Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Классификационные схемы

Рис. 2.7. Классификационная схема систем распознавания объектов п явлений Рис. 2.7. Классификационная схема систем <a href="/info/24930">распознавания объектов</a> п явлений

Рис. 1.18. Классификационная схема критериев воздействия на вещество Рис. 1.18. Классификационная схема <a href="/info/1777426">критериев воздействия</a> на вещество
    С. с. Духин в своих работах подразделяет электрокинетические явления на внутренние, к которым он относит электроосмос и потенциал течения, и внешние — это электрофорез и потенциал седиментации. В данном курсе такого подразделения не проводится, хотя приведенная классификационная схема на рис. 1 отражает и эту сторону явлений. [c.143]

    Результатом такой работы должно быть создание классификационных схем, в которых аппараты ГА-воздействия и процессы ГА-технологии группируются в классы (классификационные таксоны) с помощью рационально выбранных признаков — оснований классификации [449]. [c.14]

    Все рассмотренные выше схемы классификации удовлетворяют требованиям, предъявляемым к нефтям как источнику топлив и масел, но лишь частично удовлетворяют потребностям геохимии, где наиболее важные данные могут быть получены только с использованием аналитических методов и классификационных схем, основанных на концентрационном распределении индивидуальных (особенно реликтовых) углеводородов. [c.8]

    Классификационная схема пространственных групп симметрии [c.24]

    Существует несколько классификационных схем полимеров. [c.218]

Рис. 1-41. Классификационная схема цифровых вычислительных машин. Рис. 1-41. Классификационная <a href="/info/24140">схема цифровых вычислительных</a> машин.
    Используя введенные показатели Р, в качестве первого шага на пути к систематизации имеющейся информации, связанной с коррозионной ползучестью и разрушением материалов, введем классификационную схему, представленную в табл. 1. Эта классификация используется в данной главе и, возможно, будет принята в качестве стандартной схемы и в дальнейшем. Таблица содержит все возможные комбинации знаков трех показателей, т. е. все типы поведения при коррозионной ползучести и разрушении. Например, поведение типа 1А подразумевает, что воздух оказы- [c.13]

    Таким образом, для построения научно-обоснованных классификационных схем АГВ и ГА-технологий необходимо выявить таксоны и мероны классифицируемых объектов и принять решение об их иерархичности. Дадим расширенное определение мерона и таксона [449]. [c.15]


Таблица 1. Классификационная схема типов поведения материалов при коррозионной ползучести и разрушении под напряжением в средах, отличных от лабораторного воздуха (по сравнению с поведением в лабораторном воздухе ) Таблица 1. Классификационная схема <a href="/info/71635">типов поведения</a> материалов при <a href="/info/71641">коррозионной ползучести</a> и разрушении под напряжением в средах, отличных от <a href="/info/71480">лабораторного воздуха</a> (по сравнению с поведением в лабораторном воздухе )
    ЦВМ особенно часто используются для решения такого типа задач, которые требуют применения методов последовательных приближений. ЦВМ являются средством оптимального проектирования, оптимального управления большими системами и при моделировании больших систем, которые недоступны для анализа и моделирования на аналоговых вычислительных машинах Наконец, ЦВМ применяются при статистическом анализе данных действующих производств, для определения характеристик управления и последующих оптимизационных исследований. Классификационная схема цифровых вычислительных машин представлена на рис. 1-41. [c.102]

    Приведенными на фиг. 26-18 примерами далеко не исчерпывается число возможных комбинаций. Однако сама классификационная схема по своей структуре представляется достаточно универсальной. [c.309]

    Для производства нефтяных сорбентов используют огромное количество материалов, из которых в настоящее время уже созданы сотни различных товарных продуктов. Однако поток материалов, предлагаемых для производства сорбентов, все время нарастает, и для того чтобы разобраться во всем многообразии этих материалов и выбрать из них наиболее оптимальные для своей практической деятельности, необходимо уметь пользоваться той или иной классификационной схемой сорбентов. [c.86]

Рис. 111-1. Классификационная схема методов адсорбционной пузырьковой сепарации. Рис. 111-1. Классификационная схема <a href="/info/10528">методов адсорбционной</a> пузырьковой сепарации.
    Существуют классификации природных горючих ископаемых, основанные на различиях их физических свойств твердые (угли, асфальт, озокерит и др.), жидкие (нефти) и газообразные (болотный газ, газы нефтяных и газовых местоскоплений и др.). Хотя эта классификационная схема проста и удобна для пользования, в ней ввиду отсутствия генетического признака в одну группу попадают различные горючие ископаемые (например, уголь, асфальт, озокерит и др.), отличающиеся как по составу исходного ОВ, так и по условиям превращения его в конечный продукт. [c.12]

    Таким образом, во всех классификационных схемах находят отражение основные и наиболее широко распространенные типы ловушек —структурные, литологические и стратиграфические. [c.71]

    Приведенная выше общая и внутригрупповая классификация методов разделения, охватывающая подавляющее большинство известных методов, оказалась к тому же столь удачной, что в нее хорошо вписались открытые гораздо позже ППФ-методы. Есть и исключение из этого правила — дополнительная группа методов разделения, которые не уложились в прокрустово ложе общей классификационной схемы. [c.246]

    Теория классифицирования получила основательное развитие в трудах Ю. А. Шрейдера [164, 382, 383, 448, 449]. Согласно [382], различают четыре основных способа составления классификационных схем в зависимости от иерархичности таксонов и меронов (признаков) когда в классификационной схеме соблюдается иерархичность и таксонов, и меронов, то такая схема называется двухступенчатой. Примером такой классификации может служить классификация областей знаний [290]. При [c.14]

    Завершенные классификационные схемы ГА-техники и технологии, приемы их конструктивного использования и позитивные результаты этого будут изложены в четвертой главе настоящей работы, поскольку у читателя еще нет всей необходимой информации для полного понимания этого материала. Тйкую [c.19]

    В первой главе рассматриваются некоторые общие свойства углеводородов нефтей, а также приводятся примеры новых классификационных схем (химическая типизация), основанных на сочетании молекулярных и структурно-групповых методов исследова- [c.4]

    Открытие новых структурных разновидностей углерода - карбина, фуллеренов, нанотрубок и др. диктует необходимость поиска закономерностей их формирования. Нужна схема, которая позволила бы классифицировать разнообразные структурные модификации и предсказывать новые. Существующая на сегодня классификационная схема, основанная на определении степени гибридизации углеродных атомов [1,2], не может адекватно репшть эти задачи. Представляется необходимым введение раздельных классификаций - во-первых, структурных состояний углеродных аллотропов, во-вторых, состояния гибридизации отдельных углеродных атомов. Для построения первой диаграммы необходимо абстрагироваться от возможности существования не дискретных промежуточных состояний гибридизации углеродных атомов и считать, что структурных состояний только три. Тогда любая точка на такой тройной диафамме состояния даст однозначную информацию о соотнощении атомов углерода образующих ковалентные связи с двумя, тремя или четырьмя соседними атомами для соответствующей структурной модификации. Вторую диафамму состояния необходимо ввести для классификагщи состояний, в которых может находиться отдельный атом углерода. Разница между состояниями атома в различных гибридизированных состояниях заключается во взаимном пространственном расположении 4 орбиталей и их размере. Поэтому классификационная схема должна однозначно задавать эту конфигурацию, для этого необходимо определение б независимых переменных - углов между орбиталями. [c.56]


    Растворимость — важная характеристика органического соединения. На основе растворимости разработаны классификационные схемы (см. приложение, схема 13). Так, например, если вещество не растворяется в воде, но растворяется в 5%-ном растворе NaOH или NaH Oa, оно относится к группе веществ, в которую входят сильные органические кислоты, карбоновые кислоты с более чем шестью атомами углерода, фенолы с заместителями в ор-то- и пара-положениях, -дикетоны. [c.208]

