Fig. 6. Temperature dependence of the parameter values obtained by the การแปล - Fig. 6. Temperature dependence of the parameter values obtained by the ไทย วิธีการพูด

Fig. 6. Temperature dependence of t

Fig. 6. Temperature dependence of the parameter values obtained by the curve fitting using Eq. (3). (a) The time constant of the slow component with the data of liquid water from literature [32] (triangles) and [41] (squares). (b) Time constant of the fast component. (c) The amplitudes of the fast (squares) and slow (circles) components and constant baseline (triangles). In (a) and (b), abrupt drops in the time constants occur during the repeated measurement at 286 K. The amplitudes also drop somewhat at 286 K in ( c ).
5. Discussion
5.1. Water shedding from the reverse micelle at Tc
Water shedding from the reverse micelle is believed to occur at Tc for the following two reasons. First, the reverse micelle shrinks at Tc, as seen in Fig. 3. Second, after the experiments, water is observed at the bottom of the sample chamber, that is, a biphasic water–oil system is formed. On the other hand, the timescale of the water shedding should be shorter than that of the measurement, because the THz waveform due to the sample solution abruptly changes during the repeated measurement at Tc and because it does not change after that, as seen in
Fig. 4(b).
An aggregation process occurs at and below Tc. AOT reverse micelles with Stokes radii below ~5.4 nm are stable in the temperature range examined [15–18], and hence, the small reverse micelles of 4-nm radius formed by the water shedding are preserved in the solution below Tc. However, as described above, particles of 4-nm radius are not observed below Tc in the DLS measurement, because the scattering signal due to the small particle is much weaker than that due to the large particles created by the aggregation process and because it is not detectable. We note that the light scattering intensity is proportional to the sixth power of the particle radius [44]. In addition, further water shedding could arise. This leads to the fact that the reverse micelle becomes smaller,




0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Fig. 6 อาศัยอุณหภูมิของค่าพารามิเตอร์ที่ได้รับ โดยการปรับเส้นโค้งใช้ Eq. (3) (ก)เวลาค่าคงช้าประกอบกับข้อมูลของน้ำของเหลวจากวรรณคดี [32] (สามเหลี่ยม) และ [41] (สี่เหลี่ยม) (ข) เวลาที่ค่าคงที่ของส่วนประกอบได้อย่างรวดเร็ว (c)ช่วงอย่างรวดเร็ว (สี่เหลี่ยม) และส่วนประกอบช้า (วงกลม) และค่าคงพื้นฐาน (สามเหลี่ยม) ใน () และ (b) หยดอย่างทันทีทันใดในเวลาคงที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินซ้ำที่คุณ 286 ช่วงยังปล่อยค่อนข้างที่ 286 K ใน (c)5. สนทนา5.1. น้ำส่องจาก micelle ย้อนที่ Tcน้ำที่ส่องจาก micelle กลับเชื่อว่าเกิดจากสาเหตุสองประการต่อไปนี้ที่ Tc ครั้งแรก micelle กลับลดขนาดที่ Tc เห็นใน Fig. 3 วินาที หลังจากทดลอง น้ำย่อยที่ด้านล่างของห้องตัวอย่าง คือ น้ำน้ำมันระบบ biphasic ที่มีรูปแบบ บนมืออื่น ๆ สเกลของน้ำส่องควรสั้นกว่าที่วัด รูปคลื่น THz เนื่องจากโซลูชันอย่างเปลี่ยนกะทันหันระหว่างการประเมินซ้ำใน Tc และเนื่อง จากไม่เปลี่ยนหลังจากที่ สิ้นFig. 4(b)An aggregation process occurs at and below Tc. AOT reverse micelles with Stokes radii below ~5.4 nm are stable in the temperature range examined [15–18], and hence, the small reverse micelles of 4-nm radius formed by the water shedding are preserved in the solution below Tc. However, as described above, particles of 4-nm radius are not observed below Tc in the DLS measurement, because the scattering signal due to the small particle is much weaker than that due to the large particles created by the aggregation process and because it is not detectable. We note that the light scattering intensity is proportional to the sixth power of the particle radius [44]. In addition, further water shedding could arise. This leads to the fact that the reverse micelle becomes smaller,
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
รูป 6. การพึ่งพาอาศัยอุณหภูมิของค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการปรับเส้นโค้งโดยใช้สมการ (3) (ก) เวลาคงที่ขององค์ประกอบที่ช้ากับข้อมูลของน้ำจากวรรณกรรม [32] (สามเหลี่ยม) และ [41] (สี่เหลี่ยม) (ข) เวลาคงที่ขององค์ประกอบได้อย่างรวดเร็ว (ค) ของช่วงกว้างของคลื่นได้อย่างรวดเร็ว (สี่เหลี่ยม) และช้า (วงกลม) ส่วนประกอบและพื้นฐานคงที่ (สามเหลี่ยม) ใน (ก) และ (ข) การลดลงอย่างกระทันหันในเวลาคงที่เกิดขึ้นในระหว่างการวัดซ้ำที่ 286 เคช่วงกว้างของคลื่นยังลดลงค่อนข้างที่ 286 K ใน (ค).
5 อภิปราย
5.1 น้ำไหลจากที่ไมเซลล์กลับ Tc
น้ำไหลจากไมเซลล์กลับเชื่อว่าจะเกิดขึ้นใน Tc ต่อไปนี้ด้วยเหตุผลสองประการ ครั้งแรกที่ไมเซลล์กลับหดตัวที่ Tc เท่าที่เห็นในรูป 3. ประการที่สองหลังจากการทดลองน้ำเป็นที่สังเกตที่ด้านล่างของห้องตัวอย่างที่เป็นระบบ biphasic น้ำน้ำมันจะเกิดขึ้น บนมืออื่น ๆ ที่ระยะเวลาของการไหลของน้ำที่ควรจะสั้นกว่าของการวัดเพราะรูปแบบของคลื่น THz เนื่องจากการแก้ปัญหาตัวอย่างทันทีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการวัดซ้ำที่ Tc
และเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนไปหลังจากที่เท่าที่เห็นในรูป. 4 (ข).
กระบวนการการรวมตัวเกิดขึ้นในและด้านล่าง Tc ทอท micelles กลับกับสโตกส์ด้านล่างรัศมี ~ 5.4 นาโนเมตรมีความเสถียรในช่วงอุณหภูมิที่ตรวจสอบ [15-18] และด้วยเหตุที่ไมเซลล์กลับเล็ก ๆ ของรัศมี 4 นาโนเมตรที่เกิดขึ้นจากการไหลของน้ำจะถูกเก็บไว้ในการแก้ปัญหาด้านล่าง Tc อย่างไรก็ตามตามที่อธิบายไว้ข้างต้นอนุภาครัศมี 4 นาโนเมตรจะไม่ได้สังเกตด้านล่าง Tc ในวัด DLS เพราะสัญญาณการกระเจิงเนื่องจากอนุภาคขนาดเล็กที่อ่อนแอกว่าว่าเนื่องจากอนุภาคขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการการรวมตัวและเพราะมันเป็น ไม่สามารถตรวจพบ เราทราบว่าเข้มกระเจิงแสงเป็นสัดส่วนกับอำนาจที่หกของรัศมีของอนุภาค [44] นอกจากนี้การไหลของน้ำต่อไปอาจเกิดขึ้น นี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าไมเซลล์กลับจะมีขนาดเล็ก




การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
รูปที่ 6 ขึ้นกับอุณหภูมิ ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการปรับเส้นโค้งใช้อีคิว ( 3 ) ( ก ) เวลาคงที่ขององค์ประกอบส่วนช้ากับข้อมูลของของเหลวจากวรรณกรรม [ 32 ] ( สามเหลี่ยม ) และ [ 41 ] ( สี่เหลี่ยม ) ( ข ) เวลาคงที่ขององค์ประกอบได้อย่างรวดเร็ว ( ค ) แรงบิดที่รวดเร็ว ( สี่เหลี่ยม ) และช้า ( วงกลม ) ส่วนประกอบและค่าคงที่พื้นฐาน ( สามเหลี่ยม ) ( a ) และ ( b )ทันทีหยดในเวลาค่าคงที่เกิดขึ้นในระหว่างการวัดซ้ำที่ 286 K . ที่แรงบิดยังปล่อยค่อนข้างที่ 286 K ( C )
5 การอภิปราย
5.1 น้ำไหลจากที่น้ำไหลย้อนกลับ ไมเซลล์ TC
จากการย้อนกลับมิเซลเชื่อว่าเกิดขึ้นที่ TC สำหรับสองเหตุผลดังต่อไปนี้ ก่อนกลับไมเซลล์หดตัวที่ TC , ตามที่เห็นในรูปที่ 3 ประการที่สอง หลังจากการทดลองน้ำ คือ สังเกตที่ด้านล่างของห้องตัวอย่าง นั่นคือ น้ำ น้ำมัน และ biphasic ระบบถูกสร้างขึ้น บนมืออื่น ๆ , เวลาของน้ำไหลจะสั้นกว่าที่วัดเพราะ thz สัญญาณจากโซลูชันตัวอย่างฉับพลันการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการวัดซ้ำที่ TC และเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนไปหลังจากนั้น ตามที่เห็นในรูปที่ 4

( B )การรวมกระบวนการเกิดขึ้นและด้านล่าง TC AOT กลับไมเซลล์กับสโตรัศมีด้านล่าง ~ 5.4 nm มีเสถียรภาพในช่วงอุณหภูมิการตรวจสอบ [ 15 – 18 ] , และด้วยเหตุนี้ เล็กกลับมัรัศมี 4-nm ที่เกิดจากน้ำไหลถูกเก็บรักษาไว้ในโซลูชันด้านล่าง TC อย่างไรก็ตาม , ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น , อนุภาคของรัศมี 4-nm ไม่ได้สังเกตด้านล่าง TC ใน dls การวัดเพราะการกระจายสัญญาณจากอนุภาคขนาดเล็กที่อ่อนแอมากกว่านั้น เนื่องจากอนุภาคขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการย่อย และเพราะมันไม่ได้ตรวจพบ เราทราบว่า ความเข้มของแสงกระจายเป็นปฏิภาคกับพลังงานที่หกของอนุภาครัศมี [ 44 ] นอกจากนี้ น้ำไหลต่อไปอาจเกิดขึ้น นี้นำไปสู่ความจริงที่ว่ากลับไมเซลล์จะกลายเป็นเล็ก




การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: