Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кислородная атмосфера

    Магниевая стружка в фотовспышках вспыхивает н кислородной атмосфере при фотографировании. [c.118]

    Суммарный процесс, поддерживающий кислородную атмосферу в кабине космического корабля, выражается уравнением  [c.111]

    В результате вокруг Земли возникла единственная в своем роде кислородная атмосфера, которой нет ни у одной другой планеты. [c.371]

    До появления кислородной атмосферы, возникновение которой было связано со значительным по масштабам развитием жизни, первичная атмосфера служила источником множества соединений. [c.372]


    Согласно закону Генри (см. гл. 3) из анализируемой пробы в кислородную атмосферу контактного устройства выделяется водород в количестве, прямо пропорциональном содержанию растворенного в пробе водорода. Выделившийся водород диффундирует в измерительную ячейку, где за счет его присутствия теплообмен между измерительным чувствительным элементом и стенкой измерительной ячейки идет интенсивнее, температура нити уменьшается, что вызывает уменьшение сопротивления измерительного элемента и как следствие этого - разбаланс измерительного неравновесного моста, в котором [c.23]

    Образование О2 в возрастающих количествах сделало возможным протекание окислительных реакций в щироких масштабах. Изменился характер атмосферы из восстановительной она стала окислительной. Последнее повлекло за собой существенные изменения в отношении донор-акцепторной проблемы. Если в условиях бескислородной атмосферы доминирующим было решение проблемы акцептора электронов, то в условиях кислородной атмосферы основной становится проблема донора электронов, поскольку с появлением О2 в атмосфере Земли образовался источник превосходного акцептора электронов. [c.327]

    Однако существует другая точка зрения, согласно которой средний температурный режим земного климата под влиянием антропогенного выброса СО2 практически не меняется, в тропосферах плотных атмосфер (с давлением, большим 0,2 атм) всегда доминирует конвективный вынос тепла, поэтому процесс прогрева воздуха следует рассматривать с точки зрения адиабатической теории парникового эффекта. Такая теория разработана, и полученные закономерности позволили выполнить ряд прогнозных расчетов, согласно которым при мысленной замене азотно-кислородной атмосферы на угле кислотную, но с тем же давлением 1 атм, температура атмосферы понижается (а не повышается) почти на 2,5 С. Насыщение атмосферы диоксидом углерода приводит не к повышению, а к понижению и парникового эффекта, и средней поверхностной температуры планеты. При этом реакция земного климата на антропогенный выброс в атмосферу диоксида углерода определяется двумя факторами повышением атмосферного давления и некоторым снижением показателя адиабаты смеси атмосферных газов. Оба эти фактора действуют в противоположных направлениях, в результате чего средний температурный режим тропосферы остается практически неизменным. А увеличение концентрации диоксида углерода в земной атмосфере оказывается еще и полезным, повышающим эффективность сельского хозяйства и увеличивающим скорость восстановления вырубленных лесов. [c.43]


Рис. 17. Кристаллы УОз, полученные при сгорании вольфрама в аргоно-кислородной атмосфере (вверху) и в обычном воздухе (внизу) Рис. 17. Кристаллы УОз, полученные при сгорании вольфрама в <a href="/info/918597">аргоно-кислородной</a> атмосфере (вверху) и в обычном воздухе (внизу)
    Для выяснения влияния дефектов нестехиометрии на квадратность петли гистерезиса были поставлены следующие опыты партия тороидов 1,0x0,7x0,35 мм приготовлена обжигом в кислородной атмосфере (2 атм) при температуре 1215° С в течение 2 час, с последующим охлаждением в той же атмосфере со скоростью ЬО°]час. Полученные в таких условиях сердечники были подвергнуты дополнительным обжигам при условиях, указанных в табл. 23. Там же приведены и результаты измерения импульсной квадратности. [c.151]

    Если зажечь струю водорода или слегка влажной окиси углерода в кислородной атмосфере или просто в воздухе, процесс горения хотя и будет быстрым, но, несмотря на очень высокую температуру, все же не мгновенным и не будет похож на взрыв. Если водород или окись углерода предварительно смешать с кислородом или воздухом и после этого поджечь, произойдет сильнейший взрыв. Поэтому указанные смеси и называют гремучими. Различие обычного пламенного и взрывного (детонационного) горения в основе своей зависит от того, что в первом случае весь процесс замедляется физическими, сравнительно медленными процессами взаимной диффузии и конвекции реагирующих газов. [c.64]

    Весь процесс окисления двухвалентного железа при облучении растворов с содержанием кислоты >>3 и. в кислородной атмосфере можно изобразить следующим уравнением  [c.83]

    Изучение смешанных бактериальных систем показало, что денитрификация, или восстановление нитратов или нитритов до газообразного азота, в присутствии кислорода не наблюдается и что сульфат и СО2 не используются в качестве акцепторов электронов в присутствии или кислорода, или нитратов. Окисление ацетата возможно при восстановлении сульфата даже в присутствии кислорода, однако выделенная энергия будет намного меньше, чем при использовании кислорода. Теоретически окисление ацетата н восстановление сульфата в присутствии кислорода ведет к образованию промежуточных продуктов, например, таких, как сульфид, окисляемых автотрофными микроорганизмами до сульфата при использовании кислорода в качестве конечного акцептора электронов. В природе такая комбинация реакций не встречается, так как кислородная атмосфера токсична для сульфатредуцирую-щнх организмов. [c.89]

    Этот метод основан на применении в качестве адсорбента платинированного угля, который в зависимости от газовой атмосферы изменяет свое адсорбционное поведение по отношению к растворенным сильным электролитам. Сущность метода заключается в том, что процесс электростатической адсорбции ионов на платинированном угле проводят в иной газовой атмосфере, чем процесс их десорбции. Например, радиоактивные катионы адсорбируют в атмосфере водорода, а десорбируют на воздухе. Таким образом, удалось отделить Са и Sr от S 04 и Для щелочноземельных катионов наблюдалась значительная адсорбция их в кислородной атмосфере, хотя поверхность угля заряжена в этом случае положительно. Такое поведение щелочноземельных катионов объясняется, но-видимому, образованием труднорастворимых карбонатов этих металлов, оседающих в порах угля 1 ]. Добавлением в раствор соляной [c.362]

    Выгодно применение кислородной атмосферы в методе графитовой искры [19]. [c.138]

    Применяя искровой разряд на графитовых электродах и атмосфере кислорода, удалось достичь чувствительности обнаружения 1,6 нг Мо [18]. При использовании прикатодного возбуждения в аргоно-кислородной атмосфере одновременно с 47 другими элементами было обнаружено 2 нг Мо, а в воздушной среде — до 5 нг Мо [19]. За счет применения в кратере электрода реакций фторирования и хлорирования для перевода Мо, У и Зп в легколетучие вещества повышается чувствительность определения этих элементов, в результате чего определяли 10 нг Мо из 30-миллиграммовой пробы с относительно хорошей воспроизводимостью, а также менее 1 мкг Мо в почвах [20]. В ряде указанных работ непосредственно [21—26] или с предварительным концентрированием [27—34] определяли от 0,8 мкг до 5 нг Мо. Таким образом, описанные в работах [18—20] условия спектральных определений заслуживают внимания. [c.172]

    Электроны в этой зоне компенсируют положительный заряд примесей. Влияние данного сорта примеси на электропроводность определяется кулоновским полем, создаваемым примесью на ионах ванадия. Сильное кулоновское поле, создаваемое ионом Мо +, приводит к полной локализации электрона на одном ядре ванадия. Зона разорвана, и электроны в проводимости не участвуют. В особо чистых образцах основная примесь — одновалентные ионы, создающие слабые кулоновские ноля компенсирующие их заряд электроны освобождаются уже вблизи комнатной температуры. Этими примесями,- концентрация которых —10 — 101 см , и обусловлена высокая проводимость УгОд. Стабильность а и числа центров ЭПР нри прогреве в воздушной и кислородной атмосфере показывает, что кислородный состав образцов при этом не меняется. [c.15]


    Одной из таких схем является спекание литийсодержащих ферритов в окислительной атмосфере либо проведение дополнительной термообработки в кислородной атмосфере. Давление кислорода в газовой фазе при этом зависит от химического состава ферритов и тем выше, чем выше температура спекания. Аналогичным образом связана с температурой спекания на воздухе и продолжительность дополнительного отжига. [c.98]

    Причиной указанных недостатков литий-натриевых ферритов является прежде всего наличие в них весьма узкой области гомогенности. Эта особенность обусловливает возможность появления в них при синтезе дополнительных фаз или дефектности при отклонении состава от заданного. Технология Li — Na-ферритов требует применения при спекании кислородной атмосферы, использования высокочистых исходных компонентов, тщательного пооперационного контроля. [c.100]

    Определение приемистости к противоизносным присадкам нефтяных масел различного состава показало, что относительно более высокой приемистостью отличаются легкие масла. Отмеченное выше воздействие форсированного окисления углеводородных сред в кислородной атмосфере при трении на эффективность действия серосодержащих соединений вынуждает обратить большое внимание на роль вязкости среды и процесса диффузии присадок к поверхностям трения. Вообще один из основных нерассмотренных вопросов механизма действия противоизносных и антикоррозийных присадок к маслам заключается в определении относительной роли скоростей диффузии и химических реакций на поверхности металлов в процессах их модифицирования. [c.171]

