Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пеллетье

    Клетки можно иммобилизовать путем флокуляции с образованием больших агрегатов. Естественная флокуляция дрожжевых клеток происходит по окончании ферментации, й моб 1лкзо2атале таки .5 гг) тем [слетки используются б башенных ферментерах при производстве тта. Мицелий грибов также образует агрегаты в виде сферических пеллет. Флокуляция является характерным процессом очистки сточных вод активным илом. Для усиления агрегации могут использоваться искусственные флокулянты, хотя механизм флокулообразования еще слабо изучен [141]. [c.163]


    Хлорофилл. Зеленый краситель листьев, называемый хлорофиллом (Пеллетье и Кавантур, 1819 г.), был впервые изучен Берцелиусом (1837 г.) в результате оптических исследований Стокс (1854 г.) установил, что он представляет собой смесь четырех веп] еств — двух хлорофиллов и двух каротиноидов. Выделение двух хлорофиллов было осуществлено М. Цветом (1906 г.) при помощи открытого им в связи с этим хроматографического метода. Оба хлорофилла а ж Ъ постоянно сопровождаются в хлоропластах зеленых листьев двумя каротиноидами — каротином и ксантофиллом (см. гл. Каротиноиды ). (5реди исследователей, внесших значительный вклад в эту область, приведем еще М. Ненки, Л. Мархлевского, Р. Вильштеттера и, наконец, Г. Фишера, [c.630]

    Перу выяснил, что в качестве эффективного средства борьбы с малярией адейцы используют кору хинного дереза. В 1834 г. Пеллетье выделил актив-(6е начало этого средства, хинин (52, схема 1.14), но его строение было уста- [c.37]

    Здесь интересно сочетание соображений техники и экономики. Прогорклое масло содержит свободные жирные кислоты и легче омыляется. Подобно кокосовому маслу, коровье позволяет получать мыла с очень большим содержанием воды и в то же время твердые. Так, французские химики XVIII в. Дарсе, Дели-евр и Пеллетье, проведя сравнительные опыты варки мыла из Зф. того или иного жира — животного сала, ряда растительных масел и коровьего — достигли наибольшего выхода мыла — 11 ф. (т. е. 367%) именно с последним. Мыло было белым и отменно хорошим . За 3 месяца хранения оно усохло на 4 ф., т. е. все же сохранился выход в 233% Русские мыловары еще в XVII в. знали ценные свойства, проявляемые коровьим маслом при сочетании его с салом. [c.96]

    Ооиды образуются в результате скопления кристаллов арагонита вокруг ядра, обычно кусочка раковины или пеллеты. Последовательные слои осаждения арагонита вырастают в концентрическую структуру, которая может быть размером примерно от 0,2 до 2,0 мм в диаметре. Нитчатые илы — также арагонитовые обычно каждая нить имеет несколько микрометров в ширину и десятки микрометров в длину. [c.175]

    При приготовлении смесей широко применяется грануляция. Гранулы каучуков и маточных смесей хранят в коротких вращающихся барабанах. Грануляцию каучуков производят в дробилках. Под Бенбери Р-620 установлен экструдер-пеллетайзер. Пеллеты, или гранулы, по мнению фирмы, — лучшая форма полимерного материала для его переработки. [c.161]

    Одним из наполнителей для твердых капсул также могут служить пеллеты - правильной сферической формы гранулы. Они обычно предназначены для получения лекарственных средств пролонгированного действия. Изготовление пеллет требует специального оборудования и [c.464]


    Для наполнения капсул пеллетами или микрокапсулами могут применяться устройства, производящие заполнение методами набивания, поштучного наполнения, с использованием двойной заслонки, поршня, дозировочных цилиндров, а также дозировочной трубки. [c.470]

    Рассмотрим еще один пример несколько иного плана. Начало истории ан-тималярийных средств датируется серединой XVI в., когда миссионер-иезуит в Перу выяснил, что в качестве эффективного средства борьбы с малярией индейцы используют кору хинного дерева. В 1834 г. Пеллетье вьщелил активное начало этого средства, хинин (52, схема 1.14), но его строение бьшо уста- [c.37]

    Работы А.П. Лисицина показали, что перенос материала из эвфотического слоя на дно происходит главным образом в виде фекальных пеллет. [c.125]

    Хинин открыт русским ученым Гизе в 1816 г. В чистом виде выделен Пеллетье и Кавенту в 1820 г. В 1907 г. была окончательно установлена формула строения хинина и близких ему алкалоидов. Полный синтез хинина осуществлен в 1944 г. [c.200]

    В 1778 г. шведский химик Шееле открыл в минерале, называвшемся молибденой , новый элемент, который и был назван, по минералу, молибденом. Через несколько лет другие исследователи (Пеллетье, Гьельм) получили, первый, нечистый, содер жавший карбиды, металлический молибден. [c.47]

    Удерживаемые объемы 60 алкилфенантренов на колонках с различными фазами определили Соло и Пеллетье [641. [c.235]

    Из других французских химиков этого периода, мепее известных, назовем Жана Дарсе (1725—1801), Бальтазара Жоржа Сажа (1740—1824), занимавшегося химией и минералогией, как и многие другие представители химико-аналитического периода, парижского аптекаря Бертрана Пеллетье (1761—1797) и химика Антуана Огюста Пармантье (1737—1813). Все они прежде всего занимались химико-техническими проблемами. [c.396]

    Более известен его сын Жозеф Пеллетье, о котором будет сказано в дальнейшем. [c.396]

    Следующим достижением в борьбе человека против малярив явилось выделение в 1820 г. двумя французскими фармакологами Жозефом Пеллетье и Жозефом Кавенту хинина из коры хинного дерева. Они не запатентовали свой метод, а просто дали возможность промышленникам изготавливать и продавать чистый хинин,, что впервые дало миру мощное противомалярийное средство в необходимых количествах. [c.119]

    Клетки можно иммобилизовать путем флокуляции с образованием больших агрегатов, что позволяет сохранить их в непрерывно работающем реакторе, например, с неподвижным или псевдоожиженным слоем. Естественная флокуляция дрожжевых клеток происходит по окончании ферментации, иммобилизованные таким путем клетки используются в башенных ферментерах при производстве пива [334]. Мицелий грибов также образует агрегаты в виде сферических пеллет [335]. Флокуляция является характернейшим процессом очистки сточных вод активным илом [336]. Для усиления агрегации могут использоваться искусственные флокулянты, хотя механизм флокулообразования еще слабо изучен [337]. [c.174]

    Определение жесткости сатурированного сока проводят обычно мыльными растворами различной концентрации (по Пеллету, Кларку, Бутрон-Будэ). Однако методы эти включают ряд методических ошибок. Расход мыла при титровании кальция зависит от концентрации сахара в растворе и других солей. Магний, присутствующий в большом количестве, также титруется мылом и искажает результаты определения кальция. Поэтому в Германии содержание кальция при титровании мыльным раствором определяют по эмпирическим таблицам, в которых учтены возможные неблагоприятные влияния. Однако более точным является комплексометрическое определение общей жесткости сока, на которое, как показали Сокье и Леметр [9], не влияет присутствие сахара (до 40 г/100 мл). [c.440]

    Уже в 1832 г. Пеллетье и Кавенту [24] подозревали, что хлорофилл представляет собой смесь пигментов. Гипотеза эта была доказана в 1864 г., 32 года спустя, когда физик Стокс, исследуя явление флуоресценции, опередил биохимиков открытием, что и зеленые и желтые пигменты листьев являются смесью по крайней мере двух основных компонентов. Через 42 года ботаник Цвет нашел еще бодее эффективный способ разделения пигментных смесей. Он изобрел хроматографический анализ и тотчас же применил его, впервые добившись разделения двух компонентов хлорофилла зеленых листьев. Цвет дал двум зеленым пигментам названия хлорофилл а и хлорофилл р, которые позднее начали называть просто хлорофиллами а и Ь. Хлорофилл а дает сине-зеленые растворы, хлорофилл Ъ — желто-зеленые. [c.404]

    Строение хинных алкалоидов установлено в результате продолжавшихся более ста лет исследований сотен химиков (начиная с работ Пеллетье и Каванту, )820 г.). Из более поздних работ большое значение имели исследования Скраупа и Кенигса, а затем работы Рабе. В результате таких длительных исследований было не только окончательно установлено строение этих чрезвычайно сложных веществ, но и произведены многочисленные частичные синтезы, а также полный синтез соелинений, отличающихся от цинхонина лишь отсутствием винильной группы (Рабе). В 945 г. был осуществлен и полный сннтез хинина. [c.658]


    МИ , не имели ничего общего с металлическими основаниями. В течение нескольких лет исследователи, главным образом французы, Пеллетье и Кавенту , Робике и другие, открыли более 10 новых алкалоидов (стрихнин, бруцин, кофеин, цинхонин, хинин, вератрин и др.). [c.165]

    Название X. было дано Ж. Пеллетье и Ж. Кавенту зеленому спиртовому р-ру смеси растительных пигментов в 1817. Стоксу в 1864 удалось разделить смесь пигментов на 4 группы две зеленые и две желтые. Впервые X. а и Ь разделил М. С. Цвет с помощью открытого им хроматографич. анализа (1906). Большое значение в изучении строения X. имели работы Р. Вильштеттера с сотр. (1906—14) он выделил X. а и Ь в чистом виде и определил их состав. Строение X. о и Ь было установлено Г. Фишером с сотр. (1930—40). Правильность предложенных им структурных формул была подтверждена искусственным синтезом X. а, выполненным Вудвордом и Штреллем (1960). Роль X. как сенсибилизаторов фотосинтеза была доказана К. А. Тимирязевым (1871). [c.360]

    В ответ на призыв Комитета общественного спасения в Комиссию, состоящую из крупных химиков того Еремени — Лельевра, Пеллетье, Жиру и Дарсе, поступило около 30 предложений, однако наилучшим был единогласно признан способ Леблана [21]. [c.35]

    Стрихнин = N2 44H24O4 , окисляемый теми же реагентами, дает, по Руссо, особую кислоту, которую он назвал стрнхниновою а нри действии хлора, по Пеллетье, получается особый окисленный продукт, содержащий хлор = N2 44H33O5 I2. [c.475]


Смотреть страницы где упоминается термин Пеллетье: [c.176]    [c.454]    [c.465]    [c.212]    [c.215]    [c.275]    [c.345]    [c.275]    [c.642]    [c.647]    [c.680]    [c.642]    [c.647]    [c.658]    [c.680]    [c.165]    [c.98]    [c.272]    [c.79]    [c.14]    [c.144]    [c.120]    [c.243]   
История органического синтеза в России (1958) -- [ c.243 ]

Химия растительных алкалоидов (1956) -- [ c.58 , c.227 , c.455 , c.578 , c.579 , c.735 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте