Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

мера метод

    Наряду с другими параметра.ми коррозионного и электрохимического поведения металла в электролите, по поляризационным кривым можно рассчитать абсолютную скорость коррозии, напри.мер, методом экстраполяции кривой до стационарного потенциала. Если скорость электродного процесса контролируется скоростью электрохимической реакции, например, скоростью разряда ионов водорода или ионизации металла, то в полулогарифмических координатах зависимость потенциала от логарифма плотности тока выражается прямой линией. Экстраполируя эти прямые до значения стационарного потенциала, по оси ординат находят соответствующую величину тока коррозии, т.е. фактически скорость коррозии. [c.30]


    Природный газ, жидкая нефть и природные битумы представляют собой группу веществ, основной составной частью которых являются углеводороды. Природные смеси легких углеводородов, газообразных в обычных условиях (метан, этан, пропан, бутан), получили название природного газа. Природная смесь жидких углеводородов (от пентана до очень тяжелых, высококипящих), содержащая примеси органических соединений кислорода, серы, азота, называется нефтью. Смеси высококипящих (воскообразных или твердых) углеводородов и некоторых других родственных им веществ получили название природных битумов. Все перечисленные углеводородные смеси, особенно нефть и газ, связаны общностью происхождения, условий залегания, методов их добычи и в определенной мере—методов переработки. [c.21]

    Каталитические свойства катализаторов из благородных металлов определяются двумя основными факторами качеством вещества и методом его получения. Спорным остается вопрос, каким образом и в какой мере метод получения твердого вещества может влиять на его каталитические свойства. В связи с последней проблемой предполагается, что катализаторами являются вещества, которые термодинамически не находятся в стабильном состоянии и обладают избыточной свободной энергией [1, 2], накапливающейся в ходе их получения. Величину возросшей свободной энергии (А ) определяет следующее уравнение [3]  [c.271]

    Для характеристики твердого вещества требуются сведения о точке плавления (стр. 201), растворимости (стр. 215), летучести (стр. 445), плотности, твердости, окраске, показателе преломления, магнитных и электрических свойствах, а также кристаллографические данные, и прежде всего однозначная характеристика по крайней мере методом рентгенофазового анализа. В каждом случае точное определение кристаллической структуры, а также области составов и температур, в пределах которой устойчива данная кристаллическая решетка, дает достаточно полное представление о свойствах веществ. Кроме того, важной задачей является определение дефектов кристаллической решетки, которые обусловливают такие свойства твердых веществ, как электропроводность, адсорбционная способность, каталитическая активность. [c.165]

    Подобные анализы проводились в основном на колонках с насадкой при использовании больших проб или стадии предварительного концентрирования, осуществляе.мой, напри мер, методом дистилляции или хроматографии в препаративных масштабах с отбором компонентов, находящихся в следовых количествах 2. [c.243]


    Метод сравнения с мерой — метод, заключающийся в сравнении измеряемой величины с величиной, воспроизводимой мерой. [c.8]

    Величину ДZl можно также из мерить методом осмотического давления я на основании уравнения [c.161]

    Поли- мер Метод Растворитель Осадитель Антиоксидант Литера- турный источник [c.155]

    Теория жидкого состояния значительно хуже разработана, чем теория газообразного состояния, и это отчетливо сказывается на уровне теоретической интерпретации явлений химической кинетики в конденсированной фазе. Теория реакций в газовой фазе базируется на двух следствиях молекулярно-кинетической теории возможности расчета числа столкновений между реагирующими молекулами и применимости к реагирующей системе максвелл-больцмановского распределения. При переходе к реакциям в растворах приходится рассматривать третий объект — молекулы растворителя. При этом возможны два крайних случая 1) молекулы растворителя не входят в состав активного комплекса, и их взаимодействие с молекулами растворенного вещества сводится к столкновениям и вандерваальсовому взаимодействию 2) молекулы растворителя входят в состав активного комплекса и в той или иной мере определяют кинетические свойства последнего. Взаимодействие второго типа, пожалуй, больше относится к каталитическим явлениям и будет рассмотрено ниже. Ограничиваясь первым случаем, рассмотрим, в какой мере методы кинетической теории применимы к реакциям в растворах и можно ли для подсчета числа столкновений между реагирующими молекулами в растворах использовать газокинетическое уравнение. Дать обоснованный ответ на этот вопрос трудно и приходится ограничиваться критерием практической применимости расчета. Поскольку при изучении реакций в растворах удобно пользоваться значениями концентраций, выраженных в моль/л, газокинетическое выражение для константы скорости запишется в виде [c.170]

    Кристаллы льда, попадая в систему питания двигателя, задерживаются фильтром, что приводит к забиванию фильтрующей перегородки и прекращению подачи бензина в двигатель. Для борьбы с забиванием топливных фильтров кристаллами льда предложены различные конструктивные меры, методы обезвоживания топлив и специальные присадки, устраняющие кристаллообразование. [c.29]

    Работа с запасом против технических условий в случае дрейфа параметров снижает вероятность выхода прибора из строя. В равной мере методы математической теории вероятности позволяют ориентироваться в вероятности отказа но, конечно, правы авторы доклада фирмы Боинг в том, что очень многие занимаются математическими манипуляциями с данными, стремясь получить точное значение интенсивности отказов. Но ведь, например, страхование жизни почти ничего не дает для увеличения долговечности человека, тогда как врачи и ученые, занимающиеся исследованиями рака, приносят очень большую поль.эу. Чтобы увеличить долговечность полупроводниковых приборов, мы должны изучить и понять каждый отказ и затем разработать методы снижения ... Такая программа требует очень больших средств. Но еще больше затраты при эксплуатации больших систем орун ия с применением малонадежных элементов  [c.354]

    Работа с запасом против технических условий в случае дрейфа параметров снижает вероятность выхода прибора из строя. В равной мере методы математической теории вероятности позволяют ориентироваться в вероятности отказа но, конечно, правы авторы доклада фирмы Боинг в том, что очень многие занимаются математическими манипуляциями с данными, стремясь получить точное значение интенсивности отказов. Но ведь, например, страхование жизни почти ничего не дает для увеличения долговечности человека, тогда как врачи и ученые, занимающиеся исследованиями рака, приносят очень [c.452]

    На технико-экономические показатели производства комплексных удобрений оказывает влияние и вид непосредственно используемого фосфорсодержащего компонента (фосфатное сырье или фосфорная кислота, простой или двойной суперфосфат). По существу, характер фосфорсодержащих компонентов определяет вид комплексного удобрения и в значительной мере методы его получения. Эти варианты будут рассмотрены далее. [c.206]

    В меньшей мере метод прямого замещения применен к циклопентадиену. Что касается флуорена, индена, дифенилметана и особенно трифенилметана, то этот прием. введения натрия представлен пока на ограниченном числе примеров, хотя имеются все основания для быстрого его развития.  [c.391]

    Для борьбы с забиванием топливных фильтров кристаллами льда предложены различные конструктивные меры, методы обезвоживания топлив и специальные присадки, устраняющие кристаллообразование. Все эти мероприятия были разработаны применительно к самолетным двигателям, работающим на бензине или керосине. Наиболее эффективной мерой является добавление в топлива специальных присадок. В качестве таких присадок испытано много соединений, но наиболее эффективными соединениямц оказались спирты, в частности, этилцеллозольв [7]. [c.317]


    Наблюдение под микроскопом без определения распределения частиц по раз мерам — метод быстрый и дает четкое представление о виде частиц. Иногда можно при таких наблюдениях сделать выводы о химическом составе частиц, исходя из их цвета и зная источник пыли. Если был отобран насыпной образец, его повторное диепергнрование для определения размеров частиц практически всегда требует приготовления суспензии и последующего испарения нескольких ее капель на пластинке. [c.91]

    Химика-аналитика часто интересует не сама по себе оценка систематической погрешности, а в большей мере — методы ее устранения и уменьшения. Существует несколько способов для достижения этой цели с некоторыми из них мы коротко ознакомимся на 1 римере инструментальных ошибок весового (гравиметрического) й объемного (титримвтрического) анализов. [c.39]

    Определение функции распределения по кинетическому уравнению— основная задача как в статистической механике, так и в кинетической теории. В линейной области, соответствующей малым отклонениям от локального равновесия, можно с успехом использовать вариационный метод [131]. Заметим, что при рассмотрении несамосопряженных задач вдали от локального равновесия (область нелинейности, система во внешнем поле и т. п.) уже невозможно вывести кинетические уравнения из лагранжиана. В этом разделе будет показано, что понятие локального потенциала, введенное ранее в макроскопической физике, можно использовать для определения функции распределения, по крайней мере методом последовательных приближений [124—126, 153]. [c.146]

    В большой мере метод используется заводом Котлоочистка и энергетическими системагми как завершающая стадия после химических очисток котлов. [c.96]

    Ароматические бромиды. Мак-Киллоп, Бромлей и Тэйлор [I] описали новый простой общий метод бромирования ароматических углеводородов бромом в ССЦ в присутствии Т. т. Реакция замечательна тем, что во всех случаях получается только продукт монобро мирования. Следует, однако, отметить, что использование Т. т совместно с хлором или иодом приводит к получению смесей изо меров. Метод особенно удобен для чувствительных к бром> аромати ческих соединершй. [c.247]

    Быстрая кристаллизация некоторых полимеров из их распла) и растворов свидетельствует о наличии и в жидком состоянии i сокого порядка, т, е, указывает на зарождение надмолекуляри структур в расплавах и растворах, из которых полимеры форму ся. Такие структуры недавно были обнаружены в расплавах по меров методом электронографии и в нх разбавленных растворах методом электронной мякроскопни, Более подробно эти вопрс рассмотрены в главе ХЗЗЗ. [c.146]

    Обсудим теперь, в какой мере метод поверхности натяжения применим при наличии твердой фазы. Для энергии системы, состоящей из частицы твердого адсорбента (фаза а) и окружающей ее жидкой или газообразной реды (фаза р), можно написать выражение [c.175]

    Трудно сказать пока, в какой мере метод Мэйна надежен. Проверка его в нескольких лабораториях дала противоречивые результаты. Так, в работе Фолька, Вольф, Ширмера и Корнфильда [17] [c.54]

    Бодемор [RP6] сообщил о разделении катионов щелочных металлов и амфотерных катионов в трехкамерной ячейке. Ионы превращаются в цинкаты при воздействии гидроксил-ионов, находящихся в области, прилегающей к катионитовой мембране, и на анодной стороне этой мембраны. Ионы цинката не могут проходить через катионитовую мембрану и мигрировать в катодную камеру, но они мигрируют по направлению к анионитовой мембране. Кислотная среда в области около этой мембраны переводит цинкаты в цинк, так что содержание цинка в центральной камере не изменяется, в то время как неамфотерные ионы удаляются. Дальнейшие исследования покажут, в какой мере методы разделения с применением ионитовых мембран могут конкурировать с ионным обменом й особенно с разрабатываемым в последнее время процессом ионного торможения [D21]. [c.40]

    Солюбилизация красителей и углеводородов в мицеллах позволяет определять ККМ ионогенных и неионогенных ПАВ как я водных, так и неводных растворах. При достижении в растворе ПАВ концентрации, соответствующей ККМ, растворимость углеводородов и красителей резко увеличивается. Наиболее лобно применять жирорастворимые красители, интенсивно окрашивающие раствор ПАВ при концентрациях его выше ККМ. Солюбилизацию из.меряют методом, основанным на светорассеянии, или спектрофотометрически. [c.350]

    Однако химика-аналитика часто не интересует сама по себе оценка величины систематической ошибки, а в большей мере — методы ее устранения и уменьшения. Существует несколько путей для достижения этой цели, с некоторыми из которых мы коротко ознакомимся на примере инструментальных ошибок весового (правиметрического) и объемного (тит-риметри ческого) анализов. [c.26]

    Конечно, столь благожелательному отношению к методу Леблана способствовали, в значительной степени неудачные результаты деятельности. завода Лихачева, а также отсутствие в то время более или менее значительных достижений в области аммиачно-содового процесса н в западноевропейоких странах. Однако и впоследствии, когда основные положительные качества аммиачного метода уже выявились в полной мере, метод Леблана попрежнему находил своих сторонников в России. [c.135]

    В результате других проведенных работ ВНИИАвтоген создал производительный метод нанесения газопламенным методом термо-реактиеных полимеров. В отличие от нанесения термопластов при газопламенном нанесении термореактивных полимеров не требуется оплавления покрытия. Производится только спекание его. Такой метод позволяет производительно наносить покрытия практически любой толщины. Газопламенным методом в настоящее время ВНИИАвтоген успешно наносит покрытия на фенолальдегидных, алкидных, анилиноформальдегидных, кремнеорганических и других термореактивных поли.меров. Метод нанесения спеченных покрытий позволяет также успешно наносить покрытия из фторопластов и других полимеров, температура плавления которых близка к температуре разложения. [c.296]

    Флюидо-адсорбционная хроматография обеспечивает высокую селективность при разделении изомеров [4]. Pia рис. 6.6 это показано на примере разделения смеси фенантрена (т. кип. 336,8 °С) и антрацена (т. кип. 339,9 °С) и смеси 1,2-бензпирена (т. кип. 493 °С) и 3,4-бензпирена (т. кип. 495 °С). Такие смеси плохо разделяются методом капиллярной газо-жидкостной и флюидо-жидкостной хроматографии [4, 17]. Вместе с тем разделение 1,2- и 3,4-бензпиренов представляет большой практический интерес, так как они сильно различаются по своим канцерогенным свойствам. Методом газо-жидкостной хроматографии даже на капиллярной колонне эти вещества разделяются лишь частично [17]. Разделение этих изо.меров методом обычной газо-адсорбционной хроматографии, т. е. на графитированной термической саже (см. разд. 3, гл. 3), в обычной [18] или капиллярной [19] колонне возможно, но в первом случае оно менее четко, а во втором случае требует большего времени. В случае флюидо-адсорбционной хроматографии при изменении температуры степень разделения антрацена и фенантрена сильно изменяется (табл. 6.4). [c.145]

    Методы седиментационного равновесия, осмотического давления и рассеяния света дают абсолютные значения молекулярных весов, если экстраполировать концентрации к нулю. Однако последние два метода либо совсем не дают сведений о распределении па размерам, либо дают их в недостаточной мере. Метод осмотического давления дает грубокачественные сведения относительно-формы молекул и недостаточно чувствителен для соединений с высокими молекулярными весами. С другой стороны, метод рассеяния света дает хорошую оценку формы молекул в растворе па угловой асимметрии рассеяния, но нечувствителен для соединений с малыми молекулярными весами. Методы центрифугирования в общем позволяют исследовать более низкие концентрации, и они более гибки, так как при соответствующем выборе условий опыта и техники измерения можно более детально исследовать тот или иной участок кривой распределения. [c.462]


Библиография для мера метод: [c.517]   
Смотреть страницы где упоминается термин мера метод: [c.146]    [c.461]    [c.169]    [c.109]    [c.30]    [c.98]    [c.247]    [c.150]    [c.258]    [c.43]    [c.38]    [c.57]    [c.56]    [c.177]    [c.95]    [c.246]   
Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки Изд.3 (1979) -- [ c.48 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте