Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сивер

    При гомогенном термическом крекинге изомеризация углеродного скелета почти не имеет места. Так, Шульце (214) не наблюдал изомеризации н.-бутана и изобутана при термическом крекинге их. При термическом крекинге н.-октана содержание изонарафинов не превышало 10% от общего количества вновь образовавшихся парафинов [Сивер-цев (130)]. Поэтому для значительной изомеризации углеродного скелета парафинов и олефинов необходимо применение катализаторов. [c.233]


    Кремнезем постоянно подвергается процессам растворения и осаждения на большей части земной поверхности. Сивер [32] детально описал седиментационные циклы кремнезема. Растворимый кремнезем в основном получается в результате разрушения минералов в атмосферных условиях, В некоторых случаях это приводит к образованию отложений аморфного кремнезема, которые затем растворяются. Только небольшая часть [c.24]

    Растворимость кварца исследовал также Сивер [129], который получил результаты, сопоставимые с данными Ван Лира. [c.51]

    Окремнение различных типов биогенных материалов было рассмотрено в обзоре Сивера и Скотта [278]. Обсуждаются возможные механизмы, но авторы полагают, что точно воспроизвести процесс окремнения в лабораторных условиях невозможно из-за требуемого длительного периода времени. Так, самое молодое по возрасту окремненное дерево относится к эпохе плейстоцена. Дело не только в том, насколько быстро осаждается кремнезем, но и в том, как быстро органические вещества внутри частично окремненного дерева распадаются при отсутствии в структуре микроорганизмов. Химический распад должен происходить еще до того, как образовавшиеся пустоты могут быть заполнены последующими кремнеземными отложениями. В этом случае предотвращается осаждение кремнезема в коллоидной форме (за исключением первичного этапа, когда коллоидный кремнезем может проникать в открытые поры), поскольку коллоидные частицы не могут проходить через оболочки древесных клеток. Следовательно, процесс окремнения для большей части образца включает перенос пересыщенного раствора растворимого мономера Si(0H)4 за счет диффузии через всю структуру. Если этот процесс происходит при обычной температуре, то концентрация кремнезема в растворе вряд ли превысит 0,02 %, а скорость осаждения не будет больше чем 1 мм за 1600 лет. Поскольку скорость диффузии растворимого кремнезема, в том [c.128]

    Сивер и Кабанов , а позднее и другие авторы подтвердили зависимость величины б от угловой скорости враш(ения по уравнению (2. 155). Примеры такой зависимости см. в 140 и 141. [c.219]

Рис. 270. Зависимость хода поляризационных кривых (а) и предельной плотности диффузионного тока гд (б) восстановления в насыщенном воздухом 0,05 н. растворе НгЗО (сд = 2,67-10- М) при 20° С от скорости вращения амальгамированного медного дискового электрода (по Сиверу и Кабанову 1—т = 0,53 об-сек-> 2 — 1,5 3 — 2,66 4 — 6,0 5 — 11,7 в — 23,4 7 — 40. Рис. 270. Зависимость хода <a href="/info/10700">поляризационных кривых</a> (а) и предельной <a href="/info/324999">плотности диффузионного тока</a> гд (б) восстановления в <a href="/info/66510">насыщенном воздухом</a> 0,05 н. растворе НгЗО (сд = 2,67-10- М) при 20° С от <a href="/info/13684">скорости вращения</a> амальгамированного медного <a href="/info/15341">дискового электрода</a> (по Сиверу и Кабанову 1—т = 0,53 об-сек-> 2 — 1,5 3 — 2,66 4 — 6,0 5 — 11,7 в — 23,4 7 — 40.

    Инертный газ циркуляционным компрессором 3 через теплообменник 1 направляется в печь 5 и после нагрева до 400— 450 °С поступает в последовательно соединенные реакторы 7. В поток циркулирующего инертного газа компрессором 2 нагнетается воздух в заданном количестве. Дымовые газы, проходя теплообменники, нагревают перед печью поток инертного газа и поступают в скруббер 4, где промываются раствором соды, подаваемым противотоком, и охлаждаются до 40—45°С. Из верхней части скруббера газы, охлажденные и очищенные от кислых компонентов, проходят через каплеотбойник 8, рес-сивер 9 и поступают на прием циркуляционного компрессора 5. Часть газов через дымовую трубу 6 может отводиться в атмосферу. [c.177]

    К вспомогательному оборудованию компрессорных станций относятся устройства, установки и аппаратура систем охлаждения, смазки и питания топливом, рее-сиверы или гаэосбор ники, гасители пульсации, воздушные баки, предохранительная и запорная арматура. [c.134]

Рис. 91. Зависимость предельного тока раз- го тока к бесконечно боль-ряда ионов водорода от V плоскому ЭЛектроду Б. Н. Кабанова и Ю. Г. Сивера) действительно равна нулю. Рис. 91. <a href="/info/386265">Зависимость предельного тока</a> раз- го тока к бесконечно боль-<a href="/info/7905">ряда ионов</a> водорода от V <a (по данным шому <a href="/info/511318">плоскому ЭЛектроду</a> Б. Н. Кабанова и Ю. Г. Сивера) действительно равна нулю.
    Ю. Г. Сивер и Б. Н. Кабанов в целях проверки теории Левича изучали поляризацию при разряде ионов водорода в растворах 0,002-н. Н2504 - -0,1-н. К2504 и 0,002-н. НС1 +0,1-н. чС1 и др. на вращающемся со скоростью 1—40 об/сек дисковом катоде. Оказалось, что предельный ток прямо пропорционален корню квадратному из числа оборотов катода п. Это согласуется с теорией Левича, так как угловая скорость связана с числом оборотов соотношением [c.283]

    Морская вода содержит только 0,0002—0,0014 % SIO2, что гораздо ниже значения насыщения по отношению к растворимости аморфного кремнезема [34]. Частично SIO2 находится в виде суспендированных в воде небольших обломков от кремнеземистых организмов [35]. Сивер [36] отметил, что основной механизм получения кремнеземного осадка на поверхности земли носит биохимический характер. В своем обзоре Воронкбв, Зелчан и Лукевиц [4а] показали, что за осаждение кремнезема ответственны разнообразные организмы. Скрытокристаллические минералы кремнезема, наиример яшма и халцедон, вероятно, представляют собой продукты преобразования очень древних диатомитовых отложений. Примерно на две трети осажденный кремнезем состоит из диатомей, а остальная его часть — из радиолярий и губок. [c.1012]

    Глава 19. Цинк, кадмий, ртуть. X. Пуфф, Р. Сивере (1114) [c.1498]

    Цилиндрическую стальную мельницу с мешалкой загружают на 2/3 стальными шарами, вводят порошок или гранулы магния или стружку магния, 700—800 мл к-гептана и катализатор, затем перемалывают в течение 2 ч в атмосфере водорода и нагревают до 150° С или одиовременно нагревают и перемалывают. После окончания реакции и охлаждения реакционную камеру продувают азотом в рес-сивер. Выход продукта 100%. [c.55]

    Исходя из этих соображений, Теорелл и Мейер— Сивере вывели уравнение для падения потенциала на мембране, разделяющей два раствора одно-однозаряд-ных электролитов с концентрациями С2 и С. Если кон- [c.149]

    Сивером и Кабановым (на серебре, меди и ртути), Кольтгофом и Иорданом (па золоте), Випкельманом (на платине и платинированной платине) и Тёдтом с сотр. было установлено появление зависящих от разме- д шивания предельных диффузи- онных токов, пропорциональных концентрации или парциальному давлению О 2 над раствором. При использовании ртути также возникают чисто диффузионные токи, которые позволяют проводить аналитическое определение содержания О2 (см., например, у Штакельберга ). Отсюда следует, что механизм восстановления не включает в себя никакой замедленной химической стадии. Появляющееся перенапряжение, следовательно, должно быть перенапряжением перехода и диффузии. Хорошую иллюстрацию диффузионной природы тока дали Сивер и Кабанов применившие вращающийся дисковый электрод из серебра и амальгамированной меди. На рис. 270 показаны поляризационные кривые и зависимость предельной плотности тока г д от скорости вращения электрода. [c.663]

    При каждом заданном pH вычисленные значения а имеют наименьшие погрешности в середине полосы поглощения, а также в областях, где поглощение ионных форм значительно отличается от поглощения молекулярных [16]. Зегер и Сивере [39] считают, что для повышения точности целесообразно определять оптическую плотность на многих длинах волн. Согласно Херингтопу [49], точность может быть повышена, если для вычисления кон- [c.79]

    Г. H. Сивер цев. В сб. Доменные шлаки в строительстве. Киев. Госстройиздат УССР, 1956, стр. 85. [c.539]


Библиография для Сивер: [c.287]    [c.256]    [c.296]    [c.698]    [c.398]    [c.195]   
Смотреть страницы где упоминается термин Сивер: [c.78]    [c.161]    [c.401]    [c.239]    [c.240]    [c.159]    [c.84]    [c.86]    [c.1060]    [c.1114]    [c.178]    [c.81]    [c.102]    [c.208]    [c.168]    [c.89]    [c.423]    [c.773]    [c.366]    [c.92]    [c.444]    [c.90]    [c.73]   
Перемешивание в химической промышленности (1963) -- [ c.186 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Сивер Siever



© 2025 chem21.info Реклама на сайте