Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гана правило

    Псевдокритическое свойство Кэй [393] Праузниц и Ганн [570] Правила типа правил Лоренца — Бертло (ЛБ) [c.24]

    Из двух одинаково заряженных ионов, концентрация которых одинакова, преимущественно адсорбируется тот, который сильнее притягивается ионами решетки (правило адсорбции Панета — Фаянса — Гана) [c.194]

    Определение псевдокритического давления как суммы мольных составляющих критических давлений компонентов обычно не Дает удовлетворительных результатов за исключением тех случаев, когда компоненты имеют похожие критические давления или критические объемы. Наиболее простым правилом, дающим приемлемые результаты, является модифицированное правило Праусница и, Ганна [18] [c.76]


    Для использования корреляций плотности чистых жидкостей, приводимых в разделе 3.15, применительно к смесям должны быть выбраны соответствующие псевдокритические параметры. Для метода Ганна—Ямады до сих пор никаких правил смешения не разработано. При применении корреляции Йена—Вудса [уравнения (3.15.8)—(3.15.17)] Ус и следует определять как суммы соответствующих мольных составляющих, а для использовать уравнение [c.87]

    Гербицидно-аммиачная машина навесная ГАН-8 предназначена для внесения жидкого аммиака в почву, а также для сплошного и ленточного опрыскивания пестицидами. Агрегатируется с тракторами МТЗ (всех модификаций), Т-38, ДТ-54 н др. Основные узлы машины два резервуара, насос, вакуумная система заправки, распыливающее устройство, бак для питьевой воды. Резервуары емкостью 560 л укреплены по бокам трактора. В нижней части каждого резервуара — сливной патрубок. Сбоку его расположен штуцер для присоединения всасывающего шланга. В верхнюю часть резервуара вварен патрубок, на который надевается воздушный шланг. На переднем днище левого резервуара установлено водомерное стекло. На верху резервуара — фиксатор уровня жидкости с краном вакуумного шланга. На переднем днище правого резервуара укреплен кран заборного шланга. Между собой емкости соединены шлангом, жидкость к насосу подается из левого резервуара. Насос шестеренчатый, производительностью 60 л/мин, приводится в движение ог вала отбора мощности трактора, создает давление до [c.162]

    Ограниченный объем книги не позволил с достаточной полнотой осветить все затронутые вопросы. Большее внимание уделено, поэтому, оригинальным работам. Однако в тех случаях, когда те или иные вопросы излагаются недостаточно подробно, как правило, приводятся многочисленные ссылки на литературу. Общие вопросы дисперсионного анализа и связанные с ними определения и формулировки в книге не рассматриваются. При необходимости ознакомления с этими вопросами автор отсылает читателя к известным руководствам (например Ган Ф., Дисперсионный анализ, Госхимиздат, 1940 Андреев С. Е., Т о в а р о в В. В., П е р о в В. А., Закономерности измельчения и исчисление характеристик гранулометрического состава, Госметаллургиздат, 1959 X о д а -ков Г. С., Основные методы дисперсионного анализа порошков, Стройиздат, 1968). [c.5]

    Правило Праусница и Ганна [2, 33]  [c.343]

    Из графика (рис. 2.6, б) видно, что по мере фильтрации газа ерез пробку в точке 2 = 0,9 м Ог = 0, т. е. правая часть пробки гановится обособленной и не передает напряжения на слои мате-иала, лежащие впереди. По мере фильтрации газа точка с нуле-ым напряжением постепенно смещается к отметке 2 = 1 м. Далее етрудно представить, что отделившаяся (левая) часть пробки будет таваться неподвижной до тех пор, пока сТг/г= = 0. При СТг/г=/>0 на начнет двигаться. При этом коэффициент трения покоя мате-иала перейдет в коэффициент трения движения. Отделившаяся асть пробки начнет двигаться ускоренно, давление в разрыве упа-ет. За счет увеличения перепада давления на обособленной части робки, последняя также начнет двигаться. Таким образом, вся робка, разделившаяся на две части, будет двигаться ускоренно, [ри большой длине пробки в ней образовывается несколько по-обных трещин, т. е. пробка делится на несколько отдельных порш-ей. Полученное решение согласовывалось с экспериментальными [c.59]


    В ароматических углеводородах комплексные соединения более или менее хорошо растворимы. В пентане, гексане и других неароматических углеводородах они растворяются плохо. Для очистки комплексов можно использовать также олефины, которые как растворители часто проявляют такие же свойства, как ароматические углеводороды. Возможный избыток алюминийтриалкила м продукты окисления удаляют промыванием жидкой фазы или экстракцией сырого расплава пен ганом или гексаном (в аппарате Сокслета) при тщательном предохранении от доступа воздуха. Остаток растворителя удаляют при умеренном нагревании в вакууме. Однако таким способом, как правило, нельзя получить препараты с достаточно высокой точкой плавления. Если их экстрагировать в аппарате Сокслета кипящим бензолом, обычно в течение нескольких часов, то в большинстве случаев (в особенности при концентрировании экстракта) комплексы кристаллизуются и поэтому в чистом состоянии они могут быть получены только с помощью специальных приборов для выделения чувствительных к воздуху (большей частью самовоспламеняющихся) твердых веществ. [c.61]

    Аналогичным путем из соответствующих замещенных гликолей и альде гидов было получено большое количество гомологов 1,3-диоксана. Конкурирующая реакция 1,2-и 1,3-многоатомных спиртов специально рассматривалась с точки зрения стереохимии гликолей [102]. Правила Гана и Гудсона были распространены на реакции многоатомных спиртов (т. 5). [c.31]

    Введение окиси хрома в алюмосиликатный катализа -тор обусловливает более высокие скорости окисления кокса [22], На рис. 7 (прямая 2) представлен результат введения 0,15% вес. И в этом случае скорости ежи -гания кокса подчиняются уравнению первого порядка, однако константы скорости в 4 раза больше и соответству -ют той же кажущейся энергии активации, что и для процессов некаталитического сжигания. Правда, каталитическое действие хрома проявляется, как правило, в течение одного цикла. Наиболее отчетливо можно продемонстриро— [c.21]

    Необходимо учитывать, что при сжигании сернистых котельных топлив образуются окислы серы, которые, в свою очередь, при наличии влаги в топочных газах образуют кислоты, вызывающие повышенную коррозию металлических поверхностей дымовых труб, экономайзеров и других деталей котлов. Поэтому при сжй-гании Qepни тыx топлив необходимо строго соблюдать правила эксплуатации котельных и нагревательных установок. Кроме того, поскольку при сжигании сернистых мазутов загрязняется окружающая среда, необходимы специальные установки для очистки дымовых газов от вредных примесей. [c.63]

    Ф. Панетом, К. Фаянсом и О. Ганом формулируются правила адсорбции и соосаждения. О. Ганом проводятся большие исследования по соосаждению радиоактивных изотопов из растворов — сокристаллизации и адсорбции. [c.13]

    Хотя модификация Линдсея и Бромли уравнения Васильевой была предложена в качестве метода расчета теплопроводности газовых смесей при высоких давлениях (раздел 10.5) [49, 70], наиболее точные результаты обычно получаются с помощью соотношений Стила и Тодоса для чистых компонентов [уравнения (10.5,2)—(10.5.4) ], Смесь рассматривается как гипотетический чистый компонент с псевдокритическими свойствами. С помощью преобразованных правил Праусница и Ганна [аддитивные значения Т , Ve, Zg и уравнение (4.2.2) для P J была составлена табл. 10.7. С немногими исключениями эта простая методика надежна. Обсуждалась возможность использования других правил определения псевдокритических свойств, но получаемые по ним результаты несколько менее точны [148]. Однако для смеси СН — F4 метод Стила и Тодоса дает очень плохие результаты [147], поэтому было необходимо модифицировать уррнения [c.444]

    Во всех случаях результаты расчетов, независимо от использованных потенциалов, указывают на то, что к р и-сталлические структуры цепей соответствуют минимуму энергии внутримолекулярного взаимодействия. Для иллюстрации приведем (рис. 13) потенциальные поверхности мономерных единиц изотактическогэ полипропилена и пар мономерных единиц синдиотактического полипропилена, рассчитанные Натта, Коррадини и Гани-сом [З- 27]. Из рисунка ясно видно, что в изотактическом полипропилене минимумам энергии соответствуют конформации Л10н0мерных единиц (0°, 120°) и (—120 , 0°), т. е. правая и левая спирали 3,, а в синдиотактическом полипропилене — конформации пар мономерных единиц (0°, 0° 0°, О"), (0°, 0° —120°. —120") и (—120", —120° 0°, О ), т. е. плоская транс-пчпъ или правая или левая спирали. Минимум, соответствующий плоской структуре цепи синдиотактического полипропилена, получается также при исследовании конформаций, характеризующихся плоскостью зеркального скольжения. [c.109]