    Анализ классификационных схем показывает, что ключевой момент в классификации — выбор ведущих факторов, определяющих состав нефти. Вероятно, одна из задач геохимической классификации и заключается в том, чтобы дать набор критериев, по которым можно было бы определить степень влияния того или иного фактора. Удобный состав сопоставительной оценки роли каждого фактора — статистика. Многими исследователями бьгло показано, что для любого региона состав нефтей жестко взаимосвязан с пластовой температурой и глубиной. Поэтому наблюдается достаточно отчетливая стратиграфическая приуроченность нефтей разного состава. Подобный результат может быть следствием двух разнонаправленных процессов - катагенеза и гипергенеза. В ряде работ нами было показано, что при пластовой температуре до 70 °С ведущий фактор в определении геохимического облика нефти - ее биодеградация, а при температуре выше 70 °С состав нефти главным образом определяется генотипом ОВ. При этом следует отметить, что речь идет об 08, из которого образовалась нефть, а не о той биомассе, которая послужила основой для образования нефтематеринского ОВ. [c.123]

    Извлечение диспергированных, коллоидных или растворенных примесей воды происходит в результате их прилипания (или адсорбции) к пузырькам газа, образующимся в жидкости,, или введенным в нее. Агрегаты пузырьков воздуха с примесями всплывают на поверхность, образуя пенпый слой с более высокой концентрацией частиц, чем в исходной жидкости. В литературе все процессы, связанные с переходом веществ в пенный слой, достигаемым адсорбцией или прилипанием к пузырькам газа, получили название адсорбционной пузырьковой-сепарации. Разнообразие методов пузырьковой сепарации приводило зачастую к путанице в терминологии, поэтому в 1967 г. пятью известными исследователями в этой области (Картером Гривсом, Лемлихом, Рубином и Себба) предложена с целью систематизации классификационная схема, представленная на рис. [c.51]

    Иногда главные родствепщле связи, например, гетероциклически построенного соединения ведут к ациклическим, а не гетероциклическим веществам. Поэтому последовательность изложения материала в этой книге, в отличие от справочников, будет часто отклоняться от строгой классификационной схемы. [c.56]

    Низкопористые породы всегда отличаются большим содержанием воды, а высокопористые имеют двойственную характеристику хорошо проницаемые заключают небольшое количество воды, а плохо проницаемые — значительное (более 50%). В классификационной схеме все коллекторы подразделяются на три большие группы А, Б, В, внутри которых в свою очередь выделяются классы, характеризующиеся разными оценочными параметрами, литологическими и структурными особенностями. Группы А и Б представлены в основном коллекторами порового и кавер-ново-порового типов, В — трещинного и смешанного типов. В породах группы А преобладают первичные пустоты, размеры которых увеличены в процессах последующего выщелачивания. [c.275]

    В табл. 2 приведена классификация технических средств радиационной инфоскопии. Признаком, положенным в основу классификационной схемы, является назначение технических средств. [c.86]

    И, наконец, еще одно допущение, принимаемое при иостроении классификационной схемы для систем полимер— растворитель, состоит в том, что в пределах температур, для которых рассматривается превращение в системе, сам растворитель не кипит и не кристаллизует ся. На приведенных ниже диаграммах эти пределы обозначены Г) и Т . Положение системы определяется тем, находятся ли ее характеристические точки в пределах Т пл кип или за этими пределами. Можно принять, что любая пара полимер — растворитель имеет область полного взаимного смешения, однако далеко не всегда эта область реализуется из-за ограничений, налагаемых кристаллизацией жидкости или термическим распадом полимера для высококипящих жидкостей). [c.88]


Смотреть страницы где упоминается термин Классификационные схемы: [c.15]    [c.16]    [c.16]    [c.146]    [c.260]    [c.8]    [c.10]    [c.160]    [c.145]    [c.52]    [c.51]    [c.52]    [c.31]    [c.246]    [c.40]    [c.20]   
Автоматизированные информационные системы (1973) -- [ c.177 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте