Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Модификация ДНК также

    Полиморфное превращение. Полиморфные модификации также могут быть весьма различными по своим свойствам. [c.156]

    Фиолетовую модификацию также можно получить из темно-зеленого кристаллогидрата. [c.392]

    Нитрование углеводородов по методу Коновалова изучалось и другими исследователями. В результате всех этих работ были получены нитропроизводные различных парафинов, начиная от С5, а также некоторых нафтенов и алкилбензолов. В этих работах подвергалась дальнейшему усовершенствованию и модификации также и сама методика проведения реакции. Так, например, в работе А. И. Титова [164] применялось нитрование жидкими [c.577]


    ПИИ, а также энтропии и объема определяется скачкообразным изменением структуры вещества. В переходах кристалл — жидкость происходит очевидное разрывное изменение симметрии — элемент симметрии либо есть, либо его нет —он не может исчезать или появляться постепенно. Поэтому нет критического состояния для перехода кристалл— жидкость. Переход жидкость-газ, напротив, может совершаться непрерывно через критическую область, так как симметрия в этих состояниях одинакова (см. [37]). Обычный переход жидкость —газ при температурах ниже критической является фазовым переходом первого рода. Переходы между различными кристаллическими модификациями также являются переходами первого рода с изменением симметрии. [c.39]

    Пигменты важно получать с оптимальной величиной и формой частиц наилучшие размеры частиц азопигментов 1—2 мкм. Более крупные частицы менее ярки и обладают меньшей красящей силой, а более мелкие частицы легко образуют агломераты кроме того, мелкие частицы пигмента менее светопрочны, так как у них поверхность, наиболее чувствительная к действию света, относительно больше, чем у более крупных частиц. По этой же причине при слишком малых размерах частиц устойчивость пигментов к органическим растворителям снижается — они частично растворяются. Азопигменты могут получаться в процессе синтеза в различных таутомерных формах, азо- или гидразонной (см. стр. 266), точнее, смеси двух таутомеров, с преобладанием одного из них. Цвет и другие свойства таутомеров различны. Кроме того, возможно образование пигментов в различных кристаллических модификациях, также обладающих разными свойствами. Изменение условий синтеза (особенно, pH раствора, концентрации реагентов при сочетании, скорости перемешивания реакционной массы), а также наличие примесей в сырье, отступление от рекомендованных температур в процессе синтеза и при сушке, другие отклонения от установленного режима производства могут привести к получению нежелательных таутомеров, не оптимальной кристаллической модификации пигмента, или к образованию более крупных его частиц и, в конечном итоге, к ухудшению его потребительских свойств. [c.312]

    Практический интерес представляют не только комплексы с обратимым смешением потоков в своем законченном виде, но и их модификации, более близкие к обычным схемам ректификации. В частности, первая по ходу колонна может быть не связана обратными потоками со второй продуктовой колонной (в этом случае первая колонна имеет дефлегматор и кипятильник). Как показано в работах [41, 114, 115], в определенной области составов исходной смеси такие модификации также обладают экономическими преимуществами перед обычными схемами ректификации. [c.200]


    Двуокись кремния (различные модификации), также в сложных катализаторах карбид кремния четыреххлористый кремний, силикаты [c.311]

    Иергенсен пытался дать этим случаям изомерии структурно-химическое объяснение, однако без особого успеха. Что касается координационной теории, то из изложенного ясно, что необходимость подобной изомерии неносредственно следует из октаэдрической модели. Число изомерных модификаций также соответствовало требованиям октаэдрической модели, а не модели шестиугольника или призмы. [c.122]

    Фосфор существует в нескольких аллотропических формах, различающихся молекулярной структурой и физическими свойствами, в частности цветом. Наибольшее значение имеет белый фосфор (а-модификация) — бесцветное воскообразное вещество, имеющее кубическую структуру с очень большой элементарной ячейкой, содержащей 56 молекул Р4 его плотность 1,83 г/см , температура плавления 44,1 °С, температура кипения 280,3 °С. Ниже — 77 °С а-модификация белого фосфора превращается в р-модификацию также белого цвета. В жидком и парообразном состоянии до 800 °С фосфор четырехатомен (Р4), выше этой температуры начинается распад на двухатомный (Pg)- Плотность расплавленного фосфора при 100 °С 1,7 г/см , при температуре кипения 1,5 г/см . Давление пара жидкого фосфора характеризуется следующими величинами  [c.117]

    Радиационно-химическая модификация также практически не увеличивает термостабильности волокон, по-видимому, по тем же самым причинам, что и реакции полимераналогичных превращений. [c.12]

    Ниже —77° а-модификация белого фосфора превращается в -модификацию, также белого цвета. При нагревании белый фосфор переходит в фиолетовый, имеющий плотность 2,35 г см . Обычный красный фосфор представляет собой, повидимому, лишь мелкокристаллическое видоизменение фиолетового фосфора. При нагревании под очень большими давлениями (например при 220° и 12000 ат) переходит в черный фосфор, имеющий плотность 2,7 г см и по некоторым физическим свойствам похожий на металл. [c.464]

    Вопросы, касающиеся свойств гибких цепей, несущих на себе ионизируемые группы (полиэлектролиты), равно как и эффектов химической (сшивка, прививка, сополимеризация) или физической (введение армирующих наполнителей, пластификация) модификаций, также выходят за рамки данной монографии. [c.28]

    Аналогично этому полиморфные модификации также сохраняют непрерывность свойств по линии раздела. Следует иметь в виду, что следы загрязнений в известном или неизвестном веществе могут по-разному замедлить скорость кристаллизации и привести к образованию менее правильных кристаллов. [c.262]

    Все методы производства позволяют получить фталоцианин меди в виде крупных кристаллов Р-формы, не пригодных к применению в качестве пигмента. Эту форму различными методами (переосаждением из серной кислоты или размолом с хлоридом натрия) можно превратить в метастабильную тонкокристаллическую а-форму, которая пригодна для использования в качестве пигмента. Р-Модификацию также можно получить в тонкокристаллической форме, пригодной для применения в качестве пигмента, путем размола в присутствии добавок (например, жирных аминов), препятствующих образованию а-формы. [c.245]

    Без изменения конфигурации отверстия выпуска газа. Эта модификация также позволяет изменять величину холодильной мощности, но без изменения выпускного отверстия. Поэтому компрессоры с этим типом клапана функционируют менее эффективно при частичных нафузках с точки зрения потребления энергии. [c.141]

    Эволюционные методы синтеза предполагают последовательную модификацию первоначально постулируемой технологической схемы процесса. При эволюционном синтезе используют также эвристические и декомпозиционные методы. Эволюционные методы разумно использовать лишь после того, как исходный вариант процесса синтезирован на основе общих принципов оптимального построения систем или методов прямой оптимизации. [c.101]

    Белый фосфор имеет плотность 1,8 ej M , плавится при 44,1 , кипит при 280,5° теплота плавления 0,156 ккал/(г-агож), теплота испарения Afi ккал г-атом). Теплоемкость (Ср) при 25° равна 5,55 кал моль-град). Ниже —77° а-модификация белого фосфора превращается в р-модификацию также белого фосфора. В жидком и парообразном состоянии до 800° фосфор четырехатомен (Р4), рыше этой температуры начинается распад на двухатомный PI). Плотность расплавленного фосфора при 100° 1,7 см , при температуре кипения 1,5г/слг . [c.148]

    Бесцветная модификация также весьма стойка, так как она может дать прежний цвет даже после долгого хранения. Эта же бесцветная модификация получается при нагревании хлорида цианииа в абсолютном спирте. [c.247]

    Одностадийный синтез при наличии в реагирующей системе всех трех компонентов одновременно, который особенно пригоден для изобутилалюми ниевых соединений и в известной модификации также для трипропилалюмп-ния и его высших гомологов. [c.7]


    Знаком 5 отмечены данные, относящиеся к модификации гипа сфалеритЭг да —типа вюрцита непомеченные данные относятся к основной модификации. Также может кристаллизоваться в структуре типа сфалерита. [c.376]

    Другую модификацию, также моноклинную, но с иным отношением осей, чем у обычной моноклинной серы, получают в форме имеющих перламутровый блеск желтовато-белых листочков, если медленно охланздать горячий, почти насыщенный раствор [c.752]

    Фаза МЬ55]з претерпевает а 3-превращение при температуре 1900—2100° С 44]. Низкотемпературная модификация НЬ551з имеет тетрагональную ячейку (пространственная группа 1)4/1 ) высокотемпературная р-модификация также кристаллизуется в тетрагональной ячейке (пр0(странств нная группа 1>2<г")- [c.227]

    Кристаллический AI2O3 в а-модификации также не растворяется в плавиковой кислоте, поэтому, как и в случае Si N , применяют горячую фосфорную кислоту. [c.252]

    Структура металла может подвергнуться модификации также под действием противозадирных присадок. Так, Виноградов и Морозова [51], исследуя сернистые масла на четырехшариковой машине трения, установили, что на трущихся поверхностях образуются очень твердые, не поддающиеся травлению слон толщиной 20—30 мк, причиной появления которых является диффузия в металл отдельных соединений, содержащихся в масле, а также обогащение поверхностных слоев металла углеродом, поскольку углеводородные масла в этом случае играют роль карбюризатора. [c.487]

