Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Годы учения

    В поисках путей связывания атмосферного азота в 1780 году ученые впервые использовали электрическую искру, чтобы заставить взаимодействовать азот и кислород воздуха. Однако стоимость электричества делала этот [c.516]

    За последние годы учеными разработана рецептура и технология получения растворных бутадиен-стирольных каучуков. [c.179]


    К началу — середине 50-х годов ученые гораздо чаще стали применять для расчетов строения и реакционной способности органических соединений метод молекулярных орбит и его различные модификации. [c.52]

    По оценкам, каждый год ученые обнаруживают от 100 до 200 новых антибиотиков, прежде всего в рамках обширных исследовательских программ по поиску среди тысяч различных микроорганизмов таких, которые синтезировали бы уникальные антибиотики. Получение и клинические испытания новых препаратов обходятся очень дорого, и в продажу поступают только те из них, которые имеют большую терапевтическую ценность и представляют экономический интерес. На их долю приходится 1-2% всех обнаруживаемых антибиотиков. Большой эффект здесь может дать технология рекомбинантных ДНК. Во-первых, с ее помощью можно создавать новые антибиотики с уникальной структурой, оказывающие более мощное воздействие на определенные микроорганизмы и обладающие минимальными побочными эффектами. Во-вторых, генноинженерные подходы могут использоваться для увеличения выхода антибиотиков и соответственно для снижения стоимости их производства. [c.258]

    Метод валентных связей (МВС) был развит профессором Лайнусом Полингом в Институте технологии в Калифорнии и доступно изложен в его книге Природа химической связи . За исключением Мари Кюри, Полинг — единственный человек, дважды удостоенный Нобелевской премии он получил Нобелевскую премию по химии в 1954 г. и Нобелевскую премию мира в 1962 г. Идеи Полинга оказали большое влияние на все области химии его теория валентных связей способствовала объединению взглядов химиков и получила широкое распространение. С ее помощью можно хорошо объяснить структуру и магнитные свойства комплексов металлов. Эта теория может объяснить и другие свойства координационных соединений, например их спектры поглощения, но оказалось, что при помощи других теорий это можно сделать значительно проще. Поэтому в последние годы ученые, занимающиеся вопросами химии координационных соединений, отдают предпочтение теории кристаллического поля, ноля лигандов и теории молекулярных орбит. Поскольку объем книги ограничен, то и рассмотрены будут только последние теории. [c.42]

    Новый материал в этой области дает получившее большое развитие в последние годы учение о свободных радикалах. [c.32]


    Уже многие годы ученые исследуют закономерности деятельности человеческого мозга. Большое внимание в этих исследованиях отводится моделированию отдельных свойств нервных систем с помощью средств электроники. Все это привело к исполь- [c.254]

    ГОДЫ УЧЕНЬЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ [c.12]

    Осенью 1970 года ученый совет Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов АН СССР собрался на расширенное заседание с довольно необычной повесткой дня. Обсуждались возможности редкоземельных элементов в свете проблем сельского хозяйства . [c.76]

    В клетках постоянно Происходит синтез молекул многих сотен различных белков, в том числе и белков-ферментов. Известно также, что каждому виду растения или животного свойственны свои специфические белки, характеризующиеся в первую очередь определенной последовательностью аминокислот в полипептидной цепи. Возникает вопрос, каким образом ъ живых клетках регулируется синтез белков с определенной последовательностью аминокислот, а не образуются случайные сочетания из 20 или более аминокислот, которые находятся в клетках В последние годы ученые значительно подвинулись вперед в решении данного вопроса, и хотя многие детали этого механизма еще неясны, в общей форме этот механизм расшифрован. Проблема воспроизведения специфичности белков широко изучается сейчас с точки зрения переноса информации в биохимических системах. [c.295]

    В 20-е годы учеными были обнаружены также каталитические процессы в животном и растительном мире открыто каталитическое действие витаминов и гормонов и понят характер некоторых биологических процессов. [c.94]

    В 1797 году немецкий химик Мартин Клапрот открыл новый металл—уран. Сорок три года ученые работали с ним, изучали его свойства. И вдруг на сорок четвертом году француз Эйжен Пелиго доказал, что Клапрот выделил вовсе не металл, а его окисел — соединение урана с кислородом. Между самим ураном и его окислом такая же разница, как между железом и ржавчиной. И почти полвека никто этой разницы не заметил не было возможности заключить, что найденные свойства характерны для окисла, а не для самого металла. [c.118]

    Открытие предсказанных Менделеевым неизвестных элементов имело не только чисто научное, теоретическое значение. Когда в двадцатых годах нашего века развитие электротехники потребовало новых материалов, по своим качествам превосходящих металл вольфрам, периодический закон подсказал, что таким должен быть неоткрытый еще элемент, для которого Менделеев оставил свободное место в одной группе с марганцем. Периодический закон указал также, где искать этот элемент. Вера в правильность предсказаний Менделеева стояла в то время уже так высоко, что даже владельцы электротехнических фирм не побоялись отпустить средства на поиски нового элемента. В 1925 году ученые — супруги Вальтер и Ида Ноддак — открыли этот элемент — рений — и убедились, что из него действительно получаются превосходные нити для лампочек накаливания. [c.187]

    В конце XIX столетия (1896) было сделано второе открытие, которое позволило сделать еще один шаг в изучении строения атома. Это открытие показало также, что химические элементы не являются вечными, неизменными. Оказалось, что элементы могут превращаться друг в друга. Эти процессы протекают самопроизвольно, независимо от нашего желания. В последние годы ученые научились искусственно превращать одни элементы в другие. Процесс, о котором идет речь, называется естественной радиоактивностью. [c.288]

    В 50-х годах учеными и инженерами химико-фотографической про-мыш.ленности были начаты работы но созданию экструзионных поливных машин с сушилками интенсивного действия. В этих машинах нодача фотографической эмульсии на движущуюся основу осуществляется вы- [c.362]

    Для понимания ситуации важно отметить еще одно существенное обстоятельство. В конце бО-х и начале 70-х годов учение А. Кекуле о постоянной валентности подверглось серьезной критике. Открытие периодического закона (1869), изучение природы атомных и молекулярных соединений, развитие учения о взаимном влиянии атомов — все это, как и многое другое, утверждало в химип представления о переменной валептности. [c.221]

    ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЁМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, упорядоченное множество хим. элементов, их естеств. классификация, являющаяся табличиь7м выражением периодического закона Менделеева. Прообразом периодич. системы х м. элементов (П.с.) послужила таблица Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве , составленная Д. И. Менделеевым I марта 1869 (рис. I). В послед, годы ученый совершенствовал таблнну, развил представления о периодах и группах элементов и о месте элемента в системе. В 1870 Менделеев назвал систему естественной, а в 1871 Периодической. В результате уже тогда П.с. во многом приобрела совр. структурные очертания. Опираясь на нее, Менделеев предсказал существование и св-ва ок. 10 неизвестных эле.ментов эти прогнозы впоследствии подтвердились. [c.482]

    В 50-е годы учеными корпорации Амоко был разработан альтернативный риформингу процесс-ультраформинг, который также включал в себя регенерацию платигювого катализатора. Амоко построила 14 установок, которые и сейчас являются весьма важными для получения ароматических углеводородов и водорода. [c.21]


    В связи с этим многие годы ученые искали иные базисы для разложения сигналов. В начале 1990-х годов было обнаружено, что такие достаточно универсальные базисы и впрямь существуют, они и получили название вейвлетов. Вейвлет в переводе с английского (wavelet) означает короткая или маленькая волна или волночка . На основе совокупности таких волн, перемещаемых и масштабируемых, и зародилась техника вейвлет-преобразований. [c.82]

    Главной практической задачей теории катализа в конечном итоге является разработка научных методов подбора веществ (катализаторов), оказывающих влияние на скорость химических превращений. За последние годы учеными многих стран разработаны новые технические средства приобретения информации о различных параметрах каталитических материалов и процессов, явлений в хемосорбированных комплексах с привлечением современных методов исследования свойств веществ, участвующих в химических превращениях (см. 3.5). Однако, как и прежде, эти методы еще гге привели к раскрытию механизма каталитической активности. Вопросы о том, какие же свойства веществ являются определяющими и что еще нужно учитывать при подборе катализаторов, до конца не выяснены. С точки зрения излагаемых новейших исследований дополнительным новым и, но-видн-мому, решающим физическим фактором при подборе катализаторов, который до сих пор учитывался недостаточно, является фактор выявления электромагнитных критериев кинетики процесса. Выявление электромаг-70 [c.70]

    Нормальное развитие многоклеточных организмов требует ограничения размеров каждого органа. По достижении определенного размера дальнейшее воспроизводство клеток, составляющих этот орган, должно быть остановлено. Некоторое число клеток может быть легко повреждено во время их функционирования, и их необходимо обновить (регенерировать). Тем не менее регенерация должна быть ограничена и скоординирована с требованиями соответствующей ткани или органа. Одним из наиболее ярких примеров регулируемой регенерации является регенерация печени. У позвоночных печень может быть отрезана до /з нормального размера. Начинается интенсивная регенерация до достижения нормального размера, но не превышая его. Следовательно, должна существовать специальная программа, отвечающая и за стимуляцию роста клеток определенного типа, т.е. стимуляцию клеточного деления, и за прекращение этого деления. В последние годы ученые все более склоняются к тому, что одним из основных факторов, предотвращающих неограниченное размножение клеток, является специальная генетическая программа, предопределяющая конечное число делений, которые может претерпеть данная клетка. Эту программу иногда называют запрограммированной смертью Клеток. По достижении этого числа датений клетки претерпевают сложную систему процессов деградации, называемую апапто-зом. Очевидно, что нарушение программы, ответственной за регуляцию клеточного деления, должно приводить к неограниченному делению, что означает возникновение злокачественной опухоли. [c.28]

    Еще в начале 70-х годов учеными было сделано предположение, что непосредственными предшественниками АК является В-глю-коза и В-галактоза, вернее их окисленные формы - В-глюкуроно-вая и В-галактуроновая кислоты. В результате был предложен глюкуроновый путь биосинтеза аскорбиновой кислоты. [c.278]

    Мы уже несколько раз упоминали, что за последние годы учение о ван-дер-ваальсовой адсорбции обогатилось представлениями, развитыми главным образом работами Гаркинса и его школы о фазовых переходах в двумерных адсорбционных слоях. В Дополнениях к гл. XII этот вопрос рассмотрен подробно,, там же приведены ссылки на соответствующую литературу. Поэтому здесь мы ограничимся лишь обсуждением вопроса о связи этих представлений с теорией полимолекулярной адсорбции. Этому предмету была посвящена опубликованная в 1946 г. статья одного из авторов теории—Эммета[1 ]. Исходным пунктом его рассуждепи1 1 является констатирование того факта, что две сопоставляемые концепции кладут в основу совершенно различные, и даже, в известном смысле, взаимно исключающиеся картины, приходят к совершенно различным по форме уравнениям изотермы адсорбции (теория полимолекулярной адсорбции к Зфав-непию (37) главы VI, а концепция Гаркинса для примерно той же части изотермы — к уравнению вида [c.692]

    В XVUI в. были предприняты неоднократные попытки усовершенствовать химические символы. Но до начала 1780-х годов ученые не пытались найти принцип построения формул соединений, отражающих их качественный и количественный состав. И вот в 1782 г. французский химик Л. Гитон де Морво (1737—1816) создал номенклатуру на основе флогистонной теории. Но это был уже вчерашний день науки, так как в это время А. Лавуазье обосновал кислородную теорию горения. Крупнейшие ученые того времени К. Бертолле, А. де Фуркруа (1755— 1809), а затем и Гитон де Морво в 80-е годы стали соратниками Лавуазье и в 1786—1787 гг. разработали новую систему химической номенклатуры — Опыт химической номенклатуры , опубликованную в 1787 г. В этой работе авторы предлагали соединения кислорода с другими элементами называть оксидами , соли — по их кислотам (так, соли серной кислоты именовались сульфаты , азотной — нитраты ). Оксиды кислотные ( кислоты ,по определению авторов номенклатуры) назывались по радикалу с окончанием ная (по мнению Лавуазье кислоты состоят из кислорода, дающего кислотность, и радикала — серы, азота, фосфора и т. д.) серная, азотная, фосфорная. Если один и тот же радикал образует несколько кислот , то изменялось окончание у менее насыщенной кислородом — истая , у более насыщенной — ная . Например, сернистая и серная. [c.90]

    Г. к. Годе, Ученые записки Латв. гос. университета, 88, 13 (1967) Трехколгав-нентные системы с борной кислотой, изд. Зинатне , Рига, стр. 35, 1969 [c.658]

    В 1931—1943 годах учеными были сделаны попытки обнаружить элемент № 85 в природе. Он мог быть спутником иода, продуктом а-распада франция или Р -распада полония. Его искали в иоде, морской воде, продуктах распада изотопов радия и радона, монаците, урановой смоляной руде, минералах железа и платины. Ряд ученых заявили об открытии элемента с порядковым номером 85, и он последовательно получал названия алабамий, декин, Гельвеций, англогельвеций, лептин. Все эти открытия были ошибочными. [c.288]

    В 1932 году ученые корпорации UNO AL смогли получить первые образцы бензина с октановым числом 76. Это стало наивысшим достижением в нефтепереработке для всего мира - промышленное производство высокооктанового бензина. Марка бензина 76 совпала с годом провозглашения независимости США, что послужило хорошим знаком для корпорации UNO AL зарегистрировать логотип 76 как торговую марку. [c.193]

    Еще до войны Роелен открыл реакцию, в которой олефин, водород и окись углерода реагировали в присутствии катализатора — карбонила кобальта, образуя альдегиды. Однако даже в 60-е годы ученые продолжали лишь строить догадки о природе механизма этой реакции, основными чертами которого являются переход я-связи олефи-нов в а-связь при перемещении лиганда, внедрение карбонила, окислительное присоединение водорода и затем восстановительное элиминирование продукта. Эффективным катализатором с низкой степенью окисления является НСо(СО)4, который, поскольку кобальт в нем одновалентен, является координационно-насьпценным, и прежде чем он сможет присоединить молекулу олефина, должна произойти диссоциация лиганда  [c.262]

    Попробуем согласиться с этой точкой зрения. Действительно, на первый взгляд, за 36 лет после открытия eria в области редких земель внешне не происходит ничего выдающегося. Но только на первый взгляд, потому что за эти годы ученые сталкивались с фактами, которым суждено было оказать большое влияние на дальнейшее развитие проблемы редких земель. Главным действующим лицом в исследовании редкоземельного континента в этот период оказывается Берцелиус. Под его руководством дружный отряд шведских химиков и минералогов, углубляется в дебри нового материка , материка , где в будущем ученых поджидают огорчения и разочарования отнюдь не меньшие, чем Магеллана в его кругосветном путешествии. [c.12]

    Ломоносов в годы учения терпел несказанную бедность имея один алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу, протчее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом, — вспоминал он, — жил я пять лет и наук не оставил . Лавуазье, не испытывая необходимости трудиться ради заработка, бросил юридическое поприще и, не торопясь, пробовал свои силы в литературе, философии, математике, метеорологии, совершенствовал образование, посещая лекции крупнейших ученых Франции, изучая под их руководством физику, химию и другие естественные науки. [c.86]

    Наиболее широкую исследовательскую работу в этой области провела существовавшая в системе Академии наук СССР (1949—1958) Комиссия по разработке научного наследия и изданию трудов А. М. Бутлерова. Итогом ее деятельности было издание обстоятельно прокомментированных Сочинений А. М. Бутлерова и ряд статей членов Комиссии, в