На главную

Статья по теме: Концентрация компонента

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Наглядно представить образование в суспензии такого градиента концентрации довольно трудно, благодаря влиянию молекул растворителя. Явление это можно сравнить с поведением смеси двух газов при постоянных температуре и давлении, но с градиентом концентрации того и другого компонента. Рассмотрим плоскость, проведенную через такую газовую смесь перпендикулярно направлению градиента концентрации. Предположим, что концентрация компонента А выше в левой части плоскости и ниже в правой; распределение компонента В должно быть обратное. В единицу времени в левой части плоскости должно приходить в столкновение большее число молекул А, чем в правой; для молекул В справедливо обратное. Следовательно, больше молекул А будет проходить через плоскость слева направо и подобным же образом больше молекул В будет двигаться справа налево. В результате наступит уравнивание концентраций двух компонентов. Этот процесс представляет собой диффузию газов. Если теперь перейти к жидкой суспензии, в которой существует подобный же градиент концентрации взвешенных частичек, то ясно, что можно повторить предыдущее рассуждение, приложив его к движению твердых частичек и молекул растворителя через плоскость, проведенную под прямым углом к градиенту концентрации. Однако общее число частичек в единице объема не остается постоянным, и рассуждение соответственно следует изменить. Ясно, что число молекул растворителя, пересекающих плоскость в направлении от места с высокой концентрацией взвешенных частичек, будет меньше, чем в обратном направлении из-за присутствия частичек, преграждающих путь.[5, С.111]

Где °см - УСМ/ v ~ кратность обмена парогазовой смеси в сушильной установке, 1/ч; V -объем сушильной установки; Ф,, ср/о — равновесная и начальная объемная концентрация компонента; Vt — объемный расход компонента i.[3, С.115]

Метод абсолютной калибровки основан на использовании калибровочного графика, построенного по результатам анализа искусственных смесей в координатах: ось абсцисс — концентрация компонента (в массовых или объемных процентах) или его абсолютное количество (в граммах), ось ординат — площадь[4, С.14]

Наиболее важной характеристикой сорбции (то есть растворения) добавки в полимере является изотерма сорбции, а именно соотношение между концентрацией или давлением пара соединения вокруг полимера и его концентрацией в полимере. Простейшая изотерма относится к случаю идеального раствора. Эта изотерма описывается законом Генри: концентрация компонента А в полимере, [А] , прямо пропорциональна его концентрации в окружающей среде, [А]т, или его давлению Рд:[8, С.109]

где с — концентрация компонента в данной точке, t — время, Dv — коэффициент диффузии (см2 c~l), L — толщина слоя, х — относительное расстояние в направлении диффузии (см рис 314).[2, С.129]

2. Чем меньше относительная объемная концентрация компонента, тем больше должна быть интенсивность смешения. Значительно труднее смешать малое количество материала с большим, чем приготовить смесь, у которой соотношение компонентов равно 1:1. Поэтому для улучшения качества-композиции широко практикуется предварительное приготовление так называемых маточных смесей с более высокой концентрацией диспергируемого агента.[7, С.218]

где 0 — теоретическая концентрация компонента.[2, С.129]

где Г — избыточная поверхностная концентрация компонента с химическим потенциалом fi.[9, С.304]

где коэффициент диффузии Я)дв считается постоянным; сд — мольная концентрация компонента А; ./?д — мольная скорость образования компонента А в единице объема (например, вследствие химических реакций).[1, С.112]

где с0 — выборочная средняя концентрация дополнительного компонента в смеси; d — концентрация компонента в i-ой пробе; щ — число проб с концентрацией а; п — число всех проб.[2, С.113]

т. е. распределение Пуассона, реализующееся в том- случае, когда каждый отдельный «успех» маловероятен, например тогда, когда концентрация компонента в смеси мала.[2, С.120]

2. Чем меньше относительная объемная концентрация компонента, тем больше должна быть интенсивность смешения *. Значительно труднее смешать малое количество материала с большим, чем приготовить смесь, у которой соотношение компонентов равно 1:1.[6, С.178]

Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
3. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
4. Исакова Н.А. Контроль производства синтетических каучуков, 1980, 240 с.
5. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
6. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
7. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
8. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
9. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную