Ce sujet est traité dans les articles suivants :
Écrit par : Mireille ADAM, Michel DELSANTI
Dans le chapitre "Propriétés dynamiques" : … Γ, qui obéit à une loi de diffusion : Γ = D q2, le *coefficient de diffusion D s'exprime sous la forme : où ηÉcrit par : Henri DUBOST, Jean-Marie FLAUD
Dans le chapitre " Propriétés de transport " : … La constante de proportionnalité K, appelée coefficient de transport, s'identifie respectivement au *coefficient de diffusion D (en m2s—1), à la conductibilité thermique λ (en Wm—1 K—1) et au coefficient de viscosité η (en Nsm—2 ou poiseuille). Dans le cas où le gradient de la grandeur X possède… Lire la suiteÉcrit par : Michel RUMEAU
Dans le chapitre "Mécanismes de transfert" : …Écrit par : Robert ROSSET
Dans le chapitre "Mise en œuvre technique" : … est bien dû à la limitation du courant d'électrolyse par diffusion de l'espèce électrolysée. Le *coefficient de diffusion D dépend de la viscosité de la solution et de la solvatation des espèces électrolysées. Tous les facteurs de l'équation d'Ilkovic, à l'exception de n, dépendent de la température. Pratiquement, les courants de… Lire la suiteÉcrit par : Philippe COLOMBAN
Dans le chapitre "De la conductivité à la superconductivité ionique" : … flux de matière diffusant est proportionnel au gradient de concentration, comme le flux de chaleur est proportionnel au gradient de température (loi de Fourier) : où J est le flux de matière traversant l'unité de surface par unité de temps dans la direction x et C la concentration de l'espèce diffusante ; le *coefficient de proportionnalité… Lire la suiteÉcrit par : Robert DAUTRAY, Pascal GARIN, Michel GRÉGOIRE, Guy LAVAL, Jean-Paul WATTEAU, Joseph WEISSE
Dans le chapitre "Les mécanismes de perte et le bilan de puissance" : … de chaleur. Les flux de matière et de chaleur s'expriment de façon classique en fonction des *coefficients de diffusion D et de conductibilité thermique K, ainsi que des gradients de densité et de température :
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