    Оказывает влияние на Необходимо разрабо-атмосферу, так как тать правила по тexfi включает процесс ежи- нике безопасности и гания эксппуатации [c.92]


    На поверхности отрицательно заряженных частиц сульфата бария преимущественно адсорбируется ион кальция, а не ион магния, что и следовало ожидать, так как растворимость сульфата кальция ниже, чем растворимость сульфата магния. На поверхности иодида серебра ацетат серебра адсорбируется сильнее, чем нитрат серебра, что вполне согласуется с более низкой растворимостью и более высокой ковалентностью ацетата серебра. Анионы красителей хорошо адсорбируются на поверхности положительно заряженных галогенидов серебра в соответствии с ковалентным характером серебряной соли красителя. Сероводород сильно адсорбируется на поверхности сульфидов металлов, что и следовало ожидать исходя из слабой ионизации этого соединения. Следует отметить, что правило Панета — Фаянса — Гана часто применяют ошибочно при интерпретации образования твердых растворов, путая это явление с адсорбцией. [c.188]

    При соосаждении катионов и анионов загрязнения из раствора концентрируются на поверхности зародышей осадка. Это приводит к окклюзии, при которой происходит внедрение в кристаллическую решетку образующегося осадка, ионов или молекул, адсорбированных в процессе роста зародышей. Аналогично может внедряться в кристаллическую решетку осадка вода, которая не удаляется затем количественно при нагревании до 100 °С. При соосаждении может протекать также адсорбция ионов раствора на поверхности кристаллических частрщ. На кристаллической поверхности осадка могут адсорбироваться соли, имеющие общий с сульфатом бария ион. В этом случае происходящие процессы описываются, хотя и с некоторыми исключениями, адсорбционным правилом Панета — Фаянса — Гана. Соли, не имеющие с осадком общего иона, подвергаются обменной адсорбции. Другими факторами, которые существенно дополняют правило Панета — Фаянса— Гана, являются способность адсорбированных соединений к электролитической диссоциации и деформируемость адсорбированных ионов. [c.521]

    Изучая распределение микрокомпонента между раствором макрокомпонента и его кристаллами, Хлопин показал, что закон распределения Бертло — Нернста применим к системам, в которых распределяющийся микрокомпонент изоморфен с твердой кристаллической фазой. До работ школы Хлопина считалось, что радиоэлементы, находящиеся в растворе в состоянии крайнего разбавления, переходят в осадок только в том случае, если данный радиоэлемент образует с анионом твердой фазы труднорастворимое соединение (правило Фаянса — Панета). Исследования В. Г. Хлопина и немецкого ученого О. Гана позволили выяснить, что для перехода радиоэлемента в осадок решающее значение имеет не столько растворимость соответствующей соли, сколько способность микрокомпонента сокристаллизоваться с твердой фазой. [c.21]

    В радиохимии исключительно важную роль играют явления адсорбции. С ними тесно связаны ионный обмен н во многом соосаждеине. На явлениях адсорбции основаны методы выделения многих радиоизотопов. С другой стороны, в результате адсорбции могут происходить значительные потери радиоизотопов в процессе выделения на стенках сосудов и поверхности осадка. Неудивительно, что изучение адсорбции радиоизотопов началось вскоре после открытия радиоактивности. Долгое время, однако, эти исследования были обособленными в значительной мере потому, что многие ви-цели специфику адсорбционного поведения в радиоактивных свойствах исследуемых элементов. Выводы первоначальных качественных исследований были сформулированы в виде адсорбционных правил и нашли полное выражение в форме закона адсорбции Гана Радиоэлемент адсорбируется на полярном кристалле в том случае, если поверхность кристалла имеет заряд, противоположный по знаку заряду иона радиоэлемента. При этом адсорбция тем сильнее, чем менее растворимо или диссоциировано соединение радиоэлемента с противоположно заряженным ионом решетки . В дальнейшем накопившийся экспериментальный материал показал, однако, несостоятельность сушествующих адсорбционных правил и необходимость перехода от качественного изучения адсорбции к количественному. Стало очевидным, что надо искать не условия возможности адсорбции, а точные количественные законы, характеризующие интенсивность протекающих процессов. [c.24]

    Весьма актуальной является задача повьшхения чистоты арсенида галлия, который является наиболее перспективным материалом в микроэлектронике будущего, особенно СВЧ-электронике, оптоэлектронике. И главной задачей для реализации огромных возможностей арсенида галлия, используемого в приборах, является проблема получения чистого материала [3]. Слиточный материал из-за недостаточной чистоты и однородности вообще не пригоден для многих применений в электронной технике. Поэтому вынуждены прибегать к более дорогостоящей и сложной эпитаксиальной технологии. Однако и для нее достигнутые по чистоте результаты еще далеко не полностью удовлетворяют запросам техники. Предел достигнутой чистоты составляет 2 10 — 5-10 сл [4], а в материалах, на которых изготавливают приборы, концентрация носителей тока, как правило, не ниже 5-10 смГ [3]. При этом пленки с концентрацией электронов ниже 10 см являются сильно компенсированными, а концентрация порядка единиц 10 см обусловлена, как правило, неконтролируемыми донорными примесями [5]. Из-за неконтролируемых примесей в настоящее время только 20% пленок имеет достаточно большую отрицательную дифференциальную проводимость для применения в диодах Ганна [5]. [c.156]

    Торберн Бергман родился в 1735 г. в Швеции. В соответствии с волей отца оп изучал право в Упсальском университете. Однако особого интереса к правоведению у него пе было, и ои с большей охотой посещал лекцип на медицинском факультете. Сильное умственное перенапряжение привело к болезни. После выздоровления Бергман занялся изучением медицины и математики и в 1761 г. стал ассистентом профессора математики. В 1767 г. появилась вакансия на кафедре химии, и благодаря своей репутации Бергман получил кафедру, не опубликовав пи единой химической статьи. Результаты его многочисленных исследований, главным образом в области аналитической химии, проведенных в последующие 16 лет, составили пять больших томов. Вскоре Бергман стал ведущим авторитетом в химии во всей Европе. Его учениками бы.пи Ю. Г. Ган, Ю. Гадолин и братья д Эльгуяр. Постепенно [c.63]

    Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР отме-няется существовавший ранее порядок согласования проектов с ор-ганами государственного надзора В качестве обязательного вводится положение, по которому в каждом техническом или технорабочем проекте должна иметься запись (за подписью главного инженера проекта) о том, что проект разработан в полном соответствии с действующими нормами и правилами. Однако, если в процессе проектирования возникает обоснованная необходимость в частичном отступлении от утвержденных норм и правил, подобные технические решения должны быть согласованы с органами государственного надзора, утвердившими эти правила и нормы. [c.57]

    Плотности растворов галогенидов некоторых щелочных металлов и галогенидов аммония в жидком аммиаке определены при различных температурах и концентрациях 99,100 Джонсон и Мартенс показали, что плотность раствора из леняется линейно с изменением температуры, и кажущийся мольный объем V является линейной функцией (в моль л). Эта закономерность аналогична полученной для водных растворов. Позже Ганн и Грин определили кажущийся мольный объем нескольких электролитов в жидком, аммиаке при 0° С и обнаружили, что формы кривых, выражающих зависимость кажущегося мольного объема V от с , весьма схожи для галогени-дов некоторых щелочных металлов, галогенидов аммония и нитрата бария. Правило аддитивности ионов соблюдается даже при концентрациях, при которых можно было бы ожидать образования значительного количества ионных пар. Экстраполяцией, используя вычисленные константы ассоциации, Ганн и Грин получили приведенные ниже значения мольных объемов некоторых солей в жидком аммиаке при бесконечном разбавлении (для сравнения приведены мольные объемы тех же солей в воде) [c.11]


Смотреть страницы где упоминается термин Гана правило: [c.331]    [c.96]    [c.91]    [c.110]    [c.12]    [c.341]    [c.195]    [c.469]    [c.377]    [c.234]    [c.89]    [c.169]    [c.126]   
Химия изотопов Издание 2 (1957) -- [ c.211 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ганий

Ганит

Ганнан



© 2025 chem21.info Реклама на сайте