Поиск по сайту:


Образование нитевидных аэрозолей

В соответствии с этим проведем далее следующее сравнение. Пусть в воздухе имеется набор сферических аэрозолей радиуса г„ и пусть среди них находится простейший нитевидный аэрозоль — цилиндрический. Сравним скорости ассоциации этого аэрозоля со сферическими. Если скорее идет ассоциация за счет диффузионного движения аэрозолей, то прилипание сферических аэрозолей к цилиндрическому будет происходить по всей поверхности, и в итоге цилиндрический аэрозоль потеряет свою форму. Если же ассоциация определяется внешним электрическим полем, то сферические аэрозоли будут прилипать к концам цилиндрического и продукт ассоциации не будет иметь компактную структуру.[ ...]

Это выражение описывает взаимодействие сферического аэрозоля с цилиндрическим аэрозолем в случае, когда расстояния между их поверхностями значительно превышают г0. Поскольку эти расстояния сравнимы с размерами цилиндрического аэрозоля, полученная формула позволяет представить характер ассоциации аэрозолей.[ ...]

Таким образом, проведенный анализ показывает, что ассоциация твердых аэрозолей в электрических полях умеренных напряженностей может привести к образованию .нитевидных аэрозолей. При этом эффективность влияния электрического поля на создание нитевидных аэрозолей существенно возрастает с ростом радиуса и размера ассоциируемых аэрозолей, а также их плотности. В частности, возникновение рассматриваемых аэрозолей может эффективно происходить при электрическом пробое вблизи поверхности. Пробой сопровождается испарением материала поверхности и последующим образованием из него аэрозолей.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Характер взаимодействия цилиндрического и сферического аэрозолей, находящихся во внешнем электрическом поле. На сферическом аэрозоле наводится дипольный момент, на цилиндрическом возникает распределенный заряд. Рисунок отражает характер взаимодействия этого распределенного заряда с полем диполя Характер взаимодействия цилиндрического и сферического аэрозолей, находящихся во внешнем электрическом поле. На сферическом аэрозоле наводится дипольный момент, на цилиндрическом возникает распределенный заряд. Рисунок отражает характер взаимодействия этого распределенного заряда с полем диполя
Напряженность электрического поля, для которого потенциал взаимодействия с цилиндрическим аэрозолем сравнивается с тепловой энергией (а ц £¡ =7’). Стрелками отмечены длины аэрозоля, равные 100 его диаметрам Напряженность электрического поля, для которого потенциал взаимодействия с цилиндрическим аэрозолем сравнивается с тепловой энергией (а ц £¡ =7’). Стрелками отмечены длины аэрозоля, равные 100 его диаметрам
Вернуться к оглавлению