Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фактор рассеивания

    Теперь следует несколько ближе остановиться на факторе рассеивания т. По-видимому, он является произведением вида = т -т . Однако в общем случае непосредственно определимы лишь величины Хху (подобно, например, коэффициентам активности сильных электролитов). Вместе с тем у предельных углеводородов тнс = = тсс. Можно думать поэтому, что = У 2,7 = 1,64. Тогда 1 1,64 = 0,6 пред- [c.602]

    Фактором рассеивания вирусной инфекции может быть вода плавательных бассейнов. Г. П. Калина [26] считает, что вода бассейнов для плавания представляет большую опасность для распространения кишечных инфекций, чем даже питьевая вода, не считая возможности распространения заболеваний дыхательных путей, гнойничковых и грибковых поражений кожи . О возможной роли воды в передаче болезнетворных вирусов может идти речь прежде всего тогда, когда установлено, что попадание нх в воду является естественным в условиях жизни и деятельности человека. Однако необходимо учитывать также возможность распространения водой возбудителей, экологически с ней не связанных. Примером может служить распространение вирусных поражений глаз водой плавательных бассейнов [24]. [c.61]


    Загазованность территории резервуарных парков определяется метеорологическими условиями, технологическим режимом, планировкой объекта, составом сырья и т. д. При прочих равных условиях в большей степени загазованность зависит от метеорологических условий (скорости и направления ветра). Для рассеивания выбрасываемых из резервуара газов и паров нефтепродуктов самый неблагоприятный фактор — инверсия, а самый благоприятный — скорость ветра. Однако даже в ветреную погоду в зонах аэродинамической тени резервуаров скапливаются газы и пары нефтепродуктов (зоной аэродинамической тени является область, в которой наблюдается замкнутая циркуляция воздуха). Поэтому эти зоны потенциально опасны и требуют детального изучения. [c.147]

    Эффективность и скорость рассеивания сбрасываемых газов зависит от многих факторов, которые должны учитываться при организации сбросов. [c.241]

    Однако вследствие полимерной природы углеводородов появляются некоторые необычные трудности в реакции сульфирования их. Сульфирование сополимера чисто гетерогенная реакция. Шарикам углеводорода дают предварительно набухнуть в органическом растворителе, чтобы обеспечить мягкое и равномерное проникновение сульфирующего агента в твердую фазу [114 в противном случае наблюдаются потемнение и крекинг с образованием мягкой и нестойкой смолы. Сульфирование можно довести до конца при применении избытка концентрированной серной кислоты при. 100 [114] в полученном продукте содержится по одной сульфогруппе на каждое бензольное кольцо. Удаление избытка сульфирующего агента после окончания реакции вызывает изменение объема и рассеивание теплоты разбавления. Так как эти факторы также приводят к разрушению шариков, то на этой стадии следует применять специальные методы для того, чтобы реакция протекала умеренно, нанример обработка концентрированным раствором поваренной соли. Другой исследователь [87] описывает сульфирование 95%-ной кислотой полистирола в виде тонкой пленки, что обеспечивает хорошую проницаемость и эффективный отвод тепла. Наиболее целесообразно применять ступенчатое разбавление отработанной кислоты. При жестком сульфировании хлор- [c.538]

    Расчеты показывают, что в условиях длительной непрерывной эксплуатации затраты энергии на движение теплоносителя с повышенными скоростями и турбулентностью потоков вполне оправданы, так как обеспечиваются стабильные параметры работы аппарата и меньшая чувствительность к факторам, определяющим интенсивность рассеивания тепла. Эффективность эксплуатации систем воздушного охлаждения при использовании АВО в качестве сухой градирни также во многом определяется скоростью движения вторичного теплоносителя. Если при прямом охлаждении эффективность системы опреде- [c.148]

    Основную роль в рассеивании жидких отходов в море играют морские течения, приливы, отливы и волнения. Все эти факторы тщательно изучаются. Английские ученые выражали относительное разбавление в море в течение первых 30 мин следующим уравнением  [c.67]

    Моделирование аварийных ситуаций проводится с целью прогнозирования зон загазованности и, соответственно, пожаров и взрывов. Это является сложнейшей физико-математической задачей, так как на рассеивание взрывоопасного облака при развитии аварии влияет значительное число факторов, в том числе рельеф поверхности, метеорологические условия, скорость ветра, устойчивость атмосферы, параметры движения воздушных потоков, распределение температур в нижних слоях атмосферы. [c.135]

    Недостатки этой группы моделей заключаются в необходимости учета большого числа аэродинамических, геофизических факторов. Получить многие коэффициенты уравнений моделей, исходя из эксперимента, не всегда возможно. Тем не менее обобщение компьютерных экспериментов с учетом моделей рассеивания облаков позволяет сформулировать основные требования к обобщенной методике расчета полей аварийной загазованности, по которой следует  [c.137]


    С каким именно полиморфом мы имеем дело, зависит от химического состава и условий термической обработки образца, кристаллизации и дальнейшего отжига. Простое присутствие углеводородных цепей в амфифильных молекулах приводит к тому, что рассеивание, которое связано с их наличием, является важным фактором при анализе данных, полученных рентгеноструктурным анализом и методом электронной дифракции. [c.144]

    Существуют также сухие методы обогащения углей [1, 4], среди которых наибольшее применение получил метод пневматического обогащения, основанный на разделении материала по плотности и крупности. Известен электрический метод, основанный на различной электропроводимости, диэлектрической проницаемости, электризации трением и адгезии компонентов углей, рентгеновский — на различии рассеивания и поглощения лучей, магнитные и термомагнитные — на различии восприимчивости легких и тяжелых фракций, обогащение в аэросуспензиях. Эти методы не нашли практического применения из-за сложности эксплуатации, необходимости поштучной подачи сырья и воздействия большого числа различных случайных факторов. [c.47]

    Фактором, замедляющим воспламенение органического материала, является также рассеивание в окружающую среду горючих газов, выделенных поверхностными слоями. Эти газы могут разбавляться невоспламеняющимися продуктами. [c.42]

    Важнейшим фактором, определяющим рассеивание в атмосфере дымовых газов, содержащих вредные примеси, является атмосферная турбулентность. [c.56]

    Степень загрязненности атмосферного воздуха зависит также от способов организации выбросов в окружающую среду. Рассеивание загрязнений в атмосфере является сложным процессом, зависящим от многих факторов, главными из которых являются характер (точечный, линейный, приземный) и высота расположения выброса, состояние атмосферы (температура, ее распределение по вертикали, турбулентность), затенение источника зданием, образующим зону аэродинамической тени, мощности источника и др. [c.95]

    В зависимости от характера источников выброса, их расположения по отношению к зоне аэродинамической тени, характеристики факторов, определяющих процесс рассеивания, разработаны расчетные формулы и номограммы для определения прогнозируемых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое, которыми и пользуются при проектировании и для поверочных расчетов.  [c.96]

    На шахтах трудоемкость ручных операций в одних и тех же лавах является трудно воспроизводимой, т. е. при серии опытов получается рассеивание измерений из-за случайных факторов, являющихся ошибками воспроизводимости. С другой стороны, две совокупности с зарубкой по пачке А (лавы 203/204) и с зарубкой по пачке В (лавы 48/49) отличаются между собой существенным различием горно-геологических условий. [c.114]

    Проведенные исследования показали, что при попадании сточных вод, содержащих загрязняющие примеси, и их рассеивании с помощью специальных технических устройств или течениями химические соединения трансформируются. Загрязняющие вещества из растворенной формы переходят в твердую фазу, накапливаясь в донных отложениях, или попадают в те морские организмы, которые, если и не используются человеком, то являются пищей для рыбы. При этом следует учитывать влияние химических соединений на морской берег, а также атмосферу при уносе ветровыми течениями пены в виде аэрозолей. Последний фактор изучен слабо, поэтому оценить его воздействие в настоящее время затруднительно. Газовые и пылевые выбросы, как и сточные воды, проходят аналогичные стадии, причем в конечном итоге в результате взаимодействия на границе вода — воздух происходит активное растворение отдельных соединений. [c.272]

