода с неполным числом электронов

Золота золь флуктуации числа частиц

Измерение зависимости числа адгезии (прилипания) кварцевых частиц от природы и концентрации электролитов

Исследование зависимости числа прилипания частиц кварца (стекла) от природы и концентрации электролита

Квантово-механические аналоги числа и кратности химических связей, образуемых атомом в частице. Ограниченность этих представлений

Контакты между частицами число на единицу площади

Координационное число и плотность упаковки. Количество частиц в элементарной ячейке

Лагранжа метод вычисления вариаций энтропии, числа частиц

Лагранжа метод вычисления вариаций энтропии, числа частиц и энергии

Массообмен частиц и капель с потоком при больших числах Пекле (теория диффузионного пограничного слоя)

Методы осаждения аэрозолей для определения числа и размера частиц

Навье-Стокса числа частиц

Нестационарный массоперенос к частице при малых числах Пекле

Оператор числа частиц

Определение размера частиц по числу рефлексов на кольце рентгенограммы

Определение числа Авогадро по распределению частиц в гравитационном поле

Определение числа и природы частиц в растворе

Определение числа и размеров частиц во взвешенном состоянии

Переход частиц неправомерность замены числа переходов для смешанных

Плотность числа твердых частиц

Плотность числа частиц

Подсчет числа вирусных частиц с помощью электронного микроскопа

Построение модели. Число поглощающих частиц в растворе

Р ы с к и ii, Г. А. Ф и ш б е и н. Определение скорости движения сферической частицы при умеренных значениях чисел Рейнольдса

Распределение частиц по размера и число точек когезии

Распространение света в среде большого числа отдельных частиц

Расчетные методы определения числа частиц в растворе

Смита Эварта число частиц полимера

Соотношение числа частиц и инфекционных единиц

Статистическое распределение для системы с переменным числом частиц

Сферические частицы в поступательном потоке при умеренных и больших числах Рейнольдса

Термализация с учетом изменения числа исследуемых частиц

Уравнение уменьшения числа частиц при

Уравнение уменьшения числа частиц при коагуляции

Уравнение числа дисперсных частиц

Факторы, определяющие число и размеры частиц

Флуктуации температуры, объема и числа частиц в заданном объеме

Частица—дырка число заполнения

Число вирусных частиц, необходимое для инициирования инфекции

Число волновое ионизированных частиц

Число и структура белков в вирусной частице

Число полимерных частиц

Число прилипания для суспензий кварцевых частиц

Число соударений между частицами, входящими в диффузионную пару, и константа скорости реакции

Число соударений частиц с поверхностью

Число частиц в растворе

Число частиц в растворе методы определения графические

Число частиц заданного размера

Число частиц расчетные

Число шаров частиц в единице объема

Электролит общее число частиц в растворе



© 2025 chem21.info Реклама на сайте