Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Алексеенко

    Н.М.Гринберг и Е.Н.Алексеенко (35, с. 86-89] изучали влияние вакуума, воздуха и различных газов на усталостную долговечность образцов [c.101]

    А. И. Алексеенко) с целью удаления осевшей на поверхности воздухоподогревателя кислоты предложено повышать температуру набивки, для чего часть воздуха пускают в обход воздухоподогревателя. [c.187]

    В.А. Алексеенко в 1997 г. с использованием того же мат- [c.26]


Рис. 5. Кислородный барьер — подъем глеевых вод (план и разрез) 1 — известняки, 2 — углистые сланцы, 3 — разрывное нарушение и железная шляпа, образовавшаяся на кислородном барьере (по В.А. Алексеенко), 4 — элементы залегания, 5 — направление движения потока глеевых вод Рис. 5. <a href="/info/150555">Кислородный барьер</a> — подъем глеевых вод (план и разрез) 1 — известняки, 2 — углистые <a href="/info/653771">сланцы</a>, 3 — разрывное нарушение и <a href="/info/150588">железная шляпа</a>, образовавшаяся на <a href="/info/150555">кислородном барьере</a> (по В.А. Алексеенко), 4 — элементы залегания, 5 — <a href="/info/93982">направление движения</a> потока глеевых вод
Рис. 23. Формирование испарительного геохимического барьера в результате подъема уровня грунтовых вод (по В.А. Алексеенко) 1 — почвы, 2 — первоначальный уровень грунтовых вод, 3 — уровень грунтовых вод, при котором началось засоление, 4 — высота капиллярного подъема вод, 5 — атмосферное испарение воды с поверхности, 6 — зона испарительного геохимического барьера Рис. 23. Формирование <a href="/info/1404670">испарительного геохимического барьера</a> в результате подъема уровня грунтовых вод (по В.А. Алексеенко) 1 — почвы, 2 — первоначальный <a href="/info/1363909">уровень грунтовых</a> вод, 3 — <a href="/info/1363909">уровень грунтовых</a> вод, при котором началось засоление, 4 — <a href="/info/617609">высота капиллярного</a> подъема вод, 5 — <a href="/info/1471321">атмосферное испарение</a> воды с поверхности, 6 — <a href="/info/792229">зона испарительного</a> геохимического барьера
    Алексеенко ВА. Геохимические методы поисков рудных месторождений. Караганда КПИ, 1973, 1974. Ч. 1, 2. [c.137]

    Алексеенко В.А. Геохимия стратифицированных свинцово-цин-ковых месторождений. Ростов Иад-во РГУ, 1981. [c.137]

    Алексеенко В А. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых. М. Высшая школа, 1989. [c.137]

    Алексеенко ВА. О закономерностях накопления химических элементов растениями // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Спецвыпуск. 1994. [c.137]

    Алексеенко ВА. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых. 2-е изд. М. Логос, 2000. [c.137]

    Алексеенко ВА. Классификация и некоторые особенности геохимических барьеров // Материалы конф. Школа экологической геологии и рационального недропользования. СПб., 2002. [c.137]

    Алексеенко Владимир Алексеевич Алексеенко Лилия Петровна [c.144]

    Поведение загрязняющих веществ зависит от их типа. Различные катионы и анионы участвуют в реакциях ионного обмена, вытесняя природные ионы кальция, магния, алюминия, водорода, но, как показали прямые эксперименты и расчеты (Г.П. Алексеенко, Д.С. Орлов, Ю.Б. Осипов, 1984), емкость поглощения глинистых и суглинистых систем столь велика, что только в экстремальных ситуациях уровень накопления тяжелых металлов может стать опасным. [c.263]


    В. И. Клименкова и Ю. Н. Алексеенко [104] опубликовали работу по изменению свойств искусственного графита под действием быстрых нейтронов в условиях атомного реактора, где графит является замедлителем. При этом происходит значиг тельное нарушение (разупорядочение) кристаллической решетки графита с одновременным изменением ряда свойств. Увеличивается почти в 2 раза модуль Юнга, повышается твердость, удельное электросопротивление возрастает примерно в 3 раза, удельный объем увеличивается на несколько процентов и теплопроводность графита уменьшается в 20 раз. Графит теряет свои обычные свойства и приобретает качества, характерные для кокса, прокаленного при 1300—1400°С. [c.205]

    Вьщелять различные типы мифации было предложено в 1989 г. В.А. Алексеенко при рассмотрении связи перемещения химических элементов с основными формами их нахождения в природе. Целесообразно обособление трех основных типов мифации. [c.7]

    В эти же годы, используя учение о геохимических барьерах, делаются попьггки объяснить особенности формирования рудных месторождений — сначала гиперген-ных, а затем и гидротермальных. Появляется возможность по-новому взглянуть и на первичные ореолы, а следовательно, увеличить достоверность поисковых геохимических прогнозов. В 1973 г. В.А. Алексеенко в учебном пособии для студентов вузов пишет Особо следует отметить, что учение о геохимических барьерах, разработанное А.И. Перельманом для гипергенных процессов, можно применять и при рассмотрении гипоген-ной мифации элементов . [c.11]

    Механические барьеры представляют собой участки резкого уменьщения интенсивности механической миграции. Они в основном связаны со вторым типом миграции химических элементов, когда их 4юрма нахождения не изменяется, но они перемещаются в пространстве [11]. Перемещение происходит, как правило, в пределах биосферы — чаще всего с нахождением элементов в минеральной или коллоидной форме. Перемещение коллоидов вместе с сорбированными ими элементами, а также минералов может происходить в воздущной и водной средах и, кроме того, на границе сред (скатывание обломков по склонам). Классификация механических барьеров с использованием матричной основы (как это было сделано А.И. Перельманом для физико-химических барьеров) была предложена В.А. Алексеенко в 1997 г. [c.15]

    В.А. Алексеенко также предложено (1997) выделять еще один самостоятельный класс — класс социальных барьеров. В научной литературе и в обиходе, особенно после выхода монографии А.И. Перельмана Геохимия , щи-роко используется термин социальная миграция химических элементов . По аналогии с социальной миграцией, авторы этой работы считают целесообразным введение понятия социальный геохимический барьер . Под этим термином должны объединяться зоны складирования и захоронения отходов — как промыщлен-ных, так и бытовых [И]. Что объединяет эти барьеры с рассмотренными природными и техногенными барьерами и что отличает их  [c.22]

    Алексеенко ВА. Связь меаду металлами в растениях и ее использование при биогеохимических поисках // Тезисы докладов I Всесоюзного совещания по палеобиогеохимии. Астрахань Изд-во АГУ, 1969. [c.137]

    Алексеенко ВА. Миграция и концентрация химических элементов в биосфере. 2-е изд. Краснодар Изд-во КГТУ, 1997. [c.137]

    Алексеенко В.А., Алексеенко Л.П., Бофанова А.Б., Черняева И.О. Особенности биологического круговорота тяжелых металлов в лесных ландшафтах Западного Кавказа // Мат. конф. Университеты России — фундаментальные исследования География. М. Новороссийск, 2000. [c.137]

    Алексеенко ВА., Суворинов A.B., Бофанова А.Б. Металлы в окружающей среде. Почвы геохимических ландшафтов Ростовской области. М. Логос, 2002. [c.137]


Библиография для Алексеенко: [c.3]    [c.137]    [c.137]    [c.137]    [c.140]    [c.185]    [c.255]    [c.137]    [c.320]   
Смотреть страницы где упоминается термин Алексеенко: [c.84]    [c.201]    [c.272]    [c.129]    [c.220]    [c.42]    [c.1]    [c.2]    [c.2]    [c.2]    [c.11]    [c.74]    [c.158]    [c.442]    [c.201]   
Геохимические барьеры (2003) -- [ c.7 , c.11 , c.15 , c.22 , c.74 , c.101 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2 (1959) -- [ c.0 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6 (1961) -- [ c.346 , c.348 , c.464 , c.632 , c.663 , c.668 , c.829 , c.830 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7 (1961) -- [ c.273 ]

Химия и технология газонаполненных высокополимеров (1980) -- [ c.112 , c.162 , c.291 , c.301 , c.321 , c.329 ]

Синтетические гетероцепные полиамиды (1962) -- [ c.412 , c.438 ]

Литература по периодическому закону Д.И. Менделеева (1969) -- [ c.0 ]

Химия протеолиза Изд.2 (1991) -- [ c.51 ]




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте