Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Дуб двуцветный

    Итак, среди прямых каркасов обязательно будут каркасы двух цветов — ровно столько, сколько исходных веществ. И еще один двуцветный каркас, возникающий благодаря тому, что в последовательности реакций есть такая, в которой наблюдаемое вещество не участвует. Сумма весов прямых каркасов может быть записана как [c.125]

    Интересное и довольно успешное использование формул было сделано применительно к широко известному методу двуцветной проекции Лэнда [37, 385], а также [340, 524, 525]. Лэнд показал, что, проецируя на экран два цветоделенных позитивных изображения, можно более наглядно продемонстрировать различные явления, связанные с цветовым восприятием предмета в сложной [c.415]


    В заключение можно сказать, что восприятие цвета предметов в сложной обстановке представляет трудную задачу для исследователя цветового зрения, когда приходится количественно прогнозировать восприятие данного изображения наблюдателем. Однако наиболее важные явления, которые начинают действовать при восприятии цвета предметов, известны, по крайней мере качественно, в течение более столетия. К их числу относятся явления последовательного и одновременного контрастов, цветовое постоянство (т. е. в расчет не принимается цвет излучения) и память на цвета. Метод двуцветной проекции обеспечивает интересный способ демонстрации восприятия цвета предметов в сложной обстановке, где можно наблюдать действие всех вышеупомянутых явлений одновременно. Хотя эмпирическая формула Джадда в общих чер- [c.416]

    Двуцветным индикатором является ферроин, представляющий собой комплекс Ре + с о-фенантролином [c.290]

    Индикаторы делятся на двуцветные, т. е. имеющие различную окраску в кислой и щелочной среде, и одноцветные, окрашивающиеся только в одного типа среде (кислой или щелочной). [c.153]

    Описанный способ вычисления удобен в случае одноцветных индикаторов, изменяюш,их окраску от бесцветной до окрашенной. У двуцветных индикаторов (окрашенными являются и ион и [c.234]

Рис. 81. Зависимость оптической плотности О от длины волны X. для двуцветного индикатора в случаях Рис. 81. <a href="/info/432294">Зависимость оптической плотности</a> О от <a href="/info/2957">длины волны</a> X. для <a href="/info/809312">двуцветного индикатора</a> в случаях
    Б. Для колориметрического определения pH в отличие от предыдущего случая индикаторы с очень узкими интервалами pH перехода окрасок мало пригодны. Наибольшее применение имеют двуцветные индикаторы, которые в достаточно широких интервалах pH перехода своих окрасок показывают заметные изменения оттенков при колебаниях pH на 0,1—0,2. Применяют и одноцветные индикаторы (по Михаэлису), цвет которых с изменением pH становится более или менее интенсивным при сохранении своего оттенка. В обоих случаях определяют цвет, который принимает индикатор в растворах с разными pH, приготовляя серию соответствующих стандартных буферных раст оров и проверяя их pH электрометрическим способом. [c.288]

    У лакмуса обе формы его (т. е. молекулы Hind и ионы Ind ) окрашены. Такие индикаторы называются двуцветными. Существуют также одноцветные индикаторы, у которых окрашена только одна из форм, другая же бесцветна. К ним относится, например, фенолфталеин, в кислых растворах бесцветный, а в щелочных— имеющий красную окраску. Учитывая, что этот индикатор представляет собой слабую кислоту и что недиссоциированные молекулы его должны накапливаться в кислом, а анионы в щелочном [c.256]


    Чтобы наблюдать это явление, надо через раствор в темной комнате пропускать яркий, резко очерченный луч, наблюдатель должен стоять сбоку, чтобы ось зрения была перпендикулярно направлена к лучу света. В случае истинного раствора А) проследить прохождение луча в сосуде мы не сможем. Но если в этот сосуд налить коллоидный раствор [В), в нем сейчас же вспыхнет луч, хорощо видный со стороны, он будет даже ярче, чем в воздухе (рис. 42). Обратим внимание на то, что луч этот окрашен в дополнительный цвет к цвету коллоидного раствора, когда его наблюдают в проходящем свете. Это свойство коллоидных растворов вызвано тем, что их частицы рассеивают световые лучи, образуя светящуюся полосу (эффект Тиндаля). Опыт с эффектом Тиндаля показывает, что коллоидные растворы имеют различную окраску в проходящем и боковом свете. Явление это получило название д я х р о и з-м а (двуцветности). [c.168]

