Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Освещение смешанное

    Освещение смешанное, естественное [c.210]

    Интенсивный износ стенок (кавитационная эрозия) в зоне конденсации паровых пузырьков при длительной кавитации. Механизм этого явления до настоящего времени освещен не полностью. Опыты показали, что разрушение поверхностей — результат механического воздействия на них точечных гидравлических ударов ( бомбардировок ), а электрохимические и химические процессы существенной роли не играют. Под влиянием колебаний давления, частота которых достигает 2500 Гц, материал стенок устает, и в нем появляются ослабления и трещины. Расчлененные зерна подвергаются колебаниям изгиба, что завершается их изломом в плоскостях спайки кристаллов и полным удалением. В образующуюся каверну проникает жидкость, смешанная с паром, и разрушение прогрессирует. Разъеденная поверхность приобретает губчатую текстуру. [c.146]


    Окрашивают помещения в соответствии с проектами цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. Рациональным считают такое цветовое оформление, которое в сочетании с естественным, искусственным или смешанным освещением снижает утомляемость работающих. Это преимущественно светлые, спокойные, не утомляющие зрение цвета, например салатный, фисташковый. [c.125]

    В первой книге при изложении вопросов об электродных потенциалах рассмотрены типы электродных процессов с различных точек зрения, приведены случаи возникновения так называемых смешанных потенциалов, дана характеристика индикаторных электродов. Обсуждаются области использования прямой потенциометрии и потенциометрического титрования. В последнем случае иллюстрируется возможность дифференцированного определения отдельных составляющих в многокомпонентных системах. Соответствующее место отводится освещению таких развивающихся и успешно используемых областей исследования [c.3]

    Для увеличения точности и чувствительности колориметрического определения целесообразно пользоваться для освещения не смешанным (белым) светом, а некоторым участком спектра. Очевидно, для освещения [c.209]

    Изменение окраски некоторых индикаторов не очень хорошо заметно, особенно при искусственном освещении обычными лампами. Можно сделать изменение окраски более заметным, если применять смешанный индикатор. Для этого подбирают определенную смесь двух индикаторов или смешивают индикатор с подходящим красителем, окраска которого не зависит от pH раствора. Так, например, при изменении pH от 5 до 3 окраска метилоранжевого изменяется от желтого к красному. Переход можно сделать более заметным, если смешать метилоранжевый с метиленовым синим. Этот краситель не изменяет своей окраски при изменении pH в указанных пределах однако цвет красителя накладывается на цвет метилоранжевого и происходит следующее при pH 5 раствор окрашен в зеленый цвет (смесь желтого и синего), а при pH3 окраска становится фиолетовой (смесь красного и синего). Таким образом, смешанный индикатор в конце титрования дает переход от зеленого к фиолетовому это изменение цвета более заметно, чем изменение от желтого к красному. [c.310]

    Дальнейшее превращение этого ангидрида в присутствии воды и сернистого ангидрида приводит к продолжению реакции без дополнительного освещения или другого какого-либо инициирования реакции. Реакция превращения смешанного ангидрида в свободный углеводородный радикал протекает по уравнениям [c.436]


    Определение малых значений щелочности титрованием с индикаторами затруднительно, в особенности при искусственном освещении, т. е. в ночные и вечерние смены. Использование смешанного индикатора, состоящего из равных объемов спиртовых растворов 0,2%-ного метилового красного и 0,1 -ного метиленового голубого производится для определения от красно-фиолетовой до зеленой в точке, соответствующей установленному значению показателя pH от [c.68]

    Палочки и колбочки — сумеречное зрение. В сумеречном зрении участвуют и палочки, и колбочки. Сумерки — это диапазон освещения, который простирается от освещения, создаваемого излучением от неба при солнце, опустившемся больше, чем на несколько градусов за горизонт, до освещения, которое дает поднявшаяся высоко в ясное небо луна в половинной фазе. К сумеречному зрению относится и видение в слабо освещенном (например, свечами) помещении. Поскольку в таких условиях относительное участие палочкового и колбочкового зрений в общем зрительном восприятии непрерывно изменяется, суждения о цвете отличаются крайней ненадежностью, но иногда люди, ответственные за выпуск продукции, разрешают производить оценку по цвету при тусклом освещении. Тем не менее имеется ряд продуктов, цветовую оценку которых необходимо производить именно с помощью подобного смешанного зрения, так как они и предназначены для потребления нами именно при тусклом свете. Примером может служить фосфоресцирующая краска для условий затемнения. Материалы, люминесцентное изучение которых имеет раз- [c.24]

    Упомянутые четыре условия освещения и наблюдения схематически представлены на рис. 2.11. Для условий дифф/0 и 0/дифф приняты меры для уменьшения влияния- зеркальной составляющей отраженного потока при смешанном отражении от образца в конструкции интегрирующей сферы имеется зеркальная ловушка, эффективность которой зависит от размера, формы и положения. [c.153]

    При комнатной температуре смешанные органические соединения ртути стабильны и сохраняются без разложения неограниченное время. При интенсивном освещении может проходить в небольшой степени реакция диспропорционирования и разложения, аналогичная термическому распаду. [c.380]

    В книге описываются свойства ионизирующих излучений и вызываемые этими излучениями химические процессы. Рассмотрены общие вопросы радиационной химии полимеров. Дано статистическое толкование процессов образования поперечных связей к деструкции молекул при воздействии ионизирующего излучения на различные полимеры. Подробно обсуждено действие излучений на полимеры углеводородов, на акрилаты и метакрилаты, смешанные кислородсодержащие полимеры, хлор- и фторсодержащие полимеры, диолефины. Освещен вопрос [c.4]

    Окраску помещений следует проводить в соответствии с Указаниями по проектированию цветовой отделки интерьеров Производственных зданий промышленных предприятий. Рациональным следует считать такое цветовое оформление, которое в сочетании с естественным, искусственным или смешанным освещением способно значительно снизить утомляемость работающих и повысить производительность труда и его безопасность. Это преимущественно светлые, спокойные, не утомляющие зрение цвета, например салатный, фисташковый. [c.230]

    Накопительные культуры. Метод накопительных культур и в принципе, и на практике очень прост. Для накопления нужны такие условия, при которых данный организм преодолевает конкуренцию остальных. Подбирая ряд факторов (источники энергии, углерода, азота, акцепторы электронов, газовую атмосферу, освещенность, температуру, pH и т.д.), создают определенные условия и инокулируют среду смешанной популяцией, какая имеется, например, в почве или в иле. Наиболее приспособленный к такой среде микроорганизм растет и вытесняет все остальные, сопутствующие организмы. Путем многократных пересевов в такую же жидкую среду и посева на твердую среду того же состава можно без труда выделить преобладающий (накопленный) штамм. Частый пересев с жидкой среды на жидкую предотвращает рост сопутствующих организмов, которые могли бы использовать продукты вьще-ления или даже автолиза клеток первичной культуры. Лучшим материа- [c.185]

    На кварцевом спектрографе фотографируют спектры эталонов с разными известными содержаниями железа и спектры проб. Для фотографирования пользуются контрастной фотопластинкой (диапозитивные или спектральные тип I или II). Освещение щели трехлинзовым конденсором. Источник освещения—дуга постоянного или переменного тока, сила тока 10—15 а, экспозиция 60 сек, навеска 30 жг хорошо измельченной пробы, смешанной с угольным порошком в отношении 1 1. Смесь предварительно прокали- [c.180]

    Смешанные индикаторы. Чтобы лучше замечать перемену окраски, применяют иногда смешанные индикаторы, дающие резкое изменение окраски в узких пределах значений pH (стр. 307). Смешанными индикаторами пользуются при титровании до определенного показателя титрования и для работ при искусственном освещении. [c.171]


    В присутствии в анализируемом растворе частично гасящих флуоресценцию примесей пользуются методом добавок, который заключается в следующем подготовленный для анализа раствор смешивают с буферным раствором и делят на две части, помещая их в две колбы. В одну из них прибавляют известное количество определяемой примеси. В третью колбу наливают буферный раствор, смешанный с раствором холостой пробы. Во все три колбы прибавляют требуемое количество реагента, перемешивают и оставляют на время, оптимальное для образования комплекса определяемой примеси с реагентом. После этого растворы из каждой колбы последовательно наливают в кювету и при ее освещении возбуждающим флуоресценцию светом определяют относительную интенсивность возникающей флуоресценции. При необходимости экстрагирования комплекса органическими растворителями интенсивность флуоресценции измеряют после экстрагирования. [c.217]

    В затруднительных случаях рекомендуется применять электрические лампы дневного света , только требуется относительно высокое количество свечей. Синие очки рекомендуются только при сильном общем освещении помещения или объекта. При неблагоприятном освещении достигают однако хорошо видимых переходов окраски, применяя смешанные индикаторы (стр. 368). [c.427]

    Доля рассеяния света, как следует из формулы, с большой длиной волны меньше, чем для лучей с малой длиной волны так, например, красные или желтые лучи рассеиваются слабее голубых или фиолетовых. Отсюда следует, что при рассеянии белого света рассеянный свет должен получить голубоватый оттенок. Это подтверждается наблюдением. Например, при освещении золей белым (смешанным) светом образующийся конус Фарадея — Тиндаля имеет голубоватую окраску золи серы,мастики и другие в отраженном свете кажутся голубоватыми разбавленное молоко приобретает также синеватый оттенок. Голубой цвет неба и синий цвет морской воды объясняется явлением светорассеяния. Различие окраски при рассматривании растворов в проходящем и отраженном свете, обусловленное светорассеянием, получило название опалесценции. [c.321]

    Доля рассеяния света с большой длиной волны меньше, чем для лучей с малой длиной волны так, например, красные или желтые лучи рассеиваются слабее голубых или фиолетовых, откуда следует, что при рассеянии белого света рассеянный свет должен получить голубоватый оттенок. Это подтверждается наблюдением. Например, при освещении золей белым (смешанным) светом образующийся конус Фарадея — [c.343]

    На фоне общей биохимической эволюции живого вещества, существенное влияние на его состав оказывали и климато-фациальные условия. Различия, которые обычно отмечаются геохимиками в ОЬ, чаще всего связываются с гумусовым, сапропелевым или смешанным типом ОВ. Однако следует иметь в виду, что сапропелевое ОВ может быть разным в зависимости от условий обитания биоса. Это очень четко видно из исследований изотопного состава углерода однотипной биомассы и ее биологических фракций, обитающих в водоемах в разных климатических зонах (теплые и холодные моря), в разных частях бассейна, в разных условиях освещенности, солености и т.д. [c.190]

    Приборы СКВ объединения Аналитприбор (СКВ АП). В мутномере ТВ-346, как и в анализаторе АМС-У, использована равновесная мостовая схема, но с оптической компенсацией в измерительном канале, что улучшает светотехнические условия работы прибора. Действие прибора для подсчета количества взвешенных в воде частиц ФПУ-1 основано на регистрации импульсов рассеянного отдельными частицами света при прохождении ими ярко освещенного объема измерительной кюветы. В приборе для измерения цветности воды ЦВ-201 измеряется разность оптических плотностей воды в коротковолновой (400—440 нм) и длинноволновой (660— 700 нм) областях видимого спектра при разных длинах измерительной и компенсационной кювет, что позволяет исключить влияние на результат измерений изменения мутности воды. Принцип действия анализатора содержания фтора в воде АФ-297 основан на определении изменения интенсивности окраски воды при добавлении к ней ализарин-циркониевого индикатора. В автоматическом титрометре для определения щелочности воды дискретного действия ТАД-1ф-01 используется метод объемного ацидиметрического титрования с фотометрической фиксацией момента изменения в точке эквивалентности окраски добавленного в нее смешанного индикатора. Титрующий раствор кислоты подают при помощи ишриц-дозатора. [c.831]

    Адсорбция. В настоящее время имеется множество данных относительно образования Н-связей целым рядом адсорбентов, в особенности силикагелями, гелями смешанных окислов (SiOg — AI2O3 и т. д.), твердыми целлюлозой и белками, глинами и, как это ни странно, углем. Этот вопрос прекрасно освещен в кратком обзоре Кассиди [2148]. [c.285]

    Значительной является биологическая коррозия и связанная с ней поражаемость грибами и бактериями лакокрасочных покрытий и всех видов нефтепродуктов. Такие проблемы возникают на машиностроительных заводах в результате поражения микроорганизмами (сульфатредуцирующими бактериями) водных,смазочно-охлаждающих жидкостей. Существует мнение, что многие виды коррозии металлов связаны с деятельностью микроорганизмов. Особенно опасна биологическая коррозия в шахтах и коллекторах с ограниченным воздухообменом при отсутствии освещения и температурах 6—25 °С, относительной влажности от 50 до 90%, при контакте металлоизделий с почвой (смешанная подземно-биологическая коррозия) и атмосферой (атмосферно-биологическая коррозия) в странах с влажным тропическим климатом. Биологическая коррозия, например, нанесла серьезный ущерб тюбингам Киевского метро в условиях кессонной проходки и аэрирования грунта. [c.36]

    Хлорирование диэтилсульфона. Опыт 1. В кипящий раствор 13,1 г (0,107 моль) диэтилсульфона в 500 мл четыреххлористого углерода при перемешивании и ультрафиолетовом освещении пропускалось 6,1 л (0,37 моль) хлора со скоростью 4 л/час. После отгонки растворителя было получено 20,5 г сырого продукта, часть которого при стоянии в течение 18 ч закристаллизовалась. Кристаллы были отжаты от масла и перекри-сталлизованы из спирта до постоянной т. пл. 72—73°. Было получено 4 г кристаллического продукта температура плавления смешанной пробы [c.219]

    Анализ серы стандартным ламповым методом обычно заканчивается титрованием избыточной соды раствором соляной кислоты по метилоранжу. Работа с этим индикатором требует соответствующего навыка в определении конца титрования, так как переход окраски не очень резкий, особенно при искусственном освещении. Применение свидетеля , освещение люминесцентной лампой или прибавление заведомого избытка кислоты и обратное титрование щелочью существенно не улучшают результатов анализа. Поэтому некоторые исследователи пользовались смешанными индикаторами [29, 70, 71]. В 1928 г. М. Корсаков [74] вместо объемно-индикаторного метода пользовался кондуктометрическим титрованием. Указанные неудобства при титровании соды соляной кислотой заставляли многих исследователей применять другие поглотители, в частности раствор перекиси водорода. Образовавшаяся серная кислота титровалась щелочью с индикатором [28, 29, 57] или потенциомет-рически [75]. [c.20]

    Между углеродистыми водородами известен лишь один, заключающий в частице 1 атом углерода и 4 атома водорода следовательно, это есть соединение с наивысшим процентным содержанием водорода (СН содержит 25°/о водорода). Этот предельный углеродистый водород СН называется болотным газом или метаном. Если приток воздуха к остаткам растений и животных ограничен, или даже не существует, то их разложение сопровождается образованием болотного газа, будет ли это разложение происходить при обыкновенной тем-температуре, или при температуре сравнительно весьма высокой. Оттого растения, разлагающиеся в болотах,под водою, выделяют этот газ. Всякий анает, что если тину болотного дна потрогать чем-нибудь, то из нее выделяется большое количество пузырей газа эти пузыри, хотя медленно, однако, выделяются и сами собою. Выделяющийся газ содержит преимущественно болотный газ, и его легко собрать, если стклянку опрокинуть в воде и в горло ее вставить (под водою же) воронку тогда пузыри газа легко уловить в отверстие воронки. Если дерево, каменный уголь и множество других растительных и животных веществ разлагаются действием жара без доступа воздуха, т.-е. подвергаются сухой перегонке, то они также выделяют вместе с другими газообразными продуктами разложения (углекислотою, водородом и различными другими веществами) много метана. Обыкновенно газ, употребляющийся для освещения — светильный газ, — получается именно этим способом, и потому он всегда содержит в себе болотный газ, смешанный с водородом и другими парами и газами, хотя он и очищается от некоторых из них [236]. А так как разложение органических остатков, образующих каменные угли, еще продолжается под землею, то в каменноугольных копях нередко продолжается еще выделение массы болотного газа, содержащего азот и СО . Смешиваясь с воздухом, он дает взрывчатую смесь, составляющую одно из бедствий копей этого рода, так как подземные работы приходится вести с лампами. Но эта опасность значительно уменьшается предохранительною лампою Гумфри Деви., который заметил, что если в пламя ввести плотную металлическую сетку, то поглощается столь много тепла, что за сеткой горение не продолжается (проходящие [c.259]

    Жгутиковые отличаются постоянством формы и наличием тонких протоплазматических выростов — жгутиков, служащих органоидами движения. Среди представителей этого класса встречаются организмы с различным уровнем организации и типом питания. Некоторые из них (вольвоксовые, хламидомонады), обладающие фотосинтетической деятельностью, относятся к растительным организмам. Эвгленовые имеют смешанный тип питания в условиях освещения они получают органические вещества в процессе фотосинтеза, а в отсутствие света переходят на питание органическими веществами и обесцвечиваются. При этом продукты питания могут поступать в виде растворов через пелликулу или заглатываться в форме твердых частиц. Эвгленовые распространены в водоемах, загрязненных органическими веществами. Они имеют один жгутик и хроматофоры, содержащие хлорофилл. В передней части клетки на- [c.208]

    Сенсибилизированная флюоресценция. Классическим примером сенсибилизированной флюоресценции является свечение паров таллия и других летучих металлов при прибавлении их к парам ртути в резонансной лампе. Рассмотрим для примера опыты Франка и Кар и о (1922) над парами таллия при 8СЮ° (давление ок. 2 мм.), смешанными с пара ми ртути с давлением ок. 1 мм. При освещении линией 2537 А возбуждался спектр талли со всеми его линиями, имеющими длину волны больше 2537 А. Так как в отсутствии ртути таллий такого свечения не дает, то мы здесь имеем случай передачи возбуждения от атомов ртути к атомам тадлия (последние не возбуждаются самостоятельно линией 2537 А, так как они ее не поглощают). Аналогичный эффект дает прибавление к ртути паров натрия, сере- [c.515]

    Изучением механической прочности бетонов и растворов на глинозе. п1сто. 1 цементе в зависимости от тедшературы нагрева занимались. многие исследователи, и этот вопрос подробно освещен в литературе. Установлено, что остаточная прочность бетона на глинозем1 стом цементе при нагреве до 400° составляет 40— 65% от прочности образцов, высушенных при температуре 110°. Это вызвано тем, что полная дегидратация алюминатов завершается в этом интервале температур. При дальнейшем подъеме температуры до 600° падение прочности бетона замедляется и остаточная прочность составляет 38—64%, при нагреве до 800° — 36—60%. При повышении температуры до 1200—1300° прочность значительно увеличивается вследствие частичного спекания бетона. Глиноземистый цемент по отношению к огнеупорным заполнителям является плавнем и тем в большей степени, чем большее количество его содержится в составе смешанного цемента. [c.54]

    Анализируемый раствор может содержать до 15 у ртути (П) и должен быть приблизительно 1 н. по серной кислоте его объем может составлять от 5 до 50 мл. Добавляют точно 5 мл раствора дитизона и 1 мин. встряхивают. Если при этом не получилась смешанная окраска слоя четыреххлористого углерода, то добавляют еще дитизона и снова встряхивают. Свернутой полоской фильтровальной бумаги удаляют капельки воды из трубки делительной воронки и переводят слой четыреххлори-, стого углерода в подходящую кювету. Раствор дитизоната должен быть сдвершенно прозрачным. Определяют экстинкцию раствора при 500 ш) [поглощение света дитизонатом ртути (II)] или же при 625 ш (поглощение света избыточным дитизоном). Измерение делают возможно быстрее, чтобы избежать ошибки вследствие изменения экстинкции раствора при действии света (стр. 114). Желательно все определение производить при слабом дневном освещении или же при искусственном освещении. [c.411]

    На кварцевом спектрографе фотографируют спектры эталонов с разными известными содержаниями железа и спектры проб. Для фотографирования пользуются контрастной фотопластинкой (диапозитивные или спектральные тип I или И). Освещение щели трехлинзовыы конденсором. Источник освещения — дуга постоянного или переменного тока, сила тока 10—15 а, экспозиция 60 сек, навеска 30 мг хорошо измельченной пробы, смешанной с угольным порошком в отношении 1 1. Смесь предварительно прокаливают при температуре 300° С, после чего помещают в цилиндрическое углубление угольного электрода. Стенки электрода должны быть возможно более тонкими. После проявления и высушивания [c.191]


Смотреть страницы где упоминается термин Освещение смешанное: [c.127]    [c.213]    [c.257]    [c.100]    [c.77]    [c.77]    [c.348]    [c.197]    [c.55]    [c.231]    [c.104]    [c.172]    [c.282]    [c.552]    [c.4]    [c.349]   
Физические и химические основы цветной фотографии (1988) -- [ c.179 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте