La ecuación de Mason-Weaver describe la sedimentación y difusión de solutos bajo la acción de una fuerza uniforme, usualmente el campo gravitatorio.​ Suponiendo que el campo gravitatorio este alineado en la dirección z (Fig. 1), la ecuación de Mason-Weaver se escribe: donde t es el tiempo, c es la concentración de soluto (moles por unidad de longitud en la dirección z), y los parámetros D, s, y g representan la constante de difusión del soluto, el coeficiente de sedimentación y la aceleración de la gravedad, respectivamente. y se conserva o sea .

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  • La ecuación de Mason-Weaver describe la sedimentación y difusión de solutos bajo la acción de una fuerza uniforme, usualmente el campo gravitatorio.​ Suponiendo que el campo gravitatorio este alineado en la dirección z (Fig. 1), la ecuación de Mason-Weaver se escribe: donde t es el tiempo, c es la concentración de soluto (moles por unidad de longitud en la dirección z), y los parámetros D, s, y g representan la constante de difusión del soluto, el coeficiente de sedimentación y la aceleración de la gravedad, respectivamente. La ecuación de Mason-Weaver es complementada por las condiciones de contorno: en la parte superior e inferior de la celda, indicadas como y , respectivamente (Fig. 1). Estas condiciones de contorno corresponden a los requerimientos físicos de que ningún soluto atraviesa la parte superior o inferior de la celda, o sea el flujo allí es cero. La celda se supone rectangular y alineada con los ejes cartesianos (Fig. 1), de forma que el flujo neto a través de las paredes lateral es también cero. Por lo tanto, la cantidad total de solución en la celda es: y se conserva o sea . (es)
  • La ecuación de Mason-Weaver describe la sedimentación y difusión de solutos bajo la acción de una fuerza uniforme, usualmente el campo gravitatorio.​ Suponiendo que el campo gravitatorio este alineado en la dirección z (Fig. 1), la ecuación de Mason-Weaver se escribe: donde t es el tiempo, c es la concentración de soluto (moles por unidad de longitud en la dirección z), y los parámetros D, s, y g representan la constante de difusión del soluto, el coeficiente de sedimentación y la aceleración de la gravedad, respectivamente. La ecuación de Mason-Weaver es complementada por las condiciones de contorno: en la parte superior e inferior de la celda, indicadas como y , respectivamente (Fig. 1). Estas condiciones de contorno corresponden a los requerimientos físicos de que ningún soluto atraviesa la parte superior o inferior de la celda, o sea el flujo allí es cero. La celda se supone rectangular y alineada con los ejes cartesianos (Fig. 1), de forma que el flujo neto a través de las paredes lateral es también cero. Por lo tanto, la cantidad total de solución en la celda es: y se conserva o sea . (es)
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  • La ecuación de Mason-Weaver describe la sedimentación y difusión de solutos bajo la acción de una fuerza uniforme, usualmente el campo gravitatorio.​ Suponiendo que el campo gravitatorio este alineado en la dirección z (Fig. 1), la ecuación de Mason-Weaver se escribe: donde t es el tiempo, c es la concentración de soluto (moles por unidad de longitud en la dirección z), y los parámetros D, s, y g representan la constante de difusión del soluto, el coeficiente de sedimentación y la aceleración de la gravedad, respectivamente. y se conserva o sea . (es)
  • La ecuación de Mason-Weaver describe la sedimentación y difusión de solutos bajo la acción de una fuerza uniforme, usualmente el campo gravitatorio.​ Suponiendo que el campo gravitatorio este alineado en la dirección z (Fig. 1), la ecuación de Mason-Weaver se escribe: donde t es el tiempo, c es la concentración de soluto (moles por unidad de longitud en la dirección z), y los parámetros D, s, y g representan la constante de difusión del soluto, el coeficiente de sedimentación y la aceleración de la gravedad, respectivamente. y se conserva o sea . (es)
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  • Ecuación de Mason-Weaver (es)
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