Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Битен

    Однако известны окислительные процессы, протекающие без участия кислорода или водорода, например, окисление меди трех В ал битным железом  [c.160]

    БИТНОМ порядке, например  [c.159]

    Если разветвленность главной цепи одинакова, то нумерацию начинают с того конца, к которому ближе находится радикал, название которого стоит раньше в алфа БИТНОМ порядке, (например в). Примеры  [c.308]

    Чтобы воспользоваться преимуществами цифровой формы представления данных, следует сначала преобразовать аналоговый сигнал в цифровой. Аналоговый сигнал представляет собой непрерывную последовательность значений с теоретически бесконечно малым разрешением. Естественно, преобразование аналогового сигнала в цифровой приводит к некоторой потере информации. Для осуществления такого преобразования аналоговый сигнал измеряют через определенные промежутки времени и переводят в цифровую форму с помо-ш ью п-разрядного растра (рис. 13.1-2). На выходе получается двоичное число (<слово>), состоящее из п бит. При зтом можно получить до 2" различных значений например, 8-битный АЦП позволяет получить до 2 = 256 уровней амплитуды сигнала. [c.572]


    Преобразование цифровых данных в аналоговую форму необходимо для управления внешними устройствами или для вывода данных на аналоговое регистрирующее устройство. Разрешение аналогового сигнала определяется числом битов, обрабатываемых преобразователем. Так, 10-битный ЦАП воспринимает 2 ° = 1024 различных значений напряжения, поэтому его разрешение составляет 1/1024 или около 0,1%. [c.572]

    БИТНЫМИ полями начинает действовать взаимное притяжение. В результате оба атома еще более сближаются и происходит замыкание полей с образованием электронных пар. В этом и заключается, по Льюису, сущность возникновения валентных связей между атомами. [c.66]

    Единая система электронных вычислительных машин. Алфавиты и 8-битные коды для обмена и обработки информации. (Ред. 2—72). — Взамен ОСТ 4 ГО.070.011. (Ред.1—70) [c.328]

    Битный А. М. Установка для электромагнитной обработки воды. Промыш,ленно-экономическая газета. № 40 (495) от 5/IV. 1959 г.— Безопасность труда в промышленности . [c.148]

    Мы уже подчеркивали то обстоятельство, что конкретный вид нашей эротетической логики зависит от вида базисной ассерторической логики. Если бы мы в качестве базиса взяли ассерторическую логику, имеющую в своем распоряжении средства для выражения модальностей, таких, как логическая необходимость, возможность и др., играющих в ней роль связок или метаязыковых предикатов, то имела бы смысл интерпретация требования различения для л -вопросов как утверждения, гласящего, что никакие альтернативы в выборе не являются необходимо вквивал битными. [c.69]

    В табл.1 даны некоторые сведения по качеству остатков (выкипающих выше 480-500 °С), выделенных из нефтей наиболее высокоде-битных месторовдений Урала. Поволжья. Западной Сибири. [c.6]

    Стандартный потенциал га.тглии по отношению к его трехва [битным ионам —0,53 В, двухвалентным нонам —0,4о В [13, 37, 47]. [c.149]

    См, лит. при ст. Физико-химический анализ. Диаграмма состояния. В. Л. Михайлов. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ (фазовая диаграмма), графическое изображение всех возможных фазовых состояний тер>годипамич. систе>гы в пространстве основных параметров состояния — т-ры, давления, объема, состава (для мно-гокомпон битных систем). Каждому реально существующему состоянию системы на Д. с. отвечает определенная точка, наз. фигуративной. Д. с. однокомпонентных систем обычно строится па плоскости в координатах давление — т-ра (см. рисунок), фазовые поля, т. е. области существования каждой из фаз, отграничены /( линиями сосуществования двух фаз такими линиями в п])0стейп1ем случае являются кривые воэ- [c.154]

    При прочих равных условиях желательно, чтобы АЦП представлял сигнал максимальным ЧИСЛОМ бит, ио на практике большое число бит создает дополнительные проблемы. Причина этого станет понятна, если попытаться выяснить, какой диапазон амплитуд может быть представлен, например, в 12 бит (в спектрометрах ЯМР обычно используются 12 -16-битные АЦП). Будем считать, что приемник спектрометра настроен таким образом, чтобы максимальный сигнал каждого прохождения как раз заполнял шкалу АЦП, т.е. чтобы ему соответствовало максимальное число. Поскольку один бит используегся для знака, максимальное число будет 2 - 1 (немногим более 2000). Минимальный регистрируемый сигнал будет соответствовать минимальному числу, т.е. 1. Отношение этих величин (около 2000 1) и будет динамическим диапазоном 12-битиого АЦП. [c.93]


    Существуют как минимум две чисто практические причины, по которым не всегда можио использовать максимальную длину слова АЦП. Поскольку создание длинного слова требует большего времени, снижается общая скорость оцифровки и соответственно ширина спектрального диапазона. Обычно 12-бнтный АЦП выполняет одну операцию за 3 мкс, и его максимальная рабочая частота составляет 300 кГц, что в соответствии с критерием Найквиста позволяет получать спектры шириной 150 кГц. Скорость 16-битного АЦП понижается до 30-50 кГц. Однако даже на приборах с частотой 500 МГц этого вполне хватает для полного перекрытия всего спектрального диапазона протонов в растворах, поэтому первая причина ие так важна. [c.95]

    Надо сказать, что такой случай не всегда бывает нереальным, поскольку 16 бит-это иаиболее распространенная длина слова небольших компьютеров. Раньше, когда было очень трудно увеличивать объем памяти компьютера, недостаточная длина слова составляла довольно серьезную проблему. Для ее решения был предложен ряд схем усреднения даииых в коротких словах [5]. Помимо этого часто изготовлялись спектрометры с необычной длиной слова в 20 или 24 бит, представляющие собой компромисс между стремлением к повьпцению длины слова н снижению стоимости, прибора. В последние годы произошло резкое снижение цен иа компьютеры, н проблема исчезла сама собой. Поэтому мы прекратим дальнейшее обсуждение заметим только, что 24-битное компьютерное слово при 12-битном АЦП достаточно для большинства применений (можно произвести несколько тысяч накоплений). Прн 16-бнтиом АЦП 24-битного слова не хватает, н лучше использовать 32-битное. Более подробное обсуждение этой проблемы проводится в работах [4, 5]. [c.95]

    Хотя окисление меркаптанов в дисульфиды продолжается несколько часов и даже суток, демеркаптанизированный бензин, выдерживающий плум битную 1П робу, ПОлучает1ся еще до юмешения с другими компонентами товарного бензина. Присутствие антиокислителя в очищенном компоненте позволяет снизить дозировку антиокислителя в товарных бензинах. [c.133]

    В гетерофункциональных соединениях только одна из характеристических групп — старшая — обозначается суффиксом. Все прочие заместители обозначаются префиксами и перечисляются в а л ф а-БИТНОМ порядке. При этом нужно указать местоположение заместителей в углеродной цепи. Для этого следует предварительно провести нумерацию атомов родоначальной структуры. Углеродная цепь нумеруется с одного из ее концов так, чтобы старшая характеристическая группа получила наименьший номер. Цифры, указывающие положениезаместителей, ставят перед префиксами и после суффикса. Цифры от букв отделяются дефисами (черточками), а цифры от цифр — запятыми. [c.30]

    В рибиттейхоевых кислотах соединены 1-е и 5-е положения ри-битных единиц с фосфодиэфирными группами. [c.14]

    На стр. 94 описаны опыты В. Т. Степуренко, который исследовал длительную прочность стали 45 в сероводородной воде в зависимости от ее структурного состояния. Его опыты показали, что перлито-ферритные образцы стали 45 как ненаклепанные, так и обкатанные роликами, не поддаются коррозионному растрескиванию в сероводородной воде на протяжении 720 ч, при растягивающих напряжениях, достигающих 0,95 вт- Также не разрушались в тех же условиях сор-битные образцы. Наиболее чувствительными к коррозионному растрескиванию в сероводородной воде были образцы мартенситной, а затем трооститной структуры. [c.121]

    Выше мы видели, что удаление меркаптанов раствором едкого атра не достигает своей цели, вследствие обратимости реакции и слабости течения ее с высокомолекулярными меркаптанами. Поэтому с целью радикального уничтожения, присутствия меркаптанов прибегают к плумбитной очистке. Несь ря на то, что процессы плум-битной очистки бензинов применяются на практике давно, химизм очистки остается во многом спорным. [c.62]

    К серьезным недостаткам сернокислотной очистки относится также то существенное обстоятельство, что при очисткенанример, сланцевых бензинов не удается получить кондиционного продукта. Очищенный бензин иногда не выдерживает пробу на активные сернистые соединения и недостаточно стабилен иротив смолообразования. В этих случаях приходится после сернокислотной очистки проводить дополнительную гинохлоритпую или илум-битную очистку, а к товарному бензину добавлять антиокислители. [c.427]

    Исследование микроструктуры сварното соединения без отпуска и с отпуском 300° С показало наличие в околошовной зоне ряда участков, различных по своей структуре. Отпуск при 300° С, практически не меняя структуры, несколько снижает сварочные напряжения в стали, поэтому увеличивается время до разрушения. При отпуске сварных соединений при 600° металл имеет сор битную структуру. Этим и объясняется высокая сопротивляемость к растрескиванию. [c.114]

    Несмотря на то, что эти простые правила смешения использовались во многих работах, все же с целью повышения точности и расширения применимости уравнения предлагались различные их модификации. Штотлер и Бенедикт (25], Орай [16], Гуньони и др. [10], а также Битной и Робинсон [3]показали, что правило для Л,) может быть Переделано в [c.83]

    При щелочной или плюм-битно й очистке достаточна потеря напора Ар —0,07 ат на каждую перегородку. Для создания достаточно продолжительного перемешивания реагирующих жидкостей количество диафрагм в смесителе должно быть 15—20 шт. Расстояние между диафрагмами обычно равно 0,3 м [31]. [c.146]


    На одном из американских нефтеперерабатывающих заводов в штате Мичиган [10] выход сточных вод, загрязненных различными химикалями или нефтепродуктами, составил 1900 сутки. Основное количество стоков приходилось на долю промывных вод, причем общий выход сточных вод с.лагался из следующих потоков промывные воды после очистки бензина — 1 20 м сутки с обессоливающей установки — 115 /сг/ткм промывные воды после очистки керосина — Ъ сутки водный конденсат из водоотделителя головной фракции — 40 сутки. Кроме того, на заводе имели место залповые сбросы 1—5ле отработанной щелочи (едкого натра) и около 1 ж отработанного нлюмбитпого ( докторского ) раствора, причем частота залповых сбросов колебалась от 30 дней до 2 лет. Общее содержание нефтепродуктов в сточных водах составляло большей частью менее 100 мг/л. Однако в результате утечек через неплотности, прорывов фланцевых соединений и прочих неполадок, а также при очистке технологической аппаратуры и сырьевых резервуаров в производственную канализацию может нонадать и большее количество нефтепродуктов. Концентрация фенолов и родственных им соединений составляла в отработанной щелочи 1,5 г л-, в отработанном плюм-битном растворе — 2, 5 г/л в сточных водах обессоливающей установки — всего 4 мг/л-, в промывных водах после очистки бензина — 50 /л в промывных водах после очистки керосина — 15 мг/л и в водном конденсате из водоотделителя головной фракции — 2 лгг/л. 93% от общего количества фенолов, содержавшихся в сточных водах, приходилось на долю промывных вод после очистки бензина. [c.448]

    Плотная перлитная (реже сор-битная) структура с равномерно распределенным пластинчатым графитом характерна для износоустойчивых чугунов, легирование которых медью (до 0,7%) также оказывается весьма полезным. Модифицирование чугунов повышает их износоустойчивость. Стандартные износоустойчивые чугуны (СЧЦ1, СЧЦ2 и др.) относятся к классу ферритно-перлитных чугунов и содержат природные легирующие присадки хрома (0,2—0,3%), никеля (0,3—0,5%) и иногда меди и алюминия. Применение их в парах трения рекомендуется до величины РУ=25 кгм1см -сек, а при малых значениях скорости (до 1 м/сек) и в более высоких пределах РУ =50 кем/см -сек). [c.29]

    На структуру осадков может оказывать влияние комнлексообразование ионов. В гальваностегии часто применяют электролиты, в которых ионы разряжающегося на катоде металла присутствуют в комплексной форме, например, в виде анионов [2п(СЫ)4] , [А (СМ)г] , [8п(ОН)б] , [Си(Р207)2] - При образовании таких комплексных ионов в растворе равновесный потенциал металла смещается в отрицательную область в результате уменьшения концентрации простых ионов металла. Как правило, разряд комплексных ионов, особенно при избытке лиганда, сопровождается повышением катодной поляризации вследствие затруднений электродного процесса (диффузионные ограничения, замедленный разряд и др.). Образующиеся в этом случае осадки всегда отличаются мелкозернистой структурой. В то же время при выделении металла из других растворов комплексных солей, например аммиакатных, станнитных, плюм-битных, катодная поляризация невелика и осадки получаются неудовлетворительного качества. Для улучшения структуры осадков необходимо добавлять поверхно-стно-активные вещества. [c.143]

    Ход определения. В колбу прибора 1 вместимостью 120—150 мл помещают 25 мл необработанной или концентрированной озоленной пробы воды, чтобы в пей содержалось от 2,5 до 30 мкг мышьяка. Колбу соединяют с фильтрационной трубкой 2, к которой присоединяют водяную трубку 3, припаянную узким концом к поглотительному сосуду 4. К пробе приливают поочередно, перемешивая после каждого прибавления, 10 мл соляной кислоты, 5 мл раствора йодистого калия и 6—8 капель (0,4 мл) раствора хлорида олова. Дают смеси постоять 15—20 хмин для восстановления пятивалентного мышьяка в трехвалентный. В фильтрационную трубку помещают сухие плюл -битные бумажки, а в поглотительный сосуд 10 мл эфедрино-хлоро-формного раствора диэтилдитиокарбамината серебра. К пробе добавляют 3 г цинка и немедленно соединяют весь прибор. Водород образуется в течение 60 мин, в случае замедленного образования водорода приливают еще 5 мл соляной кислоты. После прекращения выделения водорода выливают раствор диэтилдитиокарбамината мышьяка в кювету и измеряют его оптическую плотность. С холостой пробой проводят весь анализ. [c.146]


Смотреть страницы где упоминается термин Битен: [c.426]    [c.426]    [c.95]    [c.139]    [c.84]    [c.313]    [c.801]    [c.224]    [c.1]    [c.43]    [c.687]    [c.740]    [c.608]    [c.548]    [c.608]    [c.608]    [c.182]    [c.200]    [c.125]    [c.27]    [c.18]    [c.79]    [c.192]   
Основы предвидения каталитического действия Том 2 (1970) -- [ c.371 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте