Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Бианки

    Изложенное в данной главе показывает большую сложность механизмов гидрирования и гидрогеиолиза углеводов, изучение которых затруднено еще необходимостью использования высоких давлений и температур. Здесь удалось осветить лишь некоторые аспекты, однако утешением для авторов может служить верное высказывание Бианки Чубар [73], что не существует реакций, механизмы которых были бы объяснены до конца. [c.95]


    Исследования Росси ц Бианки [17] вязкости фракций полистирола низкого молекулярного веса (660—34 500) показали, что в этом диапазоне значения К а а в хорошем растворителе не постоянны по мере уменьшения молекулярного веса К стремится к своему значению в 0-растворителе, а значение а к 0,5. Для полистирола значения К и а становятся равными соответственно и 0,5, начиная с 3000—2500 и ниже. Это объясняется тем, что взаимодействие дальнего порядка для коротких цепей стремится к нулю и, следовательно, а стремится к единице. [c.286]

    Распределение кислорода в щели было теоретически рассмотрено Бианки [48]. Пути диффузии и распределение кислорода в щели описываются кривыми, приведенными на рис. 101. Из рисунка видно, что имеется заметная разница в концентрации кислорода на различной глубине. Дифференциация тем значительнее, чем выше отношение глубины зазора к его ширине. Однако последняя сохраняется и при относительно небольших отношениях. Отсюда можно было ожидать, что макроэлементы могут возникнуть и в самой щели даже в случае,, когда металл в щели не контактирует с другими участками металла. [c.233]

    Бианки [289] исследовал распределение различных металлов в лигандах межклеточных комплексов. Около 20—50 мг мышечной ткани лягушки выдерживали в течение ночи при 100° С, затем 24 ч подвергали нагреву при 525° С. Остаток затем растворяли в 5 мл 0,1 н. раствора НС1, в который добавляли лантан до концентрации 1%. При определении натрия, калия и магния 2 мл этого раствора разбавляли в отношении 1 10. Кальций и цинк определяли непосредственно из другой порции раствора объемом 2 мл. Оставшийся 1 мл раствора использовали для анализа радиоактивным методом. [c.154]

    Бианки [289] определял цинк вместе с ионами других металлов в мышечной ткани, обработанной методом сухого озоления. Паркер [261] производил определение цинка в образцах ткани весом [c.157]

    Эту книгу написала Бианка Чубар, известный французский химик, автор МНОГИХ интересных работ в области теоретической и синтетической органической химии. [c.5]

    В книге Бианки Чубар не мало схе.м и гипотез, которые можно было бы оспаривать. Но таково состояние нашей проблемы, где многое еще дискуссионно, Я не [c.5]

    Г, Б. Самородова-Бианки. Физиол, растений, 1962, 9, 650, [c.217]

    Антоцианидины извлекали из сырого материала по методике Самородовой-Бианки [3]. , [c.234]

    Влияние некоторых флавоноидов на окисление аскорбиновой кислоты в растениях. Стен.чиД Г., Самородова-Бианки Г. Фенольные соединения и их биологические функции , 1968 г., 158—162. [c.413]

    В соответствии с представлениями Бианки и других [36] химическое разложение протекает с участием промежуточного окисла или адсорбированного кислорода [c.352]

    Из литературы известно, что восстановление кислорода приводит к образованию воды [193] и перекиси водорода [185, 194, 195]. Известно также о двухволновом восстановлении кислорода [187]. Бианки и сотрудники [195] наблюдали две линейные области [c.421]


    Бианки [215] изучил влияние добавок ионов тяжелых металлов в растворе, из которого проводится электроосаждение пла- [c.313]

    Эта точка зрения позже была подкреплена работами Хиклинга и Уилсона [15], а также Бианки и др. [16], установившими, что перекись даже в малых концентрациях быстро реагирует с окислами платины. [c.359]

    Разработаны различные типы пробоотборников, в которых скорость газового потока замеряется отдельно, в частности, такие приборы разработаны Британской Исследовательской Ассоциацией Черной Металлургии (БИАЧМ) [312] и Британской Исследовательской Ассоциацией Угля (БИАУ) [350, 351]. Пробоотборники этих ассоциаций теперь производятся в промышленных масштабах. [c.83]

    Пробоотборное устройств1о БИАУ (рис. П-15) интересно тем, что проблема предотвращения конденсации в пробоотборнике и фильтре решена путе1М установки пылеулавливающего циклона и фильтра на конце пробоотборника внутри газохода. Предусмотрены сопла различных диаметров, закрываемые съемными болтами, так что можно установить приблизи- [c.83]

Рис. II-15. Отбор проб в коробах с циклонным уловителем и фильтром [351] (разработан Британской Исследовательской Ассоциацией угля — БИАУ) Рис. II-15. <a href="/info/18573">Отбор проб</a> в коробах с циклонным уловителем и фильтром [351] (разработан Британской Исследовательской Ассоциацией угля — БИАУ)
    О некоторых коллекторах кратко упоминалось в предыдущем разделе. Циклонный коллектор, применяемый в пробоотборной системе БИАУ, является выоошэффежтивяой моделью Стейрменд (см. рис. УМб) диаметром 38 мм он улавливает все частицы диаметром более 5 мкм. Аналогичная модель, разработанная Уолтером [901], дает удовлетворительные результаты для частиц диа- [c.86]

    Недавно Бианки и Кэйт [ 92] провели замещение на фтор различных ал-кил- и сульфонилхлоридов при комнатной температуре в ацетонитриле с помощью межфазного катализа (твердая фаза - жидкость), используя ацето-нитрильный комплекс [93] 18-краун-б (0,6 - 3,0 мол. KF) (разд. 2.2.3). [c.231]

    Кольтгоф и Танака считают платиновый электрод чистым , если он хранится в 10 Л1 азотной кислоте, основательно промывается водой перед употреблением, замыкается накоротко в 0,1 Л1 растворе хлорной кислоты против насыщенного каломельного электрода и оставляется в таком состоянии до тех пор, пока сила тока не достигнет нуля. По мнению Бианки и Каприоглио электрод будет чистым, если его прокипятить в воде и затем отполировать наждачной бумагой 0000. [c.149]

    Неоднократно делались попытки объяснить особенности поведения вальцуемого материала в зависимости от температуры. Так, Булджин приписывает весь этот эффект явлениям механической кристаллизации. Бианки считает, что особенности наблюдаемого поведения связаны с температурными переходами второго и более высоких порядков. Однако более естественным представляется объяснение Уайта и Токиты , связывающих наблюдаемое явление с особенностями реологических характеристик полимера и характером его напряженного состояния. [c.363]

    Одним нз методов выбора 0-pa твopиfгeля является метод, предложенный Бианки и др. [20]. Строится график зависимости логарифмов характеристич еской вязкости нескольких фракций от молекулярного веса для нескольких смесей растворитель — осадитель, отличающихся содержанием осадителя (либо для растворителя пр нескольких температурах) (рис. 196). Затем значения тангенсов углов наклона полученных прямых (собственно, значений а) нанос Ися на график в зависимости от состава (или температуры) раствора. Прямая экстраполируется до пересечения с прямой а = 0,5. Абсцисса точки пересечения дает состав (или температуру) б-рач орителя. [c.284]

    Неоднократно делались попытки объяснить особенности поведения вальцуемого материала в зависимости от температуры. Так, Булджин [23] приписывает этот эффект явлениям механической кристаллизации. Бианки [24, 25] считает, что особенности наблюдаемого поведения связаны с температурными переходами второго и более высоких порядков. Однако более естественным представляется [c.387]

    Одним из методов подбора -растворителя является метод, предложенный Бианки [32] (для гауссовых цепей). Строится график зависимости а (а — показатель в уравнении [т ] = КцМ ) от состава смешанного растворителя с разным содержанием осади-теля (или для одного растворителя) при нескольких температурах. ]1рямая экстраполируется до пересечения с ординатой а = = 0,5 и абсцисса точки пересечения дает состав (или температуру) -растворителя. Предложен [33, 34] метод определения -температуры, заключаюш,ийся в линейной экстраполяции к = О графика зависимости логарифма объемной доли осадителя от логарифма концентрации полимера в точке появления мутности. [c.69]

    Бианки с сотрудниками [13] изучали электрохимическое поведение кислорода и перекиси водорода на электродах из стали 18-8 и из других металлов с целью выяснить механизм восстановления и окисления этих веществ на электродах. Исследования проводились в кислых, нейтральных и щелочных растворах перекиси водорода 10" моль л) и представляют несомненный интерес при анализе процессов, протекающих на кислородном электроде. Дидери-чен [14] исследовал поведение стали 18-8 в 85% Н2О2 с pH = 5,76. Он установил, что образующаяся на поверхности стали пленка состоит преимущественно из окислов железа. Количество окислов хрома незначительно, а окислы никеля отсутствуют. Через несколько недель контакта с раствором пленка достигает толщины 300 А, после чего ее рост прекращается. В растворе обнаруживаются ионы никеля и хрома, причем последние вызывают каталитическое разложение перекиси водорода. С увеличением толщины пленки скорость растворения хрома уменьшается. При исследовании зависимости фсх — т автор пришел к выводу, что изменение фст связано с степенью окис-ленности поверхности. При сопоставлении измеренных значений фс с термодинамическим значением потенциала системы кислород — вода Дидеричен [14] и Кариус [15] пришли к выводу, что на стали в растворах перекиси водорода реализуется кислородный электрод, потенциал которого искажен влиянием окисленной поверхности. Никаких электрохимических исследований для доказательства этого цредположения авторы не приводят. [c.93]


    Изучение электрохимического поведения стали Х18Н10Т в растворах перекиси водорода (см. стр. 92) требует знания электрохимического поведения в тех же растворах ее компонентов — железа никеля и хрома. В первую очередь это относится к основному компоненту стали — железу. Литературные данные об электрохимическом поведении железа в растворах перекиси водорода ограничиваются работой Бианки [1], в которой установлено, что при катодной поляризации железного электрода в разбавленных нейтральных растворах перекиси водорода восстановление кислорода и перекиси водорода происходит так же, как и на электроде из нержавеющей стали. [c.105]

    Бианки К- и Вайэ А. Лаки из сложных эфиров целлюлозы. Сырье, его свой- [c.366]

    Количественное определение аминокислот по интенсивности окраски медных производных аминокислот с нингидрином проводят следующим образом. Хроматограммы обрабатывают 0,5%-ным раствором нингидрина в 95%-ном ацетоне, содержащим 1% уксусной кислоты. Для хроматограмм, у которых растворителем служил фенол в фосфатном буфере, концентрацию уксусной кислоты повышают до 3%. Обработанные хроматограммы выдерживают над серной кислотой и глицерином в течение 16 часов при комнатной температуре. После этого окрашенные пятна аминокислот вырезают из хроматограмм и кладут в пробирки. В каждую пробирку наливают по 8 мл 75 /о-ного этилового спирта, насыщенного Си504 бИаО. Пробирки выдерживают в течение 1 часа в темноте и затем растворы колориметрируют на фотоэлектроколориметре ФЭК-М против контроля. При ко-лориметрировании растворов, элюированных из хроматограмм, у которых одним из растворителей служил бутиловый спирт, используют синий светофильтр, а при использовании в качестве растворителя фенола в фосфатном буфере (pH 12,0) более точные результаты получаются с зеленым светофильтром. Оптическую плотность растворов определяют по сравнению с контролем. [c.43]

    Представление о такой реакции, как о причине появления вблизи электрода частиц металла при его растворении, было развито в работах Лаугхлина, Клейнберга и Давидсона для бериллия [104], Хизаматсу для алюминия и его амальгамы [127], Бианки, Мазза и Трасатти для цинка, титана и алюминия [1281. [c.32]

    Биндер и др. [2301 установили, что Р1 Ренея является лучшим индивидуальным катализатором для электроокисления углеводо-)одов. С этим выводом согласуются данные Бианки [231], Грабба 2321 и Кэйрнса и Мак-Инернея [2031, сопоставивших каталитическую активность различных платиновых черней при анодном окислении пропана. Как обнаружено Петрием и Марветом [1001, скорость окисления метана резко снижается при переходе от платины к другим платиновым катализаторам. Бокрис и Даме [192] показали, что скорость окисления этилена уменьшается в рядах Р1 КЬ 1г и Р(1 Аи, причем платина значительно более активна, чем палладий. [c.315]


Библиография для Бианки: [c.49]    [c.26]   
Смотреть страницы где упоминается термин Бианки: [c.87]    [c.111]    [c.60]    [c.50]    [c.571]    [c.542]    [c.207]    [c.119]    [c.135]    [c.106]    [c.158]    [c.422]    [c.225]    [c.23]    [c.232]   
Сочинения Научно-популярные, исторические, критико-библиографические и другие работы по химии Том 3 (1958) -- [ c.77 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте