RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY POLSKA PATENTUTYMCZASOWEGO

Podobne dokumenty
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 19/15

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Zależność napięcia powierzchniowego cieczy od temperatury. opracowała dr hab. Małgorzata Jóźwiak

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 01/12. VIKTOR LOZBIN, Lublin, PL PIOTR BYLICKI, Świdnik, PL

PL B1. Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w wodzie, zwłaszcza z dużych głębokości

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B BUP 12/13. ANDRZEJ ŚWIERCZ, Warszawa, PL JAN HOLNICKI-SZULC, Warszawa, PL PRZEMYSŁAW KOŁAKOWSKI, Nieporęt, PL

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych na małej przestrzeni badawczej. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Parachora kilku związków organicznych. opracowała dr hab. Małgorzata Jóźwiak

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/15. MAŁGORZATA IWANEK, Lublin, PL MICHAŁ CIUKSZO, Pisz, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/15. MAŁGORZATA IWANEK, Lublin, PL MICHAŁ CIUKSZO, Pisz, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 03/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY POLSKA

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

PL B BUP 21/07. Marek Kopeć,Kraków,PL Jarosław Krzysztofiński,Warszawa,PL Antoni Szkatuła,Rząska,PL Jan Tomaszewski,Warszawa,PL

Zgłoszenie ogłoszono: Opis patentowy opublikowano:

PL B1. Sposób pozyskiwania węglowodorów z podziemnych złóż poprzez częściowe spalanie złoża BUP 26/11. BEDNARCZYK ADAM, Warszawa, PL

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F16F 9/14 F16F 9/30 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 11/09

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 05/12

PL B1. Sposób oznaczania zawartości oleju przeciekowego w eksploatowanych wodno-olejowych emulsjach chłodząco-smarujących

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY POLSKA PATENTU TYMCZASOWEGO

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (51) Int.Cl.5: G01R 27/02. (21) Numer zgłoszenia:

J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 23/09

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie:

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

PL B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

K05 Instrukcja wykonania ćwiczenia

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska

(54) Sposób sterowania prędkości obrotowej silnika klatkowego przez przełączanie

1. Za³o enia teorii kinetyczno-cz¹steczkowej budowy cia³

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:

PL B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL

( 5 4 ) Urządzenie do nanoszenia cienkich warstw metalicznych i/lub ceramicznych

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl5: F02M 2 9 /0 4 F02M 31/02

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2

Warunki izochoryczno-izotermiczne

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?

K02 Instrukcja wykonania ćwiczenia

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

Pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową Korotkowa

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/05. STANISŁAW BEDNAREK, Łódź, PL WUP 09/10

KEMPLARZAECHWiLNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. d9) PL (11)62916 F21V37/00 ( ) Konderak Jacek, Zabrze, PL. Jacek Konderak, Zabrze, PL

PL B1. SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa, PL BUP 11/13

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Utylizacja i neutralizacja odpadów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

PL B1. Kubański Andrzej,Sosnowiec,PL BUP 12/02

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 18/15. HANNA STAWSKA, Wrocław, PL ELŻBIETA BEREŚ-PAWLIK, Wrocław, PL

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą wgłębną. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

A4.04 Instrukcja wykonania ćwiczenia

PL B1. AREVA T&D Spółka z o.o. Zakład Transformatorów w Mikołowie, Świebodzice,PL BUP 12/ WUP 10/09

Zgłoszenie ogłoszono: Opis patentowy opublikowano: Wytłaczarka do przetwórstwa tworzyw sztucznych

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (22) Data zgłoszenia:

(19) PL (11) (13)B1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405

PL B1. Urządzenie ręczne z elektrycznie napędzanym narzędziem i elektropneumatycznym mechanizmem uderzeniowym

PL B1. Sposób nanoszenia warstwy uszczelniającej na rdzeń piankowy korka do zamykania butelek, zwłaszcza z winem

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. ABB Spółka z o.o.,warszawa,pl BUP 03/02. Paweł Mróz,Wrocław,PL WUP 02/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL B1. KOBA HENRYK, Jelcz-Laskowice, PL KORNICKI MARIAN, Jelcz-Laskowice, PL BUP 04/06

PL B1. CIEŚLICKI BOGUSŁAW, Gdańsk, PL KOWALSKI RADOSŁAW, Gdańsk, PL BUP 19/10

PL B1. JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G01N 27/07 ( ) G01R 27/22 ( ) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, PL

OPIS PATENTOWY

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą kalorymetryczną

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

Podstawy fizyki wykład 5

Podstawowe prawa opisujące właściwości gazów zostały wyprowadzone dla gazu modelowego, nazywanego gazem doskonałym (idealnym).

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ ZEG SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy, PL BUP 03/10

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 1 F01K 17/02

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Termodynamika fazy powierzchniowej Zjawisko sorpcji Adsorpcja fizyczna: izoterma Langmuira oraz BET Zjawiska przylegania

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

Transkrypt:

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY POLSKA PATENTUTYMCZASOWEGO 150 447 Patent tymczasowy dodatkowy do patentunr Int. Cl.5 G01N 13/02 Zgłoszono: 88 06 08 (P. 272965) URZĄD PATENTOWY RP Pierwszeństwo Zgłoszenie ogłoszono: 89 03 20 Opis patentowy opublikowano: 1990 08 31 C2/T6LNIA U *.1u Patentowego Twórcywynalazku: Marceli Cyrkiewicz, Marek Zieliński, Henryk Scholl Uprawniony z patentu tymczasowego: Uniwersytet Łódzki, Łódź (Polska) Sposób wykonywania analizy pomiarowej napięć powierzchniowych cieczy i ich roztworów Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania analizy pomiarowej napięć powierzchnio wych cieczy i ich roztworów, mający zastosowanie w przygotowywaniu warunków do przeprowa dzania procesów flotacji, detergencji, a także otrzymywania pian i emulsji itp. Znane są do tego celu różne sposoby, między innymi sposób metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku gazu, zwaną również metodą pęcherzykową, opisany przez A.W. Adamsona w książce p.t. Chemia fizyczna powierzchni", str. 27-30, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1963 i polegający na powolnym wdmuchiwaniu pęcherzyków gazu obojętnego do badanej cieczy lub jej roztworów za pomocą rurki kapilarnej o ściśle określonym promieniu. Wylot rurki jest zanurzony w dokładnie określonej odległości od powierzchni cieczy. Wdmuchiwany gaz tworzy w cieczy u wylotu rurki pęcherzyk, który w czasie swego stopniowego powiększania się zachowuje stale kształt części powierzchni kuli o promieniu malejącym w momencie, gdy pęcherzyk staje się półkulą. Wówczas promień pęcherzyka osiąga wielkość równą promieniowi rurki, wtedy wielkość jego promienia osiąga swe minimum, a znajdujące się w nim ciśnienie gazu uzyskuje w tym momencie swoją wielkość maksymalną. Maksymalną wielkość ciśnienia w pęcherzyku oznacza się przez pomiar manometrycznyjako to ciśnienie, przy którym pęcherzyk traci swą zdolność do dalszego wzrostu i ulega oderwaniu się od wylotu rurki kapilarnej uchodząc ponad powierzchnię cieczy. Napięcie powierzchniowe na granicy faz ciecz-gaz oblicza się według znanego wzoru powstałego z przyrównania wielkości pracy związanej ze zmianą wielkości powierzchni pęcherzyka i zmiany energii powierzchniowej tego pęcherzyka uzyskując wielkość napięcia powierzchniowego wyrażonego jako N/m. Niedogodność tego sposobu polega na tym, że określa tylko wielkość napięcia powierzchniowego badanej cieczy, a nie przykładowo jeszcze zmian napięć powierzchniowych przy zewnętrznym oddziaływaniu typu fizycznego na badaną ciecz. Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że ciecze lub ich roztwory ze składnikiem nieadsorpcyjnym lub adsorpcyjnym poddaje się oddziaływaniu stałego pola magnetycznego H o natężeniu korzystnie 127,3240 A/m przy jednoczesnym pomiarze metodą pęcherzykową zmian napięć powierzchniowych spowodowanych tym polem, korzystnie przy użyciu powietrza.

2 150 447 Zaletą sposobu według wynalazku jest to, że dzięki wprowadzeniu stałego pola magnety cznego do analizy pomiarowej napięcia powierzchniowego cieczy i roztworów, uzyskuje się odmienną wielkość tych napięć, z reguły wyższą, od badanych dotychczas cieczy i roztworów bezpośrednio metodą pęcherzykową, a mianowicie maksymalne przyrosty napięć powierzchnio wych cieczy i ich roztworów ze składnikiem nieadsorpcyjnym, a ze składnikiem adsorpcyjnym przyrosty adsorpcji ze spadającym napięciem powierzchniowym. Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w następujących przykładach wykonania z wykre sami narysunku, tiaktórym fig. 1 przedstawia przyrost napięcia powierzchniowego wodywfunkcji czasu trwania oddziaływania na nią stałego pola magnetycznego i bez jego oddziaływania, fig. 2- przyrost napięciapowierzchniowego wodnego roztworu kwasu siarkowego,jako składnika nieadsorpcyjnego, w funkcji czasu trwania oddziaływania na niego stałego pola magnetycznego i bez jego oddziaływania, fig. 3-zmiany początkowego zwiększania się, a następnie zmniejszania się napięcia powierzchniowego kwasu siarkowego wfunkcjijego procentowego dozowania do wody w czasie oddziaływania na roztwór stałego pola magnetycznego i bez jego oddziaływania, fig. 4- przyrost napięcia powierzchniowego wodnego roztworu etanolu, jako składnikaadsorpcyjnego, w funkcji czasu trwania oddziaływania na niego stałego pola magnetycznego i bez jego oddziaływa nia, a fig. 5- zmiany zmniejszania się napięcia powierzchniowego z jednoczesnym przyrostem zdolności adsorpcyjnych etanolu w funkcji jego procentowego dozowania do wody w czasie oddziaływania na roztwór stałego pola magnetycznego i bez jego oddziaływania. Przykład I. Jedną próbkę cieczy wlanej w dowolnej ilości do naczynia pomiarowego umieszcza się w stałym polu magnetycznymjednocześnie zanurzając w niej na głębokość korzystnie 5 mm rurkę kapilarną o promieniu równym 0,4389 mm. Drugą próbkę tej samej cieczy wlanej w jednakowej ilości do odrębnego naczynia z analogiczną rurką, umieszcza się poza oddziaływaniem pola magnetycznego. Wloty obu rurek są połączone ze sobą rurką poziomą, w której środek długości jest włączona rurka doprowadzająca gaz obojętny, korzystnie powietrze, zaopatrzona w zawór odcinający i manometr precyzyjny. Pomiar metodąpęcherzykową w próbce poza oddziaływaniem pola magnetycznego wykonuje się raz i jest on ostateczny, a w próbce poddawanej oddziaływaniu stałego pola magnetycznego wykonuje się w odstępach czasu pomiar tą samą metodą kilkakrotnie aż do uzyskania maksymal nych zmian przyrostu napięcia powierzchniowego, przy czym wyniki obu pomiarów uzyskuje się na podstawie znanego wzoru. Z chwilą wprowadzenia powietrza do obu badanych próbek cieczy pojawia się na wylocie poszczególnej rurki kapilarnej pęcherzyk powietrza. Następnie odczytuje się na manometrze wielkość ciśnienia, przy którym nastąpiło oderwanie się pęcherzyka od wylotu rurki kapilarnej. W przypadku pomiaru napięcia powierzchniowego wody destylowanej w temperaturze 20 C nie w polu magnetycznym, ciśnienie potrzebne do oderwania się pęcherzyka powietrza u wylotu rurki kapilarnej wyniosło 380 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,07265 N/m, natomiast poddanie analogicznej próbki oddziaływaniu stałego pola magnetycznego H o natężeniu korzystnie 127,3240* 104 A/m, ciśnienie powietrza wyniosło po 15 minutach 385 Pa, a napięcie powierzch niowe 0,07375 N/m oraz ciśnienie potrzebne do ustalenia się maksymalnego napięcia powierzch niowego wyniosło po 45 minutach 387,5 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,07430 N/m. W przypadku pomiaru napięcia powierzchniowego kwasu siarkowego 96% w temperaturze 20 C nie w polu magnetycznym ciśnienie powietrza wyniosło 342,5 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,05538 N/m, natomiast poddanie analogicznej próbki oddziaływaniu stałego pola magnetycznego H o natężeniu 127,3240 104 A/m, ciśnienie powietrza wyniosło po 15 minutach 345 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,05593 N/m, oraz ciśnienie potrzebne do ustalenia maksymalnego napięcia powierzchniowego wyniosło po 30 minutach 350 Pa, a^napięcie powierzchniowe 0,05703 N/m. minutach 387,5 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,07430 N/m. Pomiar napięcia powierzchniowego kwasu siarkowego w funkcjijego procentowego dozowa nia do wody w czasie oddziaływania na roztwór stałego pola magnetycznego i bez jego oddziaływa nia, wykazuje początkowo przyrost napięcia powierzchniowego do 50% stężenia kwasu siarko wego, a następnie w miarę zwiększania się zawartości procentowej kwasu siarkowego następuje jego spadek.

150 447 3 W przypadku pomiaru napięcia powierzchniowego wodnego roztworu kwasu siarkowego 20% w temperaturze 20 C nie w polu magnetycznym, ciśnienie powietrza wyniosło 387,5 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,07318 N/m, natomiast dla 40% roztworu kwasu siarkowego ciśnienie wyniosło 410 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,07672 N/m oraz dla 60% roztworu kwasu siarko wego ciśnienie wyniosło 417,5 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,07660 N/m, a także dla 80% roztworu kwasu siarkowego ciśnienie wyniosło 397,5 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,06989 N/m. Odpowiednio przy pomiarze tych samych stężeń wodnego roztworu kwasu siarkowego doko nanym przy oddziaływaniu stałego pola magnetycznego H o natężeniu 127,3240 104 A/m, dla 20% roztworu w temperaturze 20 C ciśnienie powietrza wyniosło 395 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,07483 N/m, dla 40% roztworu ciśnienie wyniosło 412,5 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,07727 N/m, dla 60% roztworu ciśnienie wyniosło 420 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,07714 N/m i dla 80% roztworu ciśnienie wyniosło 402 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,07099 N/m. Przykładu. Analizę pomiarową wykonuje się nie w polu magnetycznym oraz w stałym polu magnetycznym jak w przykładzie I, stosując wodny roztwór etanolu jako składnika o własnościach adsorpcyjnych. W wyniku pomiaru otrzymuje się przyrost napięcia powierzchnio wego wyższy w funkcji czasu oddziaływania pola magnetycznego i niższy bez tego pola, ale w funkcji procentowej ilości dozowanego etanolu do wody otrzymuje się w całej rozciągłości zmian stężeń roztworu stopniowe obniżanie się napięcia powierzchniowego z jednoczesnym przyrostem zdolności adsorpcyjnych, przy czym niższe wyniki otrzymuje się bez pola magnetycznego i wyższe przy oddziaływaniu stałego pola magnetycznego. W przypadku pomiaru napięcia powierzchniowego wodnego roztworu etanolu 40% w tempe raturze 20 C nie w polu magnetycznym, ciśnienie powietrza wyniosło 180 Pa, a napięcie powierzchniowe roztworu 0,02986 N/m, natomiast poddanie analogicznej próbki oddziaływaniu stałego pola magnetycznego H o natężeniu 127,3240 104 A/m ciśnienie wyniosło po 15 minutach 182,5 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,03040 N/m, oraz ciśnienie potrzebne do ustalenia się maksymalnego napięcia powierzchniowego wyniosło po 30 minutach 185 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,03095 N/m. W przypadku pomiaru 87,92% wodnego roztworu etanolu nie w polu magnetycznym, ciśnie nie wyniosło 147,5 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,02376 N/m, natomiast przy poddawaniu analogicznej próbki oddziaływaniu stałego pola magnetycznego H o natężeniu 127,3240 104 A/m, ciśnienie wyniosło po 15 minutach 150 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,02431 N/m, oraz ciśnienie potrzebne do ustalenia się maksymalnego napięcia powierzchniowego roztworu wyniosło po 30 minutach 152,5 Pa, a napięcie powierzchniowe 0,02486 N/m. Zastrzeżenie patentowe Sposób wykonywania analizy pomiarowej napięć powierzchniowych cieczy i ich roztworów, polegający na wprowadzeniu metodą pęcherzykową gazu obojętnego poprzez rurkę kapilarną do badanej cieczy lub jej roztworu ze składnikiem nieadsorpcyjnym lub adsorpcyjnym oraz na pomiarze manometrycznym maksymalnej wielkości ciśnienia powodującego oderwanie się od wylotu tej rurki pęcherzyka gazu wywołanego w cieczy, znamienny tym, że ciecze te lub roztwory poddaje się oddziaływaniu stałego pola magnetycznego H o natężeniu korzystnie 127,3240 A/M przy jednoczesnym pomiarze metodą pęcherzykową zmian napięć powierzchniowych spowodo wanych tym polem, korzystnie przy użyciu powietrza.

150447 H=127 9240.10 4A /m Ck087- H8S0Ae6% H=1*3 324010* A/fc» H 4 H=0 A/m \\H=127/3240.10 A/m o,oeoj 0,0S«0/056] 10 # «r«0ow* ~l 1 " r T I I w so 100 H2* 4 Fłg.3

150447 C*M-OH?,$2% Ł Rg.4 H«0 A/m ^ t 1 -~r- t t- r 1 i i r- 10 SO Fig.5 H=12?3 40.1O4^4n - H=0 A/m % wagowe 100 C2Hs0H