RU2737065C1 - Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах - Google Patents

Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах Download PDF

Info

Publication number
RU2737065C1
RU2737065C1 RU2020115005A RU2020115005A RU2737065C1 RU 2737065 C1 RU2737065 C1 RU 2737065C1 RU 2020115005 A RU2020115005 A RU 2020115005A RU 2020115005 A RU2020115005 A RU 2020115005A RU 2737065 C1 RU2737065 C1 RU 2737065C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solvent
time
dose
galvanic
signal
Prior art date
Application number
RU2020115005A
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Павлович Беляев
Павел Серафимович Беляев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»)
Priority to RU2020115005A priority Critical patent/RU2737065C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2737065C1 publication Critical patent/RU2737065C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N13/00Investigating surface or boundary effects, e.g. wetting power; Investigating diffusion effects; Analysing materials by determining surface, boundary, or diffusion effects

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании процессов массопереноса и для определения коэффициентов диффузии растворителей в изделиях из листовых капиллярно-пористых материалов в бумажной, легкой, строительной и других отраслях промышленности. Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых изделиях из капиллярно-пористых материалов заключается в том, что в исследуемом листовом материале создают равномерное начальное содержание распределенного в твердой фазе растворителя, затем исследуемый материал помещают на плоскую подложку из непроницаемого для растворителя материала, гидроизолируют верхнюю поверхность материала, в начальный момент времени осуществляют импульсное точечное увлажнение верхней поверхности исследуемого изделия дозой растворителя, затем измеряют изменение во времени сигнала гальванического преобразователя на заданном расстоянии от точки нанесения импульса дозой растворителя, фиксируют значения сигнала гальванического датчика в два момента времени и рассчитывают коэффициент диффузии, при этом импульсное воздействие осуществляют дозой растворителя, рассчитываемой по формуле:
Figure 00000038
, а моменты времени τ1 и τ2 фиксируют при достижении равных значений сигнала гальванического преобразователя в окрестности значения 0.9 E e, где h - толщина исследуемого материала; ρ0 - плотность исследуемого образца в сухом состоянии; U e - равновесная концентрация растворителя в исследуемом образце при контакте с насыщенными парами растворителя при заданной температуре; r 0 - расстояние между электродами гальванического преобразователя и точкой воздействия дозой растворителя на поверхность контролируемого изделия; E e - значение сигнала гальванического преобразователя при концентрации U e. Техническим результатом является повышение точности контроля и снижение затрат времени и средств на проведение исследований. 1 табл., 1ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании процессов массопереноса и для определения коэффициентов диффузии растворителей в изделиях из листовых капиллярно-пористых материалов в бумажной, легкой, строительной и других отраслях промышленности.
Известен способ определения коэффициента массопроводности и потенциалопроводности массопереноса (авторское свидетельство SU 174005 A1, G01N 25/56, 06.08.1965), заключающийся в импульсном увлажнении слоя материала и измерении на заданном расстоянии от этого слоя изменения влагосодержания материала во времени. Коэффициент массопроводности вычисляется по установленной зависимости. Недостатком этого способа являются осуществление разрушающего контроля опытного образца при размещении датчиков во внутренних слоях исследуемого тела, большая трудоемкость метода при подготовке образцов, необходимость индивидуальной градуировки датчиков по каждому материалу.
Наиболее близким является способ измерения коэффициента диффузии растворителей в капиллярно-пористых листовых материалах (патент РФ на изобретение № 2643174, G 01 N 13/00, G 01 N 15/08, G 01 N 27/26, 31.01.2018, Бюл. № 4), заключающийся в создании в исследуемом образце равномерного начального содержания распределенного в твердой фазе растворителя, помещении исследуемого материала на плоскую подложку из непроницаемого для растворителя материала, гидроизоляции верхней поверхности материала, осуществлении в начальный момент времени импульсного точечного увлажнения верхней поверхности исследуемого изделия дозой растворителя, измерении изменения во времени сигнала гальванического преобразователя на заданном расстоянии от точки нанесения импульса дозой растворителя при условии достижения в эксперименте максимума сигнала гальванического датчика E max, составляющего 0,75 – 0,95 от максимально возможного значения данного сигнала E e, соответствующего переходу растворителя из области связанного с твердой фазой исследуемого материала в область свободного состояния, фиксировании значений сигнала гальванического датчика в два момента времени τ1 и τ2, при которых достигаются одинаковые значения сигналов гальванического датчика E 1 и E 2 из диапазона (0,7 – 0,9) E e соответственно на восходящей и нисходящей ветвях кривой изменения сигнала во времени, и расчете коэффициента диффузии производят по формуле:
Figure 00000001
,
где r 0 – расстояние между электродами гальванического преобразователя и точкой воздействия дозой растворителя на поверхность контролируемого изделия. При достижении максимального значения сигнала гальванического преобразователя E max после нанесения импульса дозой растворителя за пределами диапазона (0,75 – 0,95)E e, ожидают снижение сигнала преобразователя до начального значения, а затем осуществляют новое импульсное воздействие увеличенной или уменьшенной дозой растворителя, причем эту процедуру повторяют до вхождения максимального значения сигнала преобразователя в указанный диапазон, после чего рассчитывают искомый коэффициент диффузии.
Недостатками этого способа являются невысокая точность, причинами которой являются:
1. Низкая чувствительность применяемого преобразователя при недостаточной или завышенной дозе вносимой влаги при импульсном воздействии. При измерении коэффициента диффузии по данному способу существует большая вероятность того, что получаемые в эксперименте кривые изменения сигнала гальванического преобразователя во времени крайне затруднительно использовать для определения искомого коэффициента диффузии, т.к. эти изменения могут находиться на начальном участке статической характеристики гальванического преобразователя в области малых концентраций с нестабильным сигналом (фигура 1, кривая 4) или на конечном участке статической характеристики в области высоких концентраций с крайне низкой чувствительностью преобразователя или в области свободного состояния растворителя в капиллярно-пористом теле, где чувствительность вообще отсутствует (фигура 1, кривая 1).
2. Значительные затраты времени на экспериментальный подбор вносимых импульсных доз растворителя для каждого нового исследуемого материала и нового растворителя, обеспечивающий требуемый уровень выходной характеристики гальванического преобразователя.
Техническая задача предлагаемого технического решения предполагает повышение точности контроля и снижение затрат времени и средств на проведение исследований.
Техническая задача достигается тем, что в способе определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах, заключающемся в том, что в исследуемом листовом материале создают равномерное начальное содержание распределенного в твердой фазе растворителя, затем исследуемый материал помещают на плоскую подложку из непроницаемого для растворителя материала, гидроизолируют верхнюю поверхность материала, в начальный момент времени осуществляют точечное импульсное увлажнение исследуемого материала, располагают электроды гальванического преобразователя на концентрической окружности относительно точки нанесения импульсного воздействия на заданном расстоянии от нее. После подачи импульса растворителя фиксируют два момента времени τ1 и τ2, при которых достигаются равные значения сигнала гальванического преобразователя соответственно до и после момента наступления максимума сигнала преобразователя, рассчитывают http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fru-patent.info%2F21%2F95-99%2F2199106.html&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=b73aee0d0d61ecbc2177dfb4f260c1d9&keyno=0 - YANDEX_85коэффициент диффузии растворителя в исследуемом материале по установленной зависимости.
В отличие от прототипа (патент РФ на изобретение № 2643174, G 01 N 13/00, G 01 N 15/08, G 01 N 27/26, 31.01.2018, Бюл. № 4), импульсное воздействие осуществляют дозой растворителя, рассчитываемой по формуле:
Figure 00000002
,
а моменты времени τ1 и τ2 фиксируют при достижении равных значений сигнала гальванического преобразователя в окрестности значения 0.9 E e,
где h - толщина исследуемого материала;
Figure 00000003
- плотность исследуемого образца в сухом состоянии; U e - равновесная концентрация растворителя в исследуемом образце при контакте с насыщенными парами растворителя при заданной температуре; r 0 – расстояние между электродами гальванического преобразователя и точкой воздействия дозой растворителя на поверхность контролируемого изделия; E e - значение сигнала гальванического преобразователя при концентрации U e.
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем: исследуемый образец из листового капиллярно-пористого материала с равномерным начальным распределением растворителя помещают на плоскую подложку из непроницаемого для растворителя материала, например фторопласта.
К поверхности образца прижимается зонд с импульсным точечным источником дозы растворителя и расположенными на концентрической окружности относительно точки импульсного воздействия на изделие электродами гальванического преобразователя. После подачи импульса источник растворителя удаляется из зонда, отверстие для размещения источника растворителя герметизируется заглушкой, а сам зонд обеспечивает гидроизоляцию поверхности образца в зоне действия источника и прилегающей к ней области контроля распространения растворителя. После подачи импульса фиксируют изменение ЭДС гальванического преобразователя во времени. Коэффициент диффузии определяется по выражению:
Figure 00000001
, (1)
где τ1 и τ2 - моменты времени, при которых достигаются одинаковые значения ЭДС преобразователя в окрестности значения 0.9 E e соответственно на восходящей и нисходящей ветвях кривой ее изменения во времени.
После подачи импульса в виде дозы растворителя изменение концентрации растворителя на расстоянии r 0 от источника описывается уравнением:
Figure 00000004
. (2)
а коэффициент диффузии связан соотношением:
Figure 00000005
, (3)
где τmax – момент времени, соответствующий максимуму на кривой U(r 0 , τ) изменения концентрации растворителя на расстоянии r 0 от точечного источника.