    Индикаторы представляют собой органические красители сложного строения со слабыми кислотными или основными свойствами, легко меняющие свою окраску в зависимости от кислотности или щелочности среды. Они бывают одноцветными или двуцветными. [c.173]

    Величины рКх двуцветных индикаторов при 20 и при разных ионных силах [c.60]

    В случае двуцветных индикаторов окраска раствора зависит от отношения концентрации двух окрашенных форм. Например распространенный индикатор — метилоранжевый отвечает формуле [c.112]

    Если индикатор в некоторой области значений pH бесцветен и при переходе в другую область pH становится окрашенным, то такой индикатор называется одноцветным. Индикаторы, окрашенные в одной области значений pH в один цвет и приобретающие иную окраску в другой области pH, называются двуцветными. [c.106]

    Перемешивание пресс-материалов. Многоцветные изделия получаются в результате перемешивания пресс-материалов разного цвета, чаще всего в пресс-форме . Хорошие результаты получаются при использовании таблеток из разноцветных пресс-материалов и соединении прозрачных пресс-материалов с непрозрачными. Из-за трудности воспроизведения результатов этот способ отделки применяется довольно редко. Известен метод прессования двуцветных тарелок, чашек и других изделий. Сначала изделие прессуют на /2 толщины, затем засыпают вторую порцию пресс-материала и изделие прессуется окончательно в той же самой матрице, но при использовании другого пуансона. Для облегчения дозировки применяется пресс-материал в виде таблеток , подвергнутый емкостному подогреву. [c.186]

    При добавлении кислоты желтая окраска раствора сменяется снова красной из-за смещения равновесия влево. Метиловый оранжевый принадлежит к двуцветным индикаторам. К ним относятся также лакмус, изменяющий свою синюю окраску на красную при уменьшении pH с 8,0 до 5,0, и бромтимоловый синий, синяя окраска которого переходит в желтую в интервале pH 7,6—6,2. Существуют и одноцветные индикаторы, например фенолфталеин, бесцветный в кислой среде (pH 8,0) и розово-фиолетовый в щелочной среде (pH 9,6). [c.174]

    Листья тонкие, двуцветные сверху зеленыб, снизу сероватые, с мучнистым налетом по форме листья сходны с листьями предыдущего вида. Однолетник. Ст. зеленые, [c.110]

    Листья большею частью двуцветные сверху сизоватые, б. м. опушенные, снизу травянисто-зеленые, голые, с ясным килем, не свернутые корневшца восходящие, зале- [c.344]

    Листья перисторассеченные, резко двуцветные, сверху голые, темно-зеленые, снизу — серо- или беловойлочные [c.351]

    Листья (хотя бы нижние) дважды- трижды перисторассеченные, не резко двуцветные, опушенные с обеих сторон. ..............................67. [c.351]

    Таким образом, спектр поглощения и окраска иона и молекулы различны. Окраска индикатора в растворе зависит от соотношения молекул и ионов индикатора, т. е. от степени его ионизации степень же ионизации индикатора зависит от величины pH раствора. В кислой среде равновесие диссоциации смещается влево присутствуют преимущественно молекулы индикатора (кислая форма) с присущей им окраской в щелочной среде ионы ОН связывают Н -ионы и равновесие смещается вправо раствор принимает окраску аниона (щелочная форма индикатора). В нейтральной среде получается промежуточная окраска. Индикаторы, у которых окрашены и кислая и щелочная форма, называются двуцветными. Если окрашена только одна из форм, то индикаторы называются одноцветными. По закону действующих масс константа диссоциации индикатора Ка равна  [c.174]


Смотреть страницы где упоминается термин Дуб двуцветный: [c.57]    [c.416]    [c.761]    [c.60]    [c.207]    [c.207]    [c.660]    [c.115]    [c.206]    [c.92]    [c.173]    [c.173]    [c.56]    [c.56]    [c.59]    [c.108]    [c.253]    [c.298]    [c.298]    [c.365]    [c.33]    [c.456]    [c.128]    [c.318]    [c.176]   
Химия древесины Т 1 (1959) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте