Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Обращенные эксперименты

    Для вывода основных дифференциальных уравнений фильтрации упругой жидкости в упругой пористой среде необходимо воспользоваться уравнением неразрывности потока, уравнениями состояния пористой среды и насыщающей ее жидкости и уравнениями движения. При этом используем подход, развитый в гл. 2, в соответствии с которым в качестве уравнения состояния среды и жидкости используются упрощенные эмпирические соотношения. Как показывают результаты лабораторных экспериментов на образцах пород-коллекторов, а также опыт разработки месторождений, в ряде случаев наряду с изменением пористости вследствие происходящих деформаций существенны изменения проницаемости пластов. Особенно это относится к глубокозалегающим нефтяным и газовым месторождениям. Это вызывает необходимость учета в фильтрационных расчетах как при упругом, так и при других режимах фильтрации изменений проницаемости с изменением пластового давления (см. гл. 2). Развитию теории упругого режима с учетом этого фактора посвящено большое число исследований. Однако изложение этого раздела в более общей постановке, предусматривающей также введение в уравнения фильтрации зависимости проницаемости от давления, заметно усложнит изложение, поэтому авторы считают целесообразным, сохранив традиционный подход, рекомендовать читателям обратиться к монографиям, посвященным этому вопросу. [c.134]


    Обратимся вновь к формуле (7) и преобразуем ее с учетом соотношений де Бройля (т. е. фактически учтем данные эксперимента)  [c.27]

    Предварительно необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. Серия статей [58—66] имеет общее название Роль пористости в фильтровании . что соответствует значимости упомянутого параметра при исследовании на фильтре с поршнем. При анализе результатов исследования на фильтре с поршнем необходимо надежно установить распределение пористости по толщине осадка на обычном фильтре. Однако здесь оказываются возможными неточности эксперимента. [c.181]

    Известна система исходных уравнений, описывающих явление, однако аналитическое решение ее невозможно, что и заставляет обратиться к физическому или численному эксперименту, [c.266]

    При проведении численного эксперимента нет необходимости варьировать все исходные данные (технологические переменные), а можно менять только некоторые из них с таким расчетом, чтобы значения я,,. .., яз менялись в необходимом для практики диапазоне. Следует обратить внимание на то, что обобщенные переменные в данном случае являются размерными величинами. [c.328]

    Обратимся к рис. 13.25 и определим отношение толщины заготовки /I,, (г) к радиусу Нр (г) и к объемному расходу. Если угол входа в экструзионную головку для формования заготовки 0 равен нулю, то в принципе можно оценить толщину заготовки по данным, полученным в экспериментах по разбуханию расплава, выдавливаемого через капилляр при том же напряжении сдвига на стенке. Но в таком случае нужно принимать во внимание следующие соображения. Первое — скорость течения (а следовательно, напряжение сдвига) изменяется во времени. И второе — только самый начальный участок заготовки характеризуется полной величиной разбухания экструдата остальная часть заготовки под влиянием силы тяжести подвергается действию постоянного растягивающего напряжения, которое препятствует разбуханию и вызывает продольную деформацию. В первое время эта деформация носит чисто высокоэластический характер. [c.579]

    Начинать эксперимент следует со сборки прибора или установки и приготовления всех необходимых реактивов. При этом надо строго соблюдать порядок выполнения задания, описанный в данном пособии. Однако, если у вас возникнут некоторые собственные соображения, касающиеся изменения пути проведения эксперимента, немедленно обратитесь к преподавателю за советом. После совместного обсуждения ваших предложений может оказаться, что они целесообразны и с разрешения преподавателя вы мол<ете изменить эксперимент. [c.67]

    При описании опытов авторы также ставили перед собой целью привить студентам навыки самостоятельного теоретического толкования наблюдений и выводов, вытекающих из эксперимента. Поэтому в описаниях опытов поставлен ряд вопросов и даны указания, на что следует обратить внимание, в каком направлении сформулировать выводы и т. д. [c.4]


    Прочтите еще раз рубрику 1 и обратите особое внимание на эксперименты, описанные там. Тогда вам станет ясно, что воздух-сл<есь газов. [c.31]

    Существуют и другие, более близкие опасности. В 1974 г. Комитет по рекомбинантным молекулам ДНК Национальной Академии наук США обратился с призывом о прекращении экспериментов в двух направлениях, которые могут представить опасность для человечества в целом [269]. В своем обращении комитет подчеркнул, что использование Е. соИ для клонирования рекомбинантных молекул может оказаться опасным, поскольку эти бактерии обитают в кишечнике человека и могут обмениваться генетической информацией с бактериями, патогенными для человека. Комитет считает, что следует добровольно отказаться от исследований в двух указанных им направлениях, которые могут привести к случайному включению в хромосому генов, обусловливающих устойчивость к антибиотикам и к образованию токсинов, а также к развитию опухолей. Особые предостережения были высказаны в отношении любых планов, направленных на сцепление фрагментов ДНК животных с ДНК бактериальных плазмид или фагов. Предполагается, что контроль за проведением такого рода исследований должен осуществляться различными организациями, субсидирующими биохимические исследования [269]. [c.296]

    Эту последовательность нужно повторять много раз (как минимум нять). Удалить кислород полностью очень трудно это легко продемонстрировать на растворе любого вещества с небольшими молекулами, как, например, бензол. Проделывайте над ним циклы замораживания-откачивания-размораживания и после каждого цикла проверяйте (быстрый метод определеиия Т, описаи в гл. 7). Обратите внимание, насколько долго нужно обезгаживать образец до получения постоянного Г,. Такой эксперимент, кроме того, позволит хорощо проверить ваше оборудование. Старайтесь проводить обезгаживание образца непосредственно перед измерением ЯЭО, поскольку кислород довольно быстро диффундирует внутрь образца даже в ампуле с краником. Очень полезно иметь вакуумную линию непосредственно в ЯМР-лаборатории. [c.168]

    Изменение интенсивностей линий ядерного резонанса, которое возникает в результате этого эксперимента, можно понять, если обратиться к рассмотрению диаграммы Соломона, приведенной на рис. IX. 12. На нем представлены собственные состояния двухспиновой системы 13 в магнитном поле. Всего существуют четыре состояния с различной энергией, и их расположение определяется знаками ядерного и электронного спинов. Переходы ядра или электрона могут быть индуцированы ВЧ-полем с частотой V/ или соответственно. Рассмотрим вероятность W тех релаксационных переходов, которые ответственны за поддержание больцмановского распределения. Пусть величины и W l соответствуют вероятности продольной релаксации ядерного и электронного спинов соответственно. Кроме того, имеются также определенные вероятности переходов ( 2 и Wй, в которых ядерный и электронный спины переворачиваются одновременно. 1 2 и 1 о имеют заметный вклад только тогда, когда имеется спин-спиновое взаимодействие между спинами / и 5. Если насыщается электронный резонанс, т. е. переходы (3)->-(1) и (4)— (г), ВЧ-полем В с частотой Уз, то больцмановское распределение между состояниями (3) и (1), а также (4) и (2) нарушается, т. е. населенности состояний (1) и [c.319]

    С, поскольку при давлении 1 атм водород конденсируется в жидкость при температуре -253 С. Игнорируя это обстоятельство и продолжая вниз прямую, изображенную на рис. 9.6, мы установим температуру, при которой объем водорода теоретически должен обратиться в нуль. Эта температура называется температурой абсолютного нуля и обозначается О К (по имени лорда Кельвина, одного из первых ученых, занимавшихся кинетической теорией газов). Принятое значение температуры абсолютного нуля равно — 273,15°С. Описанный выше эксперимент и график, изображенный на рис. 9.6, позволяют понять, почему законы Шарля и Гей-Люссака удобнее записывать, пользуясь температурной шкалой Кельвина [см. уравнения (9.7) и (9.8)], а не Цельсия или Фаренгейта. [c.154]

    Следовательно, нам остается единственное реальное условие — выбрать плоскость 2 = 0 так, чтобы сделать интеграл Г в уравнении (30) равным нулю. Такой выбор не только обратит в нуль инерционные члены в левых частях уравнений (32) и (33), но к тому же предположенный нами и изображенный на рис. 4, а монотонный ход плотности гарантирует, что разделяющая поверхность пройдет через наблюдаемую в оптическом эксперименте межфазную поверхность. [c.58]

    Прежде чем перейти к обсуждению соответствующих экспериментальных отображений, обратим внимание на то, как растет количество информации о свойствах конкретной системы при переходе от одной модели к другой в порядке, в каком эти модели рассмотрены выше Такое количество информации определяется совокупностью параметров, которые вводят для полного описания модели и которые, следовательно, можно определить с помощью тех или иных экспериментов, сопоставляя отображения моделей с реальным явлением [c.90]

    Такие примеры можно было бы множить Сейчас важно обратить внимание на то, что волновая функция нище не выступает в одиночку , а только в комбинации су Таким образом, хотя в теории и используется принципиально ненаблюдаемая функция, однако это не приводит к каким бы то ни было противоречиям со способностями человека к ощущениям, так как, благодаря выполнению требований принципа соответствия, теория позволяет определять такие величины, которые уже можно непосредственно сопоставить с реальными экспериментами (добавим, что всегда классическими и макроскопическими) [c.103]


    Больщинство химиков в XVIII в. занимались получением и описанием чистых соединений, а также попытками разложить их на элементы, из которых образованы эти вещества. Больших успехов добилась в это время химия газов, В 1756 г. Джозеф Блэк полностью изменил представления химиков о газах, когда в своей докторской диссертации в Эдинбурге показал, что мрамор (который, как мы знаем, состоит главным образом из карбоната кальция, СаСОз) можно разложить на негащеную известь (оксид кальция, СаО) и газ (диоксид углерода, Oj) и что этот процесс обратим. Его эксперименты показали существование различных газов и возможность их участия в химических реакциях подобно жидкостям и твердым веществам, Один из современников Блэка, Джон Робинсон, писал  [c.271]

    В работах, посвященных метиленированию циклических углеводородов, прежде всего было показано, что реакция протекает и здесь по тем же закономерностям, что и в углеводородах с открь[той цепью. В табл. 77 приведены результаты метиленирования этилциклопентапа и метилциклогексана, указывающие на хорошее совпадение количества ожидаемых и образующихся при метиленировании углеводородов. Следует обратить также внимание на то, что при метиленировании этилциклопентапа получаются не все теоретически возможные гомологи состава Сд, а лишь те углеводороды, которые могут образоваться при замещении водородных атомов в исходном углеводороде на метильный радикал (например, в образовавшейся смеси изомеров отсутствуют три-метилциклопентаны, синтез которых метиленированием этил-циклопентана, естественно, невозможен). Это обстоятельство и определяет отмеченную выше специфичность в получении смесей изомеров следующего очередного гомолога. Типичная хроматограмма продуктов метиленирования приведена на рис. 80. Метиленирование осуществлялось в кварцевой пробирке объемом около 2 мл, снабженной рубашкой для непрерывного охлаждения водой. Источником облучения служила водородная лампа типа ПРК-2. Реакционная смесьнредставляла собой раствор диазометана в исходном углеводороде. Диазометан получался в самом опыте взбалтыванием нитрозометилмочевины, водного раствора щелочи и исходного углеводорода. Подробности эксперимента описаны [c.292]

    Для некоторых способов визуализации течения вода является лучшим рабочим телом, чем воздух. Если существенны трехмерные эффекты, достаточно просто проследить путь потока и установить характер турбулентности с помощью маленьких пузырьков воздуха или частиц, находящихся во взвешенном состоянии. Для двумерного течения существует прекрасный способ наблюдения за поведением потока. На поверхность воды, протекающей через исследуемую модель канала, наносится порошкообразный алюминий. Если не надо производить фотографирования потока, то можно использовать самую простую установку. Однако для получения картины такого качества, как приведенная на рис. 3.10 и 11.2, надо серьезное внимание обратить на конструкцию экспериментальной установки и ее монтаж. Проведение экспериментов требует терпения и искусства. Модели должны быть достаточно большими, чтобы силы поверхгюстпого натяжения не искажали картины течения. Это означает, что цитрина капала в любом месте пе должна быть меньше 12 м.ч. Для более качественного диспергирования порошка лучше всего добавлять в воду небольшое количество моющего средства. Картина течения будет сильно [c.321]

    К часу дня скучная работа по сборке была закончена, и мы с Френсисом, как обычно, пошли в Орел , прихватив химика Герберта Гутрей-нда. Джон обедал в Питерхаусе, а Макс всегда уезжал на велосипеде домой. К нам иногда присоединялся Хью Хаксли, работавший под руководством Джона, но последнее время его начали отпугивать въедливые расспросы Фрэнсиса. Перед моим приездом в Кембридж Хью взялся за проблему сокращения мышц, и Фрэнсис тотчас обратил внимание на следующее неожиданное и многообещающее обстоятельство данные по физиологии мышцы накапливались уже более двадцати лет, а объединить их в стройную картину еще никто не попытался. Чего еще было желать Фрэнсису Выискивать нужные факты в непереваренной массе экспериментов ему не приходилось, это уже проделал Хью. И вот обед за обедом объединялись эти факты, рождались теории и держались день-два, а потом Хью удавалось убедить Фрэнсиса, что не устраивающие его результаты, которые он готов был приписать ошибке в эксперименте, на самом деле надежны и незыблемы, как Гибралтарская скала. Теперь Хью смонтировал свой рентгеновский аппарат и надеялся вскоре получить экспериментальные данные, которые разрешили бы спорные вопросы. Но все было бы для него испорчено, если бы Фрэнсис ухитрился правильно предсказать, что именно у него получится. [c.55]

    Необходимо обратить внимание на то, что слепым или холостым опытом называют вообще эксперимент, в которо.м наблюдают эффект от взаимного действия всех компонентов (воды, реактивов, индикаторов и др.) в отсутствие определяемого компонента. Опыт следует ставить не во всех случаях титрования с метнлоранжевым (то же относится и к другим индикаторам). Учитывать поправку на индикатор необходимо только в тех случаях, когда сравнение pH в точке эквивалентности и рТ индикатора указывает, что для изменения окраски индикатора действительно пришлось ввести избыток рабочего раствора. Ниже будет показано, что при титровании соды метилоранжевый изменяет окраску ранее точки эквивалентности, когда в растворе остается еще некоторое количество неоттитрованной соды. В этом случае поправка на индикатор путем контрольного опыта не устранит ошибку, а наоборот, увеличит ее. [c.321]

    Сегодня Вам предстоит ознакомиться с лабораторией, ее оборудованием и выполнить одно из заданий (по указанию преподавателя). Но прежде всего займите понравившееся вам место за лабораторным столом, обратив внимание, что Вы будете, возможно, работать небольшой группой в 2—4, максимум 5 человек. Все сумки и портфели следует убрать в шкафы или яшики для вешей. Входить в лабораторию в пальто и куртках залрещено. На столе могут быть только книги, тетради и необходимое для эксперимента оборудование. [c.12]

    Проверку уравнения (У.4) провел путем счета частиц в поле зрения ультрамикроскопа Р. Жигмонди. Именно Жиг-монди обратился к Смолуховскому с предложением разработать теорию коагуляции и впервые подтвердил ее применимость. Впоследствии уравнение ( .4) проверяли А. Вест-грен, П. Туорила, Г. Кройт и др. Совпадение теории с экспериментом оказалось вполне удовлетворительным. [c.108]

    Из множества вопросов, относящихся к математическому моделированию в химии, здесь достаточно обратить внимание только на те, которые выделяют учение о химическом процессе как наиболее рационально математизированную концептуальную систему химии. В связи с этим нельзя не привести мнение основателя физической органической химии Л, Гаммета, исключительно метко и остроумно отличившего рациональную математизацию учения о химическом процессе от увлечения математикой в тех областях, где красота уравнений важнее их соответствия эксперименту [32, с. 11]. [c.154]

    Пучок излучения от лампы с устройством для выделения длины волны направляется на фотохимически активную реакционную смесь. В случае количественных измерений реакционная смесь обычно находится в кювете с двумя параллельными плоскими окнами, расположенными перпендикулярно падающему пучку света. Если сам пучок близок к параллельному, то свет поглощается равномерно по всему объему образца. Непоглощенный свет выходит через заднее окно кюветы. В стан-дарной экспериментальной установке прошедшее кювету излучение попадает на детектор, измеряющий его интенсивность (см. ниже). На рис. 7.1 показано одно общепринятое расположение элементов оптической схемы установки для фотохимических экспериментов в ближней УФ-области. Обратите внимание элементы расположены так, что световой пучок почти параллелен (возможно слегка расходится) и поэтому почти полностью, но все же не совсем, освещает переднюю стенку реакционной кюветы. [c.185]

    Через несколько лет во время одной из встреч с В. MeftepoiM Перкин спросил его, придерживается ли он прежнего мнения, но ответа не получил. Когда Перкин выразил намерение попытаться получить кольца с тремя, четырьмя и пятью углеродными атомами, Мейер не остался равнодушным к его энтузиазму, но все же посоветовал ему заняться чем-нибудь более перспективным. Главные доводы Мейера заключались в том, что до этого времени прн синтетических экспериментах часто получали производные бензола, но не получали колец, содержащих меньше шести атомов, и что никаких соединений с малыми кольцами не было выделено из природных источников. Перкин обратился за советом к Байеру, и тот заявил, что весь опыт противоречит предположению о возможности существования малых колец. Однако позднее он сделал ряд одобряющих замечаний, когда Перкин сообщил ему, что собирается начать работу над этой проблемой. Э. Фишер высказал мнение, что даже если удастся получить соединения с малыми кольцами, то, вероятно, они окажутся настолько неустойчивыми, что будет очень трудно доказать их существование в достаточной мере убедительно для химического мира. [c.40]

    Результат теоретической работы [2.31], который сравнивается с экспериментальными данными и рекомендуется для капель с начальным объемом менее 10- м , с точностью до константы согласуется с выражением (2.18). Следует обратить внимание на детальное экспериментальное исследование [2.30], проведенное для 10 веществ с указанием параметров зависимости времени испарения от температуры стенки (рис. 2.9) так, например, для воды (рис. 2.9,а) температура минимального времени испарения составляет 148 °С, а температура Лейденфроста Ткр2=302°С (испарение на нержавеющей стали). Из более поздних работ интересно исследование [2,27], в котором результаты эксперимента обобщены в координатах плотность теплового потока — температурный напор . [c.78]

    Техника выдeлeниi имеет сравнительно большое значение, поэтому необходимо обратиться к оригинальной литературе по поводу деталей эксперимента. Приведенный выше метод можно также применять при восстановлении аминоциапгексоз [20]. [c.38]

    Чтобы определить отрезок времени То, в течение которого заданный расход газа при установке регулятора будет оставаться постоянным (с учетом точности регулирования), обратим внимание на то, что площади аЬса и е/сй должны быть равны, так как в обоих случаях из баллона выйдет одинаковое количество газа. Как показали эксперименты, участок /тождествен участку gb эти участки как бы сдвинуты на расстояние дг = = Ь/, т. е. = Р ьк- Следова- [c.117]

    Обратите внимание, какой контраст составляют эти заключения с теми, которые можно было бы вывести из проекции Фишера (ср. формулы 9 и 10). Так, может показаться, что в глюкозе гидроксил при С-3 стоит особняком, а остальные скучены по одну сторону молекулы, тогда как в галактозе кажется, что гидроксилы при С-3 и С-4 (слева от оси формулы 10) сходны между собой и отличны от остальных. На основании формул типа 27 и 28, так называемых конформационных формул, можно, не прибегая к эксперименту, достаточно обоснованно предсказать множество химичесхсих и физических особенностей веш,ества. Сравнение формул 27 и 28 позволяет, например, оценить относительные скорости окисления глюкозы и галактозы перйодатом (104) и даже в обш,их чертах ход кинетической кривой этой реакции для галактозы, оценить относительное поведение этих сахаров при хроматографии на бумаге, предсказать характерные особенности спектров ядерного магнитного резонанса и даже высказать достаточно обоснованные предположения о том, почему именно глюкоза, а не какой-либо иной моносахарид занимает доминирующее положение в углеводном обмене любой живой системы. [c.16]

    Из-за относительно малого размера пор болынинстиа продажных модифицированных силикагелей традиционной областью приложения обратнофазовой гидрофобной ЖХВД для интересующих нас объектов было фракционирование и очистка сравнительно низкомолекулярных компонентов белков и НК аминокислот, пептидов, нуклеозидов и коротких олигонуклеотидов. Мы начнем с анализа опыта, накопленного в этой области, чтобы далее обратиться к рассмотрению возможности использования такого типа ЖХВД для исследования самих белков и нуклеиновых кислот. Но сначала сделаем несколько практических замечаний общего характера, относящихся к планированию и подготовке хроматографического эксперимента. [c.192]

    Рассмотренные эксперименты были произведены в неподвижной смеси горючих газов, при свободном распространении в ней фронта пламепи. Однако и при изменении условий опыта найденные закономерности сохраняются. Обратимся с этой целью к опытам, поставленным при сжигании заранее подготовленной смеси паров бензина с воздухом, движущейся по цилиндрической трубе. В указанных опытах была сделана попытка возбудить возможно большее число гармоник, чтобы наиболее полно сравнить теоретические зависимости с экспериментом. Это в известной мере удалось — если в описанной выше работе Коварда, Хартвелла и Джорджсона возбуждались три гармоники, то здесь было возбуждено семь гармоник. [c.235]

    Следует обратить внимание на то, что течение в капиллярном вискозиметре должно быть ламинарным. Для проверки достоверности обобщенного числа Рейнольдса Ке Метцнер и Рид определили его по результатам большого числа экспериментов, в которых различные исследователи изучали течение неньютоновских жидкостей в трубах, и построили зависимость коэффициента трения Фэннинга от найденного числа Рейнольдса (рис. 5.31). Они выявили хорошее совпадение полученных данных с графиком классической зависимости для ньютоновских жидкостей /=16/Ке, удовлетворительное согласование с критическим числом Рейнольдса, равным 2100, но плохое согласование с уравнением фон Кармана для турбулентного режима течения. [c.200]

    Одним из способов улучшения отношения сигнал/шум, позволяющим обойти естественные ограничения спектрометра, является накопление и усреднение сигналов. Мы воспользуемся тем, что можем записать один и тот же спектр несколько раз. Сигналы ЯМР каждый раз появляются на одном и том же месте, и, таким образом, их интенсивность растет пропорционально чнслу повторений. При этом судьба случайно возникающего шума немного сложнее он не усредняется , как это часто ошибочно полагают, но растет медленнее, чем сигнал. Фактически через п повторений амплитуда сигнала увеличивается ровно в п раз, а амплитуда шума при этом увеличивается примерно в у/п раз. Таким образом, отношение сигнал/шум улучшается как Доказательство того, что шум растет как квадратный корень из числа экспериментов, нетривиально, и если этот вопрос вас интересует, то обратитесь к центральной предельной теореме в учебниках по статистике. [c.25]

    Та последовательность, которую мы сейчас изучали, фактически являющаяся первым двумерным ЯМР-экспериментом, предложена Джи-нером в 1971 г. Ее полезность станет очевидной, когда мы рассмотрим, что произойдет при действии второго импульса на систему, которая имеет гомоядерную спин-спиновую связь. Однако перед тем, как перейти к этому вопросу, я хочу обратиться к эксперименту, который, хотя и является в высшей степени непрактичным, очевидно, мог бы оказаться полезным, если бы его можно было бы реализовать. В дальнейшем станет ясио, что основные недостатки этого вымьшшенного эксперимента не характерны для эксперимеита Джинера, в то время как информационная емкость каждого из них сравнима. [c.266]

    Выбор времени регистрации и цифрового разрешения для двух измерений является более важным аспектом задания двумерных экспериментов и требует переосмысления наших представлений о разрешении. Основная мысль, иа которую следует обратить внимание,-это то, что назначение эксперимеита состоит в разрешении индивидуальных ЛН1ШЙ в спектре правильнее сказать, корреляций между группами линий, представляющими интерес. Это положеиие станет гораздо яснее, еслн вы вспомните, что эксперимент OSY следует сравнивать с гомоядерной развязкой. Под понятием разрешение по Vj для серии гомоядерных развязок следует подразумевать ту степень селективности облучения, которая вызывает четко различимые изменения в какой-либо части спектра. Эго, возможно, составит величину порядка 40-50 Гц н более, так что даже плохо оцифрованный двумерный эксперимент с разрешением 10 Гц на точку имеет заметное преимущество перед своим одномерным конкурентом. Действительно, неудачные попытки различить кросс-пики редко бывают обусловлены низким уровнем оцифровки эксперимента OSY, при этом более сложные вопросы связаны с чувствительностью н с тем, может ли быть зарегистрирован кросс-пик, связанный с константой, заслуживающей особого внимания. [c.299]

    Это основная двумерная последовательность INADEQUATE. Как и в случае OSY, я сначала собираюсь обсуднть получаемые при этом результаты и лишь затем сравнительно кратко обратиться к техническим деталям проведения эксперимента. [c.334]

    Рассмотрим еще раз эксперимент, который только что бьи описан, однако на этот раз обратим внимание на величинь энергий, обменивающихся с решеткой в релаксационном про цессе. Для любой квантовомеханической системы, которая ха рактеризуется двумя уровнями энергии Ер и Ед, равновесие ус танавливается таким образом, чтобы число переходов Ер Е, было равно числу переходов Ед Ер. Отсюда следует, что дл собственных состояний (1) и (4) спиновой системы выпол няется уравнение [c.320]

    Обычно при кинети 1еских измерениях температура выступает в качестве параметра, постоянство которого поддерживается всеми возможными методами, вследствие чего обычные реакторы считаются изотермическими. На практике, однако, обеспечение изотермичности очень быстрых реакций представляет собой весьма сложную задачу прежде всего из-за необходимости отвода (почти всегда) или подвода (очень редко) энтальпии реакции. Однако, как это нередко бывает, при некоторой изобретательности можно обратить неизбежно возникающие затруднения в преимущества и использовать их в решении конкретных задач. Насколько нам известно, в эксперименте скорость роста температуры при адиабатических условиях первыми использовали сотрудники манчестерской лаборатории М. Поляни в самом начале 1940-х годов. Они обнаружили, что если реакции протекают настолько быстро, что изотсрмич-НОСТЬ реакционной смеси обеспечить невозможно, то в адиабатических условиях (например, для реак1щй в сосудах Дьюара) скорость роста температуры точно соответствует скорости реакции [13]. Это наблюдение легло в основу предложенной ими кинетической калориметрии, точный математический аппарат которой был разработан позднее М. Гордоном [19]. [c.134]

    Хотелось бы обратить внимание читателя на еще одну немаловажную проблему, с которой сталкиваешься при изучении специальной литературы. В периодике появляется офомное количество трудов, посвященных различным методам или методикам обобщения накопленной информации. При этом любой используемый метод можно разделить на две различных по своему характеру составляющих математический аппарат и интерпретацию этого аппарата для применения в конкретных исследованиях. Очевидно, для успешного применения данного метода к таким неопределенным и разнообразным в структурном отношении объектам, как формы полимерного углерода, необходимо четко разфаничивать эти две составляющие. Так как в противном случае не всегда бывает понятно, за что в полученных выводах ответственен теоретический базис метода, а что порождено гораздо более расплывчатыми правилами интерпретации эксперимента. [c.4]

    Обратимся к другому важнейшему эксперименту Всем хорошо известна электронно-лучевая трубка, применяющаяся в осциллографах, дисплеях и телевизорах В этих трубках генерируемые катодом и формируе- [c.10]

    Выше было сказано, что для работы с комхаютером нужно дать ответ на два вопроса что такое молекула и что значит ее исследовать Оказалось, что ответ на первый вопрос не определен, но, как ни странно, это не мешает вполне точно ответить на второй Ответ будет следующим исследовать молекулу — это значит построить на количественном уровне совокупность ее моделей разного уровня иерархии Полнота исследований характеризуется степенью сложности и информативности моделей, параметры которых и подлежат определению в результате подходящих экспериментов и последующей обработке результатов измерений Вот на таком языке уже можно объясняться даже с компьютером, и он все поймет Итак, со строгой, математической (логической) точки зрения, единственно понятной компьютеру, исследовать молекулу — это значит найти числовые значения параметров, характеризующих ту или иную модель Но ведь вообще не существует методов непосредственного измерения, например, длин связей или зарядов на атомах молекулы Можно измерить спектры молекул, наблюдать дифракционную картину при рассеянии электронов на молекулах итд Другими словами, всю информацию о числовых значениях параметров молекулярных моделей приходится получать на основании не прямых (как измерение длины стола линейкой, например), а косвенных наблюдений Это, в свою очередь, возможно только тогда, когда установлена физическая связь между моделью и ее проявлением (отображением) на множестве тех величин, которые уже поддаются непосредственному измерению Если обратиться к спектральному анализу молекул, то это означает, что должна быть установлена связь между, например, значением упругости валентного угла и положением частот полос поглощения в инфракрасном спектре [c.92]


Смотреть страницы где упоминается термин Обращенные эксперименты: [c.8]    [c.29]    [c.320]    [c.98]    [c.248]    [c.204]    [c.223]    [c.270]   
Смотреть главы в:

Современные методы ЯМР для химических исследований -> Обращенные эксперименты




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Обменная спектроскопия Обращенные эксперименты

Обрат



© 2024 chem21.info Реклама на сайте