    Наши экспериментальные результаты показали, что активность окиснохромовых катализаторов (с добавками молибдена) в реакции разложения перекиси водорода тесно связана с содержанием избыточного кислорода, а также и с проводимостью в кислородной атмосфере. Следовательно, правильное направление в изменении активности в зависимости от добавок можно предсказать, исходя из концентрации избыточного кислорода, или из электропроводности. [c.436]

    Материалы ФТ-4 и A T на воздухе при 20° С не загорались. В кислородной атмосфере для зажигания их требовалось повышение давления до 0,8—1,0 Мн1м (8— 10 кГ/см ). [c.73]

    Наиболее широкое стратиграфическое распространение свойственно синезеленым водорослям. Они относятся к прокариотам, что сближает их с бактериями. Есть и другие признаки, более свойственные бактериям строение клеточной стенки, наличие газовых вакуолей, способность к фиксации азота и др. В настояшее время их чаще называют цианобактериями. Они существуют на Земле более 3 млрд лет. Автотрофные формы при фотосинтезе используют СО2 и выделяют кислород благодаря их жизнедеятельности была создана кислородная атмосфера Земли. В течение всей истории своего развития они не претерпели изменений. В протерозойских бассейнах они были подавляющей формой жизни и поставщиком ОВ. Многими исследователями отмечались консервативность цианобактерий, их экологическая выносливость. Синезеленый цвет определяется наличием синего и бурого пигментов в сочетании с хлорофиллом. Некоторые формы имеют и другие пигменты — от красного до черного. Эти водоросли токсичны, хищны, подавляют развитие других водорослей и зоопланктона, радиорезистентны, приспособлены жить в темноте, в горячих и холодных водах. Очень важным свойством этих водорослей является антибактериальное действие их липидов (циано-фитина и хлороллина). Это предопределило устойчивость ОВ синезеленых (как и некоторых зеленых водорослей) к микробному разрушению. Цианобактерии представлены как одноклеточными, так и многоклеточными формами. [c.111]

    В работе [253] была исследована химическая устойчивость окисленных углей. Было установлено, что угли, окисленные в-кислородной атмосфере, устойчивы по отношению к кислотам и щелочам. Обработка их органическими растворителями (ацетон, диметилформамид) также не приводила к удалению поверхностных кислородсодержащих групп и не изменяла адсорбционной емкости. В отличие от этого угли, окисленные азотной кислотой, в сильнощелочных растворах неустойчивы и выделяют в раствор интенсивно окрашенные вещества. При этом, чем сильнее окислен уголь, тем менее он устойчив в щелочной среде. Эти окрашенные продукты представляют собой, по-видимому, фуль- [c.92]

    Процесс катодной деполяризации за счет ионизации кислорода, описываемый общей реакцией Ог + 2Н2О + + 4е- 40Н- протекает путем ряда последовательно соединенных элементарных ступеней. Не вдаваясь в этот вопрос более детально (он изложен в специальных исследованиях [7, 19]), здесь следует указать, что в отличие от водородной деполяризации в процессах кислородной деполяризации торможение, вызываемое доставкой (диффузией) кислорода к катоду, обычно является основной тормозящей ступенью, вследствие относительно невысокой растворимости кислорода в электролитах. Только в сравнительно редких случаях при очень энергичном перемешивании, хорошей аэрации или в кислородной атмосфере и в усло- [c.37]

    В процессе дальнейшей эволюции Земли и образования азотно-кислородной атмосферы метан окислился и в настоящее время содержится в ней в десятитысячньж долях процента. [c.24]

    Реакция жидкой воды или азотной кислоты и жидкой двуокиси в присутствии кислорода дает крепкую азотную кислоту благодаря этому имеется возможность легко концентрировать более слабые кислоты, полученные другим способом. Так, например, Ферс-тер, Бурхардт и Фрикке сообщают результаты, показанные в табл. 74, по повышению концентрации кислот встряхиванием азотной кислоты и жидкой двуокиси азота в кислородной атмосфере. Так как реакция протекала в запаянной колбе, т. е. при постоянном объеме, то давление кислорода понижалось во время реакции от 1 ат примерно до 1/2 ат. [c.331]

    Негативные фоторезисты чехословацкого производства приведены в табл. 3. Композиция S R-3.1 подходит для слоев толщиной 3—5 мкм и репродукции элементов размером более 20 мкм, может использоваться для образования рельефных элементов на металлической фольге. Композиция S R-3,2 подходит для получения слоев толщиной 1,5—3 мкм, разрешающая способность 10—30 мкм, может наноситься окунанием. Резист S R-3,3 разработан для образования субмикронных элементов с четырьмя краями в слоях толщиной 0,3—1,5 мкм, специально очищен от механических примесей. Резист S R-3,4 пригоден для травления SiO,, оптимальная толщина слоя 0,8—1 мкм. Резист S R-7,1 тщательно очищен, имеет минимальную зольность, рекомендуется для создания полупроводников, особенно на кремнии. Композиция S R-7,lp создана специально для травления кремния в производстве мощных транзисторов, подходит для травления до глубины 50 мкм, устойчива в агрессивных травильных растворах оптимальная толщина слоя 6—8 мкм. Резист S R-7,2 тщательно очищен, имеет минимальную зольность, пригоден для быстрого травления алюминия горячей концентрированной фосфорной кислотой и далее для травления SiOj. Резист S R-7,3 имеет повышенную адгезию в толстых слоях, стабилизирован для долговременной обработки в кислородной атмосфере, допускает нанесение окунанием можно проявлять в парах трихлорэтилена, подходит для травления подложки на большую глубину. Фоторезисты следует хранить в темной стеклянной посуде при 10—20 °С, После нанесения слой резиста 5—10 мин сушат при комнатной температуре, а затем 10—30 мин при 60—80 °С, Доотверждение проводят прн 80—150 °С в зависимости от агрессивности используемого тра- [c.279]

    В начале опытов №№ 124—127 в камере была создана атмосфера кислорода. Для этого через камеру в течение некоторого времени перед началом опыта пропускали небольшую струю кислорода, поддерживая ее и в начале опыта. Все четыре опыта оказались неудачными вследствие того, что после воспламенения наблюдалось падение давления. 0 тсюда было сделано заключение, что одного наличия кислородной атмосферы еще недостаточно и что кислород необходимо подавать и в течение первой части опыта. [c.154]

    При изучении реакции в системе MgO—FejOg нельзя было использовать металлические проволоки, вследствие действия на них окиси железа, поэтому Картер в качестве инертных меток использовал поры, находящиеся в исходном диске из окиси железа. Такие диски, с содержанием 17 % пор, получались обжигом при 1380° С в кислородной атмосфере в течение 20 час. Эти диски помещались между двумя гладкими пластинками монокристальной окиси магния и обжигались при 1370° С в кислороде в течение 39 час. На рис. 73 приведен микрошлиф и его схематическое изображение. Наблюдаемая граница пор указывает, что и в этой системе имела место противодиффузия катионов. Так же как и в случае системы MgO—AljOg отношение толщины плотного феррита к толщине пористого оказывалось близким к 1 3. Это указывает на то, что процесс здесь протекает по механизму, аналогичному рассмотренному выше механизму образования шпинели противодиффузии катионов сквозь жесткую кислородную решетку. [c.116]

    На воздухе железо пассивируется и потенциал при этом может составить +1,0 в. Однако железо, находящееся в водных растворах, содержащих хлор-ион, быстро разблагораживается, что связано с нарушением пассивной пленки. В чисто кислородной атмосфере железо находится в пассивном состоянии, не корродирует. В большинстве слабокислых, нейтральных и слабощелочных растворах при растворении железа образуются нерастворимые продукты коррозии. [c.17]


Смотреть страницы где упоминается термин Кислородная атмосфера: [c.155]    [c.110]    [c.443]    [c.137]    [c.40]    [c.19]    [c.279]    [c.170]    [c.223]    [c.235]    [c.94]    [c.473]    [c.209]    [c.170]    [c.249]    [c.315]    [c.37]    [c.89]    [c.575]   
Происхождение жизни Естественным путем (1973) -- [ c.13 , c.15 , c.76 , c.91 , c.91 , c.93 , c.93 , c.144 , c.144 , c.156 , c.156 , c.157 , c.157 , c.159 , c.159 , c.160 , c.160 , c.177 , c.177 , c.193 , c.198 , c.207 , c.243 , c.254 , c.255 , c.263 , c.266 , c.267 , c.270 , c.277 , c.280 , c.281 , c.298 , c.325 , c.326 , c.327 , c.328 , c.329 , c.330 , c.331 , c.332 , c.333 , c.334 , c.335 , c.336 , c.337 , c.338 , c.339 , c.340 , c.341 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Атмосфера

Кислородная атмосфера Кислородные оазисы

Роль микроорганизмов в формировании кислородной атмосферы



© 2024 chem21.info Реклама на сайте