Dissolution of a polydisperse system of particles in a no-flow apparatusстатьяИсследовательская статья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 9 октября 2024 г.
Аннотация:Процессы растворения и кристаллизации представляют собой массообменные явления, которые имеют целый ряд сложных физико-химических особенностей, и которые с большими трудностями поддаются теоретическому описанию в различных математических моделях. Во время проведения процесса растворения кристаллы могут подвергаться различным изменениям, таким как измельчение, соединение и рост кристаллов. В результате процесса массового растворения кристаллов может наблюдаться различная скорость перемещения отдельных граней, что может привести к их исчезновению. Эти явления представляют собой результат сложной динамики процесса растворения, который включает в себя взаимодействия между молекулами растворителя и поверхностью кристалла. В данной работе было проведено изучение процесса массового растворения с использованием функции плотности распределения кристаллов по размерам. Была поставлена задача получить аналитическое решение уравнения. Основным объектом исследования являлся диффузионный закон перемещения радиуса кристаллов сферической формы при периодическом режиме протекания процесса. В рамках данного исследования были получены аналитические решения для некоторых интересных практических случаев, связанных с процессом массового растворения кристаллов сферической формы и функцией плотности распределения кристаллов по размерам. Эти решения были описаны в статье в виде математических формул и дополнены графическими данными, характеризующими основные параметры процесса. Применение данных аналитических решений может быть полезно для более точного описания и улучшения самого процесса массового растворения. Оптимизация этого процесса позволит повысить его эффективность, обеспечить более точный контроль и эффективное использование реагентов.