Здесь / — длина образца; (&.в И 6в — Моменты — появ- ления в фильтрате полокинной` концентрации (С==0,5) соответ- ственно для несорбируемого и сорбируемого компонентов. Из (87) и (8.8) следует, что интервад времени А («сдвижка») между | о,в М бо,в Равен 1 ! Жее 1(7‘: — —д) й (8.9) Для несорбирующегося компонента скорость движения точ- 0,5 соответствует средней скорости потока: уч = Ип (@6:10) Скорость движения точки С==0,5 сорбирующегося компонен- та связана с И*ч° следующим образом [94]: ки * =,‚.....|_Ь_ (6.11) Следовательно, Ае = (ЦУ"чр) = % й (8.12) Коэффициент распределения соответственно равен м вн @6.13) По выходной кривой сорбируемого компонента расчет ко- эффициента распределения при равновесной сорбции можно! также сделать по выражению оао ОН НАИ в п \ &-& Здесь #) и й; — два момента времени; С и Са — соответствующие им концентрации на выходной кривой; &) н © определяются по (8.5). Коэффициент дисперсии соответственно вычисляется по Фформуле р=-. і) нн (8.15) ж \1+В/\ 6— Поскольку при расчете В по «сдвижке» или по формуле (8.14) используется только одна или две точки выходной кривой, это, как отмечалось ранее, может привести к ошибкам в определе- нии В и Э. Поэтому для определения этих параметров‚пред- почтительнее использовать описанный выше графоаналитичес- кий метод линеаризации кривой С(#), при котором рассматри- ваются все опытные точки. 3. Относительная концентрация исследуемого вещества С° в любое время # ниже относительной концентрации несорбируе- (8.14) 192