Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пола становление

    Исходя из технико-экономических соображений (учет особенностей материалов, применяемых в России, снижение себестоимости и т.п.) наиболее целесообразно производство битумных эмульсий с использованием эмульгаторов, модификаторов и различных добавок отечественного производства. Компонентный состав таких эмульсий должен разрабатываться с учетом российских особенностей климатических условий, структуры и свойств наиболее распространенных минеральных материалов, используемых в дорожном строительстве и т.д. Все это представляет большое поле для последующих исследований, конечным результатом которых может стать заметное увеличение доли битумных эмульсий в структуре общего потребления органических вяжущих и становление в нашей стране современной, отвечающей самым строгим требованиям, промышленности по производству и применению эмульсий различного назначения. [c.176]


    С первых дней развития нефтяной промышленности в Башкирии большое внимание уделялось подбору, воспитанию и расстановке кадров. Эти важные вопросы всегда были в поле зрения партийных, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций. Огромную роль в формировании и становлении трудовых коллективов нефтяников сыграли опытные специалисты, прибывшие по призыву партии из Азербайджана, Чечено-Ингушетии и Краснодарского края. Об зтом подробно рассказано в первых главах книги. [c.251]

    Начало развитию К. х. положили работы ряда исследователей, выполненные в период становления квантовой механики. В. Гейзенберг (1926) впервые провел расчет атома гелия В. Гайтлер и Ф. Лондон (1927) на примере молекулы водорода дали квантовомех. интерпретацию ковалентной связи. Их подход нашел дальнейшее развитие в работах Дж. Слейтера (1931) и Л. Полинга (1931) и получил назв. валентных связей метод. В этот же период Ф. Хунд (1928), Р. Малликен (1928), Дж. Леннард-Джонс (1929) и Э. Хюк-кель (1930) заложили основы широко распространенного в настоящее время молекулярных орбиталей метода. Одновременно появились и основополагающие работы Д. Харт-ри (1927) и В.А. Фока (1930), создавших самосогласованного поля метод, а также работы Дж. Слейтера (1929-30) по мат. основам конфигурационного взаимодействия метода. X. Бете (1929) и Дж. Ван Флек (1932-35) разработали кристаллического поля теорию, развитие к-рой привело к созданию поля лигандов теории, нашедшей широкое применение в координац. химии. [c.365]

    Как следует из этих зависимостей, способность рукава, нагружаемого избыточным внутренним давлением, к значительным деформациям (изменению длины и диаметра) обусловливается в основном изменением угла наложения (становлением) силовых элементов в каркасе. Интервал углов наложения элементов в каркасе от 45 до 90° предопределяет широкое применение рукавов в качестве полых упругих уплотнителей многократного действия, при углах, меньших 35° 16, возможно создание мускульных элементов управления машинами. [c.77]

    Становление каждого производного мутагена внутри данного пика можно сравнить с возможностью повторения в пике комплекса гармоник и обертонов , характерных для классического излучения. Основные химические мутагены несут свой вклад индивидуального химического поля, далекого от генетики. Определенный вес классических закономерностей не минует в этом виде и избранный материал химических мутагенов. В то же время в них постоянны свои проявления некоторой мутагенной индивидуальности. [c.70]


    Мутагенные свойства свидетельствуют о независимо выраженных новых стихийных силах, зарождающихся в химической природе и безуспешно стремящихся к собственным эталонам дискретности. Они выражают не только богатство совокупного потенциала, но и распространение его на независимые и давно отделившиеся друг от друга химические формы. Это один из самых сильных аргументов в пользу естественного возникновения жизни, с обязательным участием генного поля, имевшего много слабых независимых ранних предшественников в химии. Они подтверждают вероятность его спонтанного становления тем, что тоже появлялись спонтанно. Более того, новые спонтанные проявления мутагенной активности регистрируются также при синтезе неизвестных ранее химических соединений. Базис активности всего этого молекулярного мутагенного окружения генного поля физико-химический и предсказывает вероятность успешного завершения квантования физико-химического поля в генах. [c.79]

    В ходе первичного скачкообразного спонтанного возникновения генного материала из химических нуклеотидов обнаружилось приближение к нормативам квантового отбора, после стабилизации которых нашла выражение индукционная способность генного поля. Надо считаться, конечно, со становлением и других усовершенствованных квантовых требований во времени и допустить некоторые отклонения современного набора нуклеотидов от исторически первичного, развернувшего одно из немногих возможных новых квантовых обобщений химии. Хотя потом сложилась устойчивая сложная иерархия, но начальная должна обязательно принадлежать к виртуально устойчивым эталонам нового поля. Примерами дальнейшего усиления квантовых требований к материалу генного строения служат возникновение нуклеопротеиновой генной формы из нуклеиновой, также дезоксирибонуклеиновой из рибонуклеиновой, не говоря уже о многих мелких образцах усовершенствований в генном поле. [c.80]

    Развитие естественных наук далеко не сразу достигло уровня, необходимого для установления фундаментальных зависимостей между явлениями живой и неживой природы. Долгое время, вплоть до второй четверти XX в., физическое, химическое и особенно биологическое мировоззрения развивались в значительной мере независимо. Это был период раздельного естествознания, т.е. в значительной мере автономного существования трех его основных областей. Совершенствование их структурных организаций здесь происходило главным образом за счет локальных, возникающих в пределах отдельных областей, бифуркационных изменений, резко обрывавших термодинамические ветви кумулятивного накопления научных данных. Локальными физическими бифуркациями можно считать, например, становление термодинамики и статистической физики, создание теории электромагнитного поля и теории относительности, разработку квантовой механики. Эти и ряд других выдающихся достижений физики открывали пути к изучению совершенно новых явлений, приводили к качественно новым понятиям, к коренному пересмотру существовавшего физического мировоззрения. Конечно, локальными они оставались недолго, но их воздействие на другие области естествознания осуществлялось через изменение структурной организации физических знаний, физического мировоззрения. [c.29]

    Применение. мощных импульсных МГД-генераторов дает возможность вести высокопроизводительную наземную и морскую электроразведку в условиях высокого уровня электромагнитных промышленных помех и без нанесения ущерба сельскохозяйственной деятельности и природе. При этом производится зондирование становлением поля от закрепленного источника (электрического или магнитного диполя), возбуждаемого мощным импульсом от МГД-генератора с использованием многоканальной радиотелеметрической измерительной системы, которая развертывается на большой площади. [c.67]

    Человек по своей природе бисексуален. Зачатки половой системы одинаковы у зародышей обоих полов. Если активность У-хромосомы подавлена, то зачатки половых органов развиваются по женскому типу При полном отсутствии всех элементов становления мужского пола формируются женские половые органы. Их развитие не нуждается в специальных регуляторных механизмах и является конститутивным". [c.115]

    В процессе социальной эволюции организмов уже появляются решения по преодолению ПР. В частности, пол /любовь физиологическая/ - является одним из мостиков на пути преодоления индивидуумом пропасти эгоизма (ПР). Только любовь по своей глубине способна сдвинуть айсберг природного эгоизма. Любовь к другому отрицает эгоизм. Пусть это было как животное начало, но иначе и не могло происходить становление Добра. [c.272]

    Геофизические методы исследования трещиноватых коллекторов основаны на зависимости свойств потенциальных полей (электрических, гравитационных, упругих и др.) от параметров трещиноватости. Эти методы находятся в стадии развития и становления. Все более широко применяют гидродинамические методы, основанные на использовании результатов исследования скважин. Показатели работы скважин (зависимость дебита от забойного давления, скорость восстановления давления в остановленной скважине и др.) зависят от параметров трещиноватости коллектора. [c.43]

    Воздействие внешнего электрического поля также создает ориентацию частиц, обладающих постоянными или индуцированными диполями и приводит к оптической анизотропии, изменяющей свойства системы. Изучение электрических свойств коллоидных частиц посредством исследования оптических явлений во внешнем электрическом поле составляет основу электрооптики дисперсных систем. Успешное развитие этого направления в работах советской (Цветков, Духин, Толстой и др.) и болгарской (Шелудко, Стоилов и др.) научных школ способствовало становлению электрооптики в качестве одного из плодотворнейших методов изучения дисперсных систем (подробней см, гл. ХИ). [c.44]


    Успешное развитие О. е. началось после разработки теории хим. строения (см. Органическая химия) н накоплення сведений о хим. св-вах орг. соед. (2-я пол. 19 в.). С этого времени О. с. как осн. источник новых орг. соед. играет фундам. роль в становлении орг. химии как науки и в ее дальнейшем развитии, обеспечивая постоянно расширяющийся круг изучаемых объектов. Развитие О. с. в 20 в., особенно в последние десятилетия, характеризуется вое возрастающим вниманием к синтезу прир. соед. и их аналогов, значит, укреплением методич. базы (созданием надежных синтетич. методов), началом создания самостоят. теории О. с. Осуществление аштеза сложнейших прир. соед. (напр., хлорофилла, витамина биополимеров), создание материалов с необычными св-вами (напр., т. наз. металлов органических) показывает, что для современного О. с. практически не существует неразреши.мых задач. [c.399]

    Химическая термодинамика составляет существенную часть Ф.х. и в значит, мере определяет ее структуру и развитие. Многие вьвдающиеся ученые 2-й пол. 19 - нач. 20 вв. участвовали в разработке осн. принципов и решений прикладных задач термодинамики, в частности в приложении к задачам Ф. х., находившейся тогда в периоде становления. [c.93]

    Первые исследования взаимосвязи электрич. и хим. явлений относятся ко 2-й пол. 18 в. Однако эти исследования носили случайный характер из-за отсутствия постоянного и достаточно мощного источника электрич. энергии. Такой источник появился шшь на рубеже 18-19 вв. в результате работ Л. Гальвани и А. Вольта, с именами к-рых обычно и связывают становление Э. В дальнейшем были разработаны более совершенные хим. источники тока, полувдвшие назв. гальванических элементов. С их помощью было сделано много открытий в области физики, установлен ряд осн. законов электричества и магнетизма. После изобретения динамомашины в бО-х гг. 19 в. гальванич. элементы как источники тока потеряли свое значение новый подъем интереса к ним начался с середины 20 в. в связи с развитием полупроводниковой радиотехники, микроэлектроники, космич. техники. В настоящее время роль автономных химических источников тока вновь значительно возросла. [c.465]

    С 1955 г. в Западной Сибири действует Омский НПЗ, рождению, становлению и развитию которого отдал свою жизнь его первый директор А. Малунцев. Первоначально запроектированный на переработку башкирских нефтей, завод уже в 1964 г. начал пол чать речными танкерами первые промышленные партии тюменских нефтей Шаимского, Усть-Балыкского и Мегионского месторождений. В 1967 г. был введен в эксплуатацию нефтепровод Усть-Балык-Омск, и завод практически полностью перешел ка переработку собственных западно-сибирских нефтей. Сегодня АО Омский НПЗ — одно уз крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России мощностью на сырье порядка 30 млн. т в год, выпускающее около 100 наименований топлив, масел, смазочных материалов, ароматических углеводородов и др. [c.120]

    К третьей грухше относятся гормоны VII—IX. Отличительно особенностью спектров этнх соединений является наличие сиг нала в области S 25,1—25,7 м.д. (СНд-17). Строение соединенш VII—IX обусловливает близкие значения химических сдвиго сигналов ядер С(12)—С(18) (см. табл. 6.5). Сигналы остальные углеродов этих соединений смещены относительно друг друга i зависимости от особенностей структуры (см. рис. 6.12, а, б). Вое становление кето-хруппы при С(3) н перемещение двойной связе нз положения 4—5 в положение 5—6 гормона VIII вызывает сме щение сигналов ядер С(2)—С(5), С(8)—С(10) в сильное поле спек тра, а сигналов С(1, 6) — в слабое поле по сравнению с сигналами соответствующих ядер соединения VII. У соединения IX значительное смещение испытывают сигналы ядер С(1, 2, 3, 10, 11] по сравнению с сигналами этнх же ядер соединения УП (см. рис. 6.12, а. б). В данном случае сказывается появление двойное связи в положении 1—2 [15—17]. [c.208]

    Коагуляционные структуры. Как следует из названия, фиксация взаимного положения частиц в этих системах наступает в результате коагуляции (слипания частиц). При достаточной концентрации дисперсной фазы коагуляция ведет к образованию сплошной рыхлой сетки из взаимосвязанных частиц. Наличие определенной прочности такой сетки ведет к превращению жидкой текучей взвеси в желеобразное или пластичное состояние. Отсюда и название структурированного коллоида — гель (gel) — структурированный коллоидный раствор. Коагуляция — наиболее распространенная причина структурирования. Важным частным случаем коагуляционного структурирования является образование параллельных линейных цепочек из связан-HbD между собой частиц при действии на дисперсную систему магнитного или электрического поля. С их изучения и началось становление современной теоретической реологии дисперсных систем. [c.677]

    Начиная со 2-й пол. 20 в. бурно развиваются кинетич. методы исследования, происходит становление теории цепных реакций (Н. Н. Семенов), основ теории кислотно-основного (Бренстед — Лоури) и гетерог. катализа, на базе к-рых разрабатываются пром. методы дегидрирования углеводородов, в т. ч. нефтяных, с получением олефинов, бензола и его гомологов, алкилирования парафивов олефинами и др. Большое значение приобрели синтез Фишера — Тропша (восстановление окиси углерода водородом) с получением метанола и тедельных углеводородов, р-ция Дильса — Альдера, карбодиимидный синтез пептидов, методы определения последовательности аминокислот в белках. В связи с возникшей проблемой дефицита жидкого топлива огромное значение приобрела р-ция Бергиуса (гидрирование угля в жидкие углеводороды, 1912—13). [c.413]

    Изначально ясно, что замена классической кинематики упругой среды с1Ь = 0, А А т т Ф О, кинематикой среды с дефектами В Ф О, А В А В Ф О, влечет за собой радикальное изменение привычных физических представлений. Однако это не приводит здесь к существенным. трудностям, для простых конструкций полной системы внешних форм, построенных из 1-форм В подобных тем, которые были описаны в 2.5 (т. е. = V в (2.5.1)). В этом случае мы приходим к структурным уравнениям Картана, естественным образом связанным с 1-формами B . Тогда 1-формы связности, 2-формы кривизны и кручения оказываются естественно связанными с состояниями тел, которые характеризуются соответствующими 1-формами В . Однако становление механики материалов с дефектами проходило путем, существенно отличным от пути, рассмотренного Картаном и описанного выше. Развитие кинематики проходило по аналогии с теорией упругости и теорией пластичности. Такой путь привел к физически естественным определениям тензорных полей первого и второго рангов, таких, как полей дислокационных и дисклинационных плотностей и потоков, спина, кручения, дисторсии и скорости дисторсии [10, 17, 18]. В настоящем параграфе представлен полный набор этих уравнений вместе с соответствующей потоковой формой, уравнений баланса импульса для материалов с дефектами. Согласованность этих двух подходов будет проанализирована в 3.1, где мы покажем, что кинематические уравнения динамики дефектов можно взаимно однозначно соотнес сти со структурными уравнениями Картана. [c.38]

    Такие условия были реализованы в специально проведенном исследовании [22]. В этой работе тангенциальное движение ртути вызывалось внешни электрическим полем, наложенным на капельный электрод (рис. 96). Сплошными линиями показаны липни наложенного электрического поля между электродами АК т ж. текущий между электродами Л/С. не связан с процессом электров )с-становления на ртутном к оде. Пунктирные линии представляют линии тока, текущего на капельный электрод, на котором происходит реакция электровосст . ювления ионов ртути. [c.574]

    На основании описанных результатов была сконструирована реакционная аппаратура опытно-промышленной установки получения меламина из мочевины непрерывным способом. Реактор представлял собой полую колонну высокого давления, внутри которой размещался открытый титановый стакан. Для предотвращения попадания агрессивных продуктов в кольцевой зазор между титановой насадкой и корпусом реактора туда подавали нагретый аммиак, который на выходе с.мешивал-ся с продуктами реакции. Подогреватель мочевины был сделан в виде теплообменника из двухслойных труб наружная труба — из стали Х18Н10Т, внутренняя труба из титана ВТ1-1 . Мочевину нагревали с помощью высокотемпературного органического теплоносителя. Подогреватель аммиака был также изготовлен нз двухслойных труб наружная труба — из стали 1Х14Н18В 2БЮ, внутренняя — из меди М3. Подогреватель был з становлен в газопламенной печи. Арматура высокого давления изготовлена из жаропрочной стали и футерована титаном или его сплавом. Параметры технологического процесса были примерно такие же, как на модельной установке. [c.123]

    Если верить распространенному мнению о том, что механика, электродинамика и другие точные науки движутся вперед лишь постольку, поскольку им продолжена дорога математикаЛ Ш, разработавшими формальный язык, на котором описываются идеальные объекты или модели (материальная точка, абсолютно твердое тело, поле и т. д.), лежащие в основе соответствующих наук, то в замедлении темпов развития кибернетики, несомненно, повинны именно математики. Многие из них это и сами признают Действительно, к люмеиту появления и становления кибернетики аппарат дискретной математики, столь жизненно необходимый в технике вычислительных устройств, был (да и остается еще п поныне) разработан далеко пе так обширно и полно, как разделы математики, посвященные непрерыв-12 [c.12]

    На рис. 4.5 приведена схема элехтрокоагуляционной установки по очистке производственных сточных вод, содержащих нефтепродукты в концентрации 0,3—7,5 г/л и взвешенные вещества в концентрации 0,5—8 г/л. При электрокоагуляции в резервуаре (электрокоагуля-торе) через систему плоских стальных электродов, у становленных на расстоянии 10 мм друг от друга, пропускается постоянный ток плотностью 0,6 А/дм2 под напряжением 10—18 В. При продолжительности контакта сточных вод в электрическом поле 15—30 с и пропускной способности 1,5—3 м /ч на 1 м площади поверхности электродов одного полюса эффект очистки достигает 99%. Положительные результату получены также при обработке сточных вод цеха гальванопокрытий. Расход электроэнергии на 1 м обрабатываемой сточной воды составляет 0,4—0,5 кВт-ч. [c.124]

    Мы коснулись лишь немногих генетических нарушений определения пола у мужчин. Известно много других, которые согласуются с теоретической концепцией становления пола и благодаря которым мы составили себе представления об этом процессе. Даже у фенотипически нормальных мужчин иногда встречаются генетические дефекты, вызывающие стерильность, например, нарушение формирования из половых клеток жизнеспособных сперматозоидов [1032]. [c.141]

    Колотилов Н. H., Литвинов Н. Я- История становления концепции биологического поля в биологии развития И Материачы конф. Современная радиоэлектроника в биологии и медицине .— Киев Б. и., 1984.— С. 274—291. [c.204]


Смотреть страницы где упоминается термин Пола становление: [c.286]    [c.207]    [c.413]    [c.291]    [c.163]    [c.190]    [c.172]    [c.151]    [c.36]    [c.58]    [c.244]    [c.138]    [c.42]    [c.244]    [c.66]    [c.121]    [c.120]    [c.121]    [c.116]   
Генетика человека Т.3 (1990) -- [ c.141 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте