Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W2019684480> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 86 of
86
with 100 items per page.
- W2019684480 endingPage "93" @default.
- W2019684480 startingPage "87" @default.
- W2019684480 abstract "The absorption rate of carbon dioxide from single rising bubbles of equivalent diameter 0·8–4·2 cm in water has been measured. The results have been compared with a theoretical equation for absorption at the upper surface of a spherical cap bubble. The absorption rates in tap water are about 50 per cent greater than is predicted by this theory because of absorption by the rippling rear surface of the bubble. The ripples can be suppressed by adding n-hexanol to water and the absorption rate is then approximately as predicted. Aqueous solutions of Lissapol absorb the gas up to 50 per cent slower than the theory predicts. This is believed to be due to a stagnant layer which partly covers the front surface of the bubble. Bubbles whose equivalent diameters exceed about 2·5 cm absorb at an unsteady rate, decreasing with time. There is evidence that this is due to the gradual saturation of the liquid being carried up behind the bubble. Die Geschwindigkeit, mit der Kohlendioxyd aus einzelnen aufsteigenden Blasen mit äquivalenten Durchmessern von 0,8–4,2 cm in Wasser absorbiert wird, wurde gemessen. Die Ergebnisse wurden mit einer theoretischen Gleichung für die Absorption an der oberen Fläche einer Blase mit kugelförmigem Oberteil verglichen. Die Absorptionsgeschwindigkeiten in Leitungswasser sind wegen der Absorption der gekräuselten Rückseite der Blasen etwa 50% höher, als durch diese Theorie vorausgesagt wird. Die Kräuselung kann durch n-Hexanol-Zusatz zum Wasser unterdrückt werden; dann ist die Absorptionsgeschwindigkeit näherungsweise gleich der vorausgesagten. Wässrige Lissapol-Lösungen absorbieren das Gas bis zu 50% langsamer als die Theorie vorhersagt. Es wird angenommen, daß dies auf einesta gnierende Schicht zurückzuführen ist, die teilweise die Vorderfläche der Blase bedeckt. Bei Blasen, deren äquivalente Durchmesser 2,5 cm überschreiten, erfolgt die Absorption mit instationärer Geschwindigkeit, die mit der Zeit abnimmt. Dies ist offensichtlich der allmählichen Sättigung der Flüssigkeit zuzuschreiben, die hinter der Blase hochgeführt wird. Mesure de la vitesse d'absorption du gaz carbonique dans l'eau à partir de bulles distinctes de diamètre équivalent 0,8 à 4,2 cm. Les résultats sont comparés avec une équation théorique pour l'absorption à la partie supérieure d'une bulle. Les vitesses d'absorption dans l'eau ordinaire sont environ 50% plus élévees que ne le prévoit cette théorie du fait de l'absorption au niveau des irrégularités de la partie inférieure de la bulle. Les rides peuvent être supprimées par addition d'n-hexanol à l'eau, et la vitesse d'absorption est alors approximativement celle prévue. Les solutions aqueuses de Lissapol absorbent le gaz plus de 50% moins vite que ne le prévoit la théorie. On pense que ceci est dûà une couche stagnante qui couvre en partie la surface de contact de la bulle. Les bulles dont le diamètre équivalent dépasse 2,5 cm environ ne sont pas absorbées à vitesse constante, cette vitesse allant en décroissant avec le temps. Ceci est dû évidemment à la saturation progressive du liquide." @default.
- W2019684480 created "2016-06-24" @default.
- W2019684480 creator A5022376935 @default.
- W2019684480 creator A5072201197 @default.
- W2019684480 date "1962-02-01" @default.
- W2019684480 modified "2023-10-10" @default.
- W2019684480 title "Gas absorption by large rising bubbles" @default.
- W2019684480 cites W1986525848 @default.
- W2019684480 cites W2004203489 @default.
- W2019684480 cites W2005133243 @default.
- W2019684480 cites W2015780609 @default.
- W2019684480 cites W2025030400 @default.
- W2019684480 cites W2041252662 @default.
- W2019684480 cites W2104086081 @default.
- W2019684480 cites W2122636073 @default.
- W2019684480 cites W2127499514 @default.
- W2019684480 cites W2133952519 @default.
- W2019684480 cites W2312313369 @default.
- W2019684480 cites W2498070896 @default.
- W2019684480 cites W4230502210 @default.
- W2019684480 doi "https://doi.org/10.1016/0009-2509(62)80020-7" @default.
- W2019684480 hasPublicationYear "1962" @default.
- W2019684480 type Work @default.
- W2019684480 sameAs 2019684480 @default.
- W2019684480 citedByCount "105" @default.
- W2019684480 countsByYear W20196844802012 @default.
- W2019684480 countsByYear W20196844802013 @default.
- W2019684480 countsByYear W20196844802015 @default.
- W2019684480 countsByYear W20196844802016 @default.
- W2019684480 countsByYear W20196844802018 @default.
- W2019684480 countsByYear W20196844802019 @default.
- W2019684480 countsByYear W20196844802020 @default.
- W2019684480 countsByYear W20196844802021 @default.
- W2019684480 countsByYear W20196844802022 @default.
- W2019684480 crossrefType "journal-article" @default.
- W2019684480 hasAuthorship W2019684480A5022376935 @default.
- W2019684480 hasAuthorship W2019684480A5072201197 @default.
- W2019684480 hasConcept C113196181 @default.
- W2019684480 hasConcept C114614502 @default.
- W2019684480 hasConcept C121332964 @default.
- W2019684480 hasConcept C125287762 @default.
- W2019684480 hasConcept C157915830 @default.
- W2019684480 hasConcept C159985019 @default.
- W2019684480 hasConcept C168314062 @default.
- W2019684480 hasConcept C185592680 @default.
- W2019684480 hasConcept C192562407 @default.
- W2019684480 hasConcept C33923547 @default.
- W2019684480 hasConcept C43617362 @default.
- W2019684480 hasConcept C57879066 @default.
- W2019684480 hasConcept C97355855 @default.
- W2019684480 hasConcept C9930424 @default.
- W2019684480 hasConceptScore W2019684480C113196181 @default.
- W2019684480 hasConceptScore W2019684480C114614502 @default.
- W2019684480 hasConceptScore W2019684480C121332964 @default.
- W2019684480 hasConceptScore W2019684480C125287762 @default.
- W2019684480 hasConceptScore W2019684480C157915830 @default.
- W2019684480 hasConceptScore W2019684480C159985019 @default.
- W2019684480 hasConceptScore W2019684480C168314062 @default.
- W2019684480 hasConceptScore W2019684480C185592680 @default.
- W2019684480 hasConceptScore W2019684480C192562407 @default.
- W2019684480 hasConceptScore W2019684480C33923547 @default.
- W2019684480 hasConceptScore W2019684480C43617362 @default.
- W2019684480 hasConceptScore W2019684480C57879066 @default.
- W2019684480 hasConceptScore W2019684480C97355855 @default.
- W2019684480 hasConceptScore W2019684480C9930424 @default.
- W2019684480 hasIssue "2" @default.
- W2019684480 hasLocation W20196844801 @default.
- W2019684480 hasOpenAccess W2019684480 @default.
- W2019684480 hasPrimaryLocation W20196844801 @default.
- W2019684480 hasRelatedWork W1976931775 @default.
- W2019684480 hasRelatedWork W1993298721 @default.
- W2019684480 hasRelatedWork W2004004041 @default.
- W2019684480 hasRelatedWork W2013719901 @default.
- W2019684480 hasRelatedWork W2276368485 @default.
- W2019684480 hasRelatedWork W2382455186 @default.
- W2019684480 hasRelatedWork W4236399105 @default.
- W2019684480 hasRelatedWork W4307958712 @default.
- W2019684480 hasRelatedWork W4851995 @default.
- W2019684480 hasRelatedWork W867172147 @default.
- W2019684480 hasVolume "17" @default.
- W2019684480 isParatext "false" @default.
- W2019684480 isRetracted "false" @default.
- W2019684480 magId "2019684480" @default.
- W2019684480 workType "article" @default.