    Полученные результаты позволяют оценить вклад диффузии в транспортных порах и конечной скорости рассеивания теплоты адсорбции для гранул цеолита любой формы и размера. Учитывая также слабую температурную зависимость коэффициента диффузии в транспортных порах и коэффициента теплоотдачи, такие оценки можно провести и для других температур. При уменьшении размера гранул роль тепловой составляющей растет, и уже при толщине пластины 21 = 0,01 см скорость адсорбционного процесса в основном определяется скоростью рассеивания теплоты адсорбции при всех рассмотренных заполнениях. Полученные данные позволили провести опыты по определению внутрикристаллической диффузии -бутана цеолитом СаА таким образом, чтобы влияние указанных факторов было минимальным и его можно было учесть при обработке кинетических кривых. [c.115]

    При методе пропускания поглощается больше лучей, чем при методе страже ния, так как пучок света, проходя через сплошной слой, контактирует с более окрашенным веществом, чем в случае отражения от поверхности. При методе пропускания будет рассеиваться большее количество лучей, поэтому с целью уменьшения этого рассеивания адсорбент пытаются превратить в непрозрачный материал, обрабатывая его жидким парафином. Все же количество рассеянного, света при сканировании неизвестно и зависит от факторов, не связанных с конструкцией прибора. [c.277]

    В результате взаимодействия атомов с медленными электронами происходит рассеивание, обусловленное влиянием орбитальных электронов и атомных ядер, но атомный структурный фактор (за исключением структурного фактора для водорода) точно неизвестен. Поэтому метод непригоден для определения структуры молекул. При применении быстрых электронов рассеивание, обусловленное орбитальными электронами, ничтожно по сравнению с рассеиванием, вызванным атомными ядрами, и в таком случае электронная диффракция может дать ценные сведения о структуре молекул газов. [c.233]

    Следовательно, можно провести различие между самолетом, летящим низко над посевами (пря этом его положение таково, как описано выше), и самолетом, летящим высоко — на высоте-одного метра и более над верхней границей растительности в последнем случае главными факторами, определяющими выпадение капелек на поверхность земли, являются их вес и размер, а также рассеивание капель, обусловленное турбулентностью. В этом последнем случае капельки остаются в воздухе длительное время, исчисляемое минутами, и уносятся далеко. Для низко летящих самолетов важно обеспечить выброс капелек вниз за долю секунды. Если капли не достигнут поверхности земли за это время, они останутся взвешенными в течение минуты, т. е. будут вести себя как капли, выпущенные с самолета, летящего на высоте одного метра и более над растительностью. [c.94]

    Фактор рассеивания рентгеновского излучении уве.шчнваетси постепенно V возрастанием атомного номера. [c.207]

    Таким образом, можно утверждать, что различные условия в павах 203/204 и 48/49 оказывают более существенное влияние на суммарную трудоемкость сланцевых и породных операций, чем внутрнучастковые факторы рассеивания. [c.116]

    Теперь следует несколько ближе остановиться на факторе рассеивания т. По-видч-мому, он является произведением вида t.i = Однако в общем случае непосред- [c.378]

    Ha опыте обычно фиксируют не AR, а относительную величину AR/Ro, которая не зависит ни от интенсивности падающего света, ни от дефокусировки его в ячейке, ни от диффузионного рассеивания света. Это позволяет избавиться от трудностей, связанных с необходимостью учета этих факторов в методе прямого зеркального отражения. Величины AR/Ro регистрируют в зависимости от среднего потенциала Во при заданной длине волны света (X= onst) либо от длины волны при 0 = onst. Впервые для изучения поверхностных свойств серебряного и золотого электродов метод модуляционной спектроскопии отражения был применен Дж. Фейнлейбом (11966). [c.183]


    При больших значениях оптической плотности интенсивность про-ходяшего через раствор излучения заметно уменьшается, а значит, уменьшается и точность определения оптической плотности. Кроме того, в этом случае начинает сказываться рассеивание излучения раствором, и увеличивается вероятность отклонения от закона Беера. Все эти факторы способствуют возрастанию относительной ошибки при определении концентрации. При малых значениях оптической плотности также возрастает относительная ошибка, так как ошибка отсчета становится большой по сравнению с самой измеряемой величиной. [c.651]

    Решаюш,им фактором, вызываюш,им рассеивание опытных точек на логарифмическом поле является длина и диаметр канала. Этот факт учтен нами при обобш,ении опытов. С учетом геометрии канала. L/d = Кг получается одно обобщенное уравнение (I. 41) для всех трех областей. Здесь наши выводы совпадают с выводами Я. И. Асиина, который при обобщении результатов предыдущих исследователей получил одно уравнение (1. 32), справедливое для всех чисел Не. Он пользовался теми же данными, что и М. А. Михеев, но учел влияние геометрии канала. Различие в выгодах М. А. Михеева и Я- И. Аснина состоит в том, что первый ввел в уравнение число Ог — фактический диаметр канала, а второй — Кг- В сущности оба автора правы, хотя их выводы диаметрально противоположны. Это объясняется тем, что ими использованы опытные данные, не имеющие геометрического и температурного подобия. Процесс теплообмена настолько сложен, что в ряде случаев трудно уловить влияние большого числа переменных. Большим недостатком для экспериментаторов является отсутствие теории эксперимента. Уравнение (1. 37), принятое Нуссельтом [c.43]

    Стабилизатор шинных резин диафен ФП плохо распределяется в резиновых смесях и интенсивно мигрирует на поверхность шин в процессе их эксплуатгщии [412]. Результаты квантово-химических расчетов методом РМЗ позволили предположить, что причиной интенсивной миграции диафена ФП из шинных резин является образование из его молекул водо-родно-связанных димеров, обуславлр1ваюш 1х рост полярности диафена ФП [422] более чем в 4 раза. Это приводит к снижению термодинамической совместимости таких димеров с неполярными эластомерами и увеличению миграции диафена ФП из резин. По данным [412], уже после 20 тыс. км пробега автомобильная шина теряет больною часть диафена ФП, что приводит к его рассеиванию в природной среде и последующим превргицениям под воздействием климатических факторов. При этом не исключается возможность образования нитрозоаминов и других соединений, обладающих более сильными токсическими свойствами и канцерогенным действием на человека [7, 9], чем исходный диафен ФП [472]. [c.308]

    Нами найдена более несовершенная кристаллоподобна организация, чем турбостратная [107, 109]. На рентгенограммах удалось идентифицировать только дифракционные линии первого порядка. Поэтому оценить вклад таких факторов, как концентрация микродефектов в кристаллических структурах и дисперсность размеров облаёти когерентного рассеивания, оказалось фактически невозможным. Из-за этого величины Ьа и с, определенные рентгенографически, имеют заниженные зна-ченйя. Значительные нарушения периодичности расположения углеродных атомов в кристаллоподобных структурах асфаль-тёНов обусловлены тем, что атомы углерода, формирующие плоскости (002), находятся не только в но и в р -гибрид-ном состоянии. Аналогичные выводы были сделаны Спайтом [89]. [c.41]

    Следует отметить, что значения а и с находились по эмпирическим формулам, выведенным из расчета, что уши-рение дифракционных линий обусловлено только размерами областей когерентного рассеивания, которые имелг развитую турбостратную кристаллическую структуру. Од нако вид рентгенограмм указывает на плохо сформирован ные кристаллоподобные системы. На рентгенограммах на блюдаются только дифракционные линии первого порядка Поэтому оценка влияния таких факторов, как распределе ние микродеформаций в кристаллических решетках и дисперсность значений межплоскостпых расстояний, становится практически невозможной [52]. В связи с этим значения 1а и с, определенные рентгенографически, могут оказаться заниженными. [c.12]

    В книге рассматриваются гидрогеологические процессы в сложном комплексе условий образования нефтегазовых месторождений на примере территорий Русской и эпигерцинской платформ. Приводится анализ роли палеогидрогеологических особенностей в концентрировании и рассеивании нефтяных углеводородов. Определяются основные закономерности и характер развития водонапорных систем и нефтегазоносных бассейнов платформ, реконструируются палеогидрогеологические условия, отражающие основные направления и пределы перемещения нефтяных углеводородов на протяжении отдельных гидрогеологических циклов. Выявляется комплекс положительных и отрицательных факторов формирования и разрушения нефтяных углеводородов. [c.184]

    В заключение укажем, что главная особенность металлической насадки во всех этих опытах состоит в рассеивании тепла реакции, и поэтому фторирование протекает при низкой или умеренной температурах это, пожалуй, единственная функция, которую насадка выполняет. Если фторирование проводят при высокой температуре, фторированная поверхность металлической насадки может действовать так же, как фторируюш,ий агент (фторное серебро является фторирующим агентом при 25и°С ), но какова вообще глубина протекания этого процесса, неизвестно. С другой стороны, форма насадки (сетка, струж ки или дробь), вероятно, столь же важный фактор, как и природа металлической поверхности. Основное требование к насадке заключается в то.м, чтобы она обладала высокой теплопроводностью. [c.402]

    Указанные условия позволяют применять дисперсионный анализ для определения значимости отдельных факторов. На основе свойства аддитивности дисперсии определяются значимости различных условий на участках и значимость внутриучаст-кового рассеивания трудоемкости методом разложения общей дисперсии процесса по отдельным факторам. [c.114]

    Таким образом, наблюдаемые в литературе противоречия при изучении коэффициентов внутрикристаллической диффузии адсорбционно-кинетическими методами и отличие коэффициентов диффузии от коэффициентов самодиффузии, измеренных методами ЯМР, можно объяснить влиянием диффузии в трансГпортных порах и конечной скорости рассеивания теплоты адсорбции. Учет этих факторов при проведении экспериментальных исследований и обработке результатов позволяет получить коэффициенты внутрикристаллической диффузии, согласующейся с результатами теоретического расчета и с данными методов ЯМР. [c.116]

    Погрешности, вызываемые неточностью заготовок под резьбу. К числу доминирующих факторов, вызывающих рассеивание среднего диаметра резьбы, относится точность изготовления заготовок под резьбу. При накатывании резьбы форма детали изменяется (пластическая деформация заготовки). Поэтому погрешность диаметра заготовки сказывается на точности резьбы по среднему диаметру. Между погр-ешностью среднего диаметра метрической резьбы и погрешностью диаметра заготовки существует следующая приближенная зависимость  [c.130]

    Величина и однородность частиц материала или смеси, гранулированной по этому способу, колеблются в зависимости от количества обрабатываемого материала, от концентрации или количества влаги в материале и скорости сушки. Если эти факторы согласованы между собою надлежащим образом и хорошо регулируются, то получается продукт, который по однородности и способности к рассеиванию уступает лишь продукту, изготовляемо1му по способу разбрызгивания. [c.375]


Смотреть страницы где упоминается термин Фактор рассеивания: [c.235]    [c.158]    [c.128]    [c.50]    [c.203]    [c.161]    [c.80]    [c.26]    [c.116]    [c.117]    [c.168]    [c.190]    [c.384]   
Основы общей химии Том 3 (1970) -- [ c.377 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте