Кинетика 151 „— Выщетпоченный спой——+——— Минерал — — — ‚ ! - — с Ё_—/‹т.)———›} т 8 й ле,)1 ‚ - ; 1 сч о 7 1 — Г. { = = Й \ = З: : х / < 'Ё г ‘СЫ„' (Сд)12’ к , ч 7 Н 1 8 1 ! х ° : : Рис, 6,13, Схематические профили концентрации Ма 2* в силикате магния, растворя- ющемся по второму механизму (увеличение толщины продуцируемого слоя) (ло Льюсу и др. [229}), диффундирующих частиц, расходуемых на образование выщелоченного слоя, то КА = р»%ё— ‚ что в комбинации с уравнением (6.7) дает а1 _ В(С, - С, ) ЕГ - р! Интегрируя уравнение (6.8) по времени, получаем толшину вышелоченного слоя в момент времени г 12 = 2Б(СЬ-—С_‚ )і ‚ Р Количество диффундируюших в раствор частиц О равно их количеству, израс- ходованному на образование вышелоченного слоя, или . (6.8) @О = 1р= [20(С, — С, )р}/2:\? = сопв . 1, Таким образом, модель "вышелоченного слоя" также согласуется с парабо* Лическим кинетическим законом. Линейный кинетический закон, действующий при низких Значениях рН, был интерпретирован Льюсом и др. [229} как следствие достижения вышело- ченным слоем постоянной толшины, при которой его внешний край растворял- ся с такой же скоростью, с какой перемешался внутренний край в результа- те диффузии. Статья Льюса и др. Г 229} является примером того, как может быть выяс- нен механизм, контролируюший скорость растворения по скорости появления