Для определения искомого коэффициента диффузии в предлагаемом способе измерению в моменты времени τ1 и τ2 подлежит не концентрация, а связанная с ней ЭДС применяемого гальванического преобразователя в отсутствие предварительно найденной в результате градуировки статической характеристики. Для повышения точности необходимо, чтобы в данные моменты времени τ1 и τ2 измеряемое значение ЭДС находилось на участке статической характеристики, характеризующегося стабильным сигналом преобразователя и высокой чувствительностью к изменению концентрации. Исследования показывают, что этот участок статической характеристики соответствует изменению ЭДС преобразователя в диапазоне:
(0,7 – 0,9) E e, (4)
где E e – сигнал преобразователя, соответствующий переходу растворителя из области связанного с твердой фазой исследуемого материала в область свободного состояния (это максимальный сигнал на плато насыщения статической характеристики).
На фигуре 1 представлены кривые изменения ЭДС преобразователя в целлюлозном фильтре толщиной 0,2 мм плотностью 400 кг/м3 для r 0 = 4 мм при различных внесенных дозах импульса этанола (ЭДС преобразователя представлена в относительных единицах к максимально возможной ЭДС преобразователя E e при температуре контроля). С увеличением вносимой дозы этанола увеличивается достигаемое в r 0 значение максимума ЭДС от кривой 4 к кривой 1.
Исследования показывают, что значения моментов времени τ1 и τ2, соответствующие значениям ЭДС преобразователя из диапазона (4), надежно фиксируются при условии достижения в эксперименте максимума сигнала гальванического датчика (фигура 1, кривые 2, 3) в диапазоне:
E max ≈ (0.75 – 0.95) E e. (5)
На кривой 2 (фигура 1) это моменты времени
Figure 00000006
и
Figure 00000007
, на кривой 3 – это моменты времени
Figure 00000008
и
Figure 00000009
. В этих случаях удается надежно зафиксировать моменты времени τ1 и τ2, при которых достигаются одинаковые значения сигналов гальванического датчика E 1 и E 2 из диапазона (0,7 – 0,9) E e. При этом в эти моменты времени наблюдается интенсивное изменение ЭДС, что способствует более точному определению τ1, τ2 и искомого коэффициента диффузии согласно (1).
При E max < 0,75 E e сигнал преобразователя нестабилен, определение τ1 и τ2 связано с существенными погрешностями (фигура 1, кривая 4). При значениях E max > 0,95 E e значительная часть нисходящей ветви кривой изменения концентрации находится в области плато насыщения статической характеристики преобразователя с низкой чувствительностью к изменению концентрации или вообще за ее пределами, где чувствительность преобразователя вообще отсутствует (фигура 1, кривая 1). В этих случаях существенно возрастает погрешность определения момента времени τ2 из-за малоинтенсивного изменения сигнала преобразователя во времени.
Учитывая (3), уравнение (2) для заданной точки контроля r= r 0 можно преобразовать к виду:
Figure 00000010
(6)
Из (6) с учетом (3) можно получить значение достигаемого максимума U max при τ=τmax:
Figure 00000011
. (7)
Среднеквадратическая оценка
Figure 00000012
относительной погрешности определения искомого коэффициента диффузии имеет вид:
Figure 00000013
(8)
где
Figure 00000014
– относительная погрешность определения координаты расчетного сечения;
Figure 00000015
и
Figure 00000016
– относительная погрешность определения моментов времени соответственно
Figure 00000017
и
Figure 00000018
(при условии равенства абсолютных погрешностей определения моментов времени
Figure 00000019
.);
Figure 00000020
- относительная погрешность измерения разности
Figure 00000021
;
Figure 00000022
.- суммарное значение методической погрешности, обусловленной неполным соответствием используемой математической модели реальным физическим процессам, происходящим в измерительном устройстве в ходе эксперимента.
Анализ (8) показывает, что при прочих равных условиях доминантой является погрешность измерения разности
Figure 00000023
, (9)
т.к. числитель выражения (абсолютная погрешность измерения момента времени) является константой. Поэтому для повышения точности определения искомого коэффициента диффузии необходимо использовать максимальное значение разности
Figure 00000024
. Это достигается предпочтением в использовании кривой 2 (фигура 1) по сравнению с кривой 3. В этом случае разность
Figure 00000024
оказывается выше, следовательно, и точность определения коэффициента диффузии выше. При этом кривая 2 соответствует достижению E max верхней границы диапазона (5), а для определения моментов времени τ1 и τ2 используются два одинаковых значения ЭДС преобразователя в окрестности верхней границы диапазона (4). При этом верхняя граница диапазона (4) для капиллярно-пористых материалов наблюдается в окрестности значения концентрации растворителя:
Figure 00000025
≈ 0.5 U e, (10)
где U e - равновесная концентрация растворителя в исследуемом образце при контакте с насыщенными парами растворителя при заданной температуре.
Таким образом, учитывая необходимость получения максимума концентрации U max в окрестности значения (10), с учетом целесообразности использования верхней границы диапазона (5), из (7) после вычисления констант получим выражение для оптимальной дозы импульсного воздействия:
Figure 00000026
. (11)
В таблице представлены результаты 20 – кратных измерений коэффициента диффузии этанола в целлюлозном фильтре толщиной 0,2 мм, плотностью в сухом состоянии 400 кг/м. куб. Расстояние от источника дозы растворителя до расположения электродов гальванического преобразователя – 4 мм. Расчетное значение ЭДС, соответствующее моментам времени τ1 и τ2, приблизительно равно 0,9 E e; E max ≈ 0,95 E e.
Таблица Результаты экспериментальных исследований коэффициента диффузии этанола в целлюлозном фильтре
№ опыта Момент времени τ1, c Момент времени τ2, c Коэффициент
диффузии
Figure 00000027
, м2
Математическое
ожидание
Figure 00000028
, м2
Абсолютная
погрешность измерения
Figure 00000029

м2
Figure 00000030

м42
1 551,0 1103,8 5,23 -0,69 0,4805
2 541,9 1063,5 5,37 -0,56 0,3099
3 437,1 1311,8 5,55 -0,37 0,1397
4 408,7 1045,2 6,35 0,42 0,1775
5 412,9 936,4 6,61 0,69 0,4734
6 488,4 1127,6 5,55 -0,38 0,1424
7 452,7 1159,3 5,73 -0,20 0,0396
8 501,5 1115,6 5,49 -0,43 0,1890
9 499,3 1059,6 5,63 -0,30 0,0877
10 425,6 995,8 6,33 5,93 0,40 0,1640
11 548,6 963,4 5,58 -0,35 0,1232
12 387,4 1025,8 6,60 0,67 0,4528
13 453,3 1182,5 5,68 -0,25 0,0630
14 422,8 1152,7 5,97 0,05 0,0036
15 451,9 1076,5 5,92 -0,01 0,0001
16 459,2 975,6 6,12 0,19 0,0371
17 515,0 980,5 5,73 -0,20 0,0397
18 398,1 963,4 6,67 0,75 0,5552
19 365,3 1081,2 6,68 0,76 0,5709
20 465,9 1109,4 5,74 -0,19 0,0346
Погрешность результата измерения равна половине доверительного интервала и определялась следующим образом:
Figure 00000031
,
где
Figure 00000032
- математическое ожидание случайной величины; t α, n - коэффициент Стьюдента при доверительной вероятности α и количестве измерений n; S n - среднеквадратическая погрешность отдельного измерения:
Figure 00000033
.
Проведенные экспериментальные исследования показали, что случайная погрешность результата определения коэффициента диффузии этанола в целлюлозном фильтре при двадцатикратных испытаниях (
Figure 00000034
при
Figure 00000035
) составляет 3,7 ≈ 4 %. Длительность эксперимента не превышает 25 минут.

Claims (4)

  1. Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых изделиях из капиллярно-пористых материалов, заключающийся в том, что в исследуемом листовом материале создают равномерное начальное содержание распределенного в твердой фазе растворителя, затем исследуемый материал помещают на плоскую подложку из непроницаемого для растворителя материала, гидроизолируют верхнюю поверхность материала, в начальный момент времени осуществляют импульсное точечное увлажнение верхней поверхности исследуемого изделия дозой растворителя, затем измеряют изменение во времени сигнала гальванического преобразователя на заданном расстоянии от точки нанесения импульса дозой растворителя, фиксируют значения сигнала гальванического датчика в два момента времени и рассчитывают коэффициент диффузии, отличающийся тем, что импульсное воздействие осуществляют дозой растворителя, рассчитываемой по формуле:
  2. Figure 00000036
    ,
  3. а моменты времени τ1 и τ2 фиксируют при достижении равных значений сигнала гальванического преобразователя в окрестности значения 0.9 E e,
  4. где h - толщина исследуемого материала;
    Figure 00000037
    - плотность исследуемого образца в сухом состоянии; U e - равновесная концентрация растворителя в исследуемом образце при контакте с насыщенными парами растворителя при заданной температуре; r 0 - расстояние между электродами гальванического преобразователя и точкой воздействия дозой растворителя на поверхность контролируемого изделия; E e - значение сигнала гальванического преобразователя при концентрации U e.
RU2020115005A 2020-04-28 2020-04-28 Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах RU2737065C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020115005A RU2737065C1 (ru) 2020-04-28 2020-04-28 Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020115005A RU2737065C1 (ru) 2020-04-28 2020-04-28 Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2737065C1 true RU2737065C1 (ru) 2020-11-24

Family

ID=73543707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020115005A RU2737065C1 (ru) 2020-04-28 2020-04-28 Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2737065C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101319979A (zh) * 2007-06-05 2008-12-10 中国科学院化学研究所 利用毛细管电泳仪速测物质在液相中扩散系数的方法
RU2549613C1 (ru) * 2014-05-13 2015-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов
RU2643174C1 (ru) * 2017-04-21 2018-01-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах
RU2677259C1 (ru) * 2018-03-07 2019-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101319979A (zh) * 2007-06-05 2008-12-10 中国科学院化学研究所 利用毛细管电泳仪速测物质在液相中扩散系数的方法
RU2549613C1 (ru) * 2014-05-13 2015-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов
RU2643174C1 (ru) * 2017-04-21 2018-01-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах
RU2677259C1 (ru) * 2018-03-07 2019-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102128763B (zh) 一种烟草保润性能的测试方法
Casieri et al. Determination of moisture fraction in wood by mobile NMR device
US20080148593A1 (en) Method for the determination of the stresses occurring in wood when drying
RU2492457C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов
RU2359257C1 (ru) Способ количественного анализа веществ на основе явления ямр, в частности масла и воды, в пробе продукта переработки семян масличных культур - жмыха или шрота
Belyaev et al. Implementation of nondestructive testing of massive products in measuring the diffusivity of solvents
RU2643174C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах
RU2737065C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах
RU2436066C1 (ru) Способ измерения коэффициента диффузии влаги в капиллярно-пористых листовых материалах
RU2659195C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов
RU2497099C1 (ru) Способ определения коэффициента влагопроводности листовых ортотропных капиллярно-пористых материалов
RU2682837C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах
RU2705655C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов
Majewski Low humidity characteristics of polymer-based capacitive humidity sensors
RU2677259C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах
RU2797137C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в листовых капиллярно-пористых материалах
RU2739749C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов
RU2705706C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов
RU2705651C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах
RU2756665C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в листовых капиллярно-пористых материалах
RU2782682C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах
RU2797140C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов
RU2784198C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов
RU2819559C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в листовых капиллярно-пористых материалах
JP3378481B2 (ja) 物質濃度の定量化方法、物質濃度検出装置および記録媒体