    Фосфор существует в нескольких аллотропических формах, отличающихся молекулярной структурой, физическими свойствами и цветом. Наибольшее значение имеет белый фосфор (а-модификация)— бесцветное твердое вещество, имеющее плотность 1,8 см , плавящееся при 44,1° и кипящее при 281°. Ниже —77° а-модификация белого фосфора превращается в -модификацию также белого цвета. В жидком и парообразном виде ниже 800° фосфор четырехатомен (Р4), выше этой температуры начинается распад на двухатомный (Ра). Удельный вес расплавленного фосфора при 100° 1,7 zj M , при температуре кипения 1,5 г/ш . Давление пара белого фосфора характеризуется следующими цифрами  [c.94]

    Кристаллическая структура. ugSe обладает кубической гранецентрированной решеткой типа СаРг (С1), пространственная группа Oft—Fd3m, параметр а = 5,740+5,751 А [1—3]. При комнатной температуре Си gSe может также иметь сложную искаженную кубическую решетку [4, 5]. При повышенных температурах стабильна модификация также с кубической гранецентрированной решеткой, но параметром а = 5,84 А (при 170°) 12 атомов в элементарной ячейке 4]. [c.294]

    Выше 1020° N-модификация также не претерпевает существенных изменений. Этот переход сопровоадается значительными объемными изменениями - выше 1020+1030° образец разрыхляется и его объем увеличивается примерно на 305 . [c.128]

    Модифицированный метод позволяет определять основные количества паратиона в оливковом масле и в других объектах с высоким содержанием масел. Маслянистые примеси остаются в слое циклогексана, в то время как восстановленный паратион растворим в воде. При замене циклогексана на другие растворители удовлетворительных результатов не получено. Описанная модификация также устраняет влияние ряда пигментов, нрисутству-ЮПЦ1Х в растительных экстрактах. [c.374]

    Камера сгорания Reentrant ylindri (рис. 7.34) является модификацией также ранее упоминавшейся цилиндрической камеры (рис. 7.146), которая при средних скоростях тепловыделения показала минимальную суммарную эмиссию NOjj и СН . Площадь вытеснения в обеих упомянутых камерах одинаковая. [c.340]

    Другую модификацию, также моноклинную, но с иным отношением осей, чем у обычной моноклинной серы, получают в форме имеющих перламутровый блеск желтоватобелых листочков, если медленно охлаждать горячий, почти насыщенный раствор серы в бензоле, скипидаре или спирте (Muthmann, 1890 Neumann, 1934). В этой же форме сера кристаллизуется при ее осаждении па воздухе из раствора полисульфида аммония. В этих случаях, по-видимому, речь идет о модификации, которая неустойчива при всех температурах. То, что при определенных условиях эта модификация образуется, соответствует правилу ступеней Оствальда (см. стр. 476). [c.673]

    С другой стороны сделан ряд попыток применить уравнение Хамметта или его модификаций также и в случае орто>>замеценных фенилов с использованием для ортозаместителей либо величин <т для пара- заместителей, либо специально подобранных значений [c.83]

    Та модификация бора, которая считается термодинамически устойчивой при обычных условиях, известна как ромбоэдрическая а-форма. Ее получают в результате термического разложения ряда веществ при 800—1100°, например при разложении ВВгз на нагре" той металлической нити. Это позволяет получать элемент в виде кристаллов, которые медленно растут, по мере того как происходит распад содержащего его соединения. Если а-форму нагреть до более высоких температур, то она превращается в ромбоэдрическую Р-форму. Эту модификацию также можно получить в результате термического разложения ВВгз при темпе" ратурах>1250°. Кристаллы третьей формы относятся к тетрагональной системе (см. стр. 16). Эта модификация в дальнейшем будет называться тетрагональ-йой I, Ее получают при восстановлении ВВгз водоро- [c.128]

    В ранний период развития генетики вейсмановское разделение на зародышевую плазму и сому уступило место разделению на генотип и фенотип (Johannsen, 1911). Первое разграничение — чисто морфологическое и не имеет всеобщего применения, а второе—генетическое и применимо ко всему живому. Разделение на генотип и фенотип позволяет прояснить проблему наследственности. Признаки, детерминируемые недавно приобретенным генетическим материалом соматических тканей, могут быть наследственными, если эти ткани затем участвуют в создании репродуктивных клеток, что вполне возможно у растений. Что же касается фенотипических признаков, то они никогда не наследуются, а поэтому фенотипические модификации также не передаются по наследству, [c.183]


Смотреть страницы где упоминается термин Модификация ДНК также: [c.145]    [c.307]    [c.6]    [c.334]    [c.7]    [c.207]    [c.110]    [c.460]    [c.118]    [c.307]    [c.236]    [c.328]    [c.166]   
Гены (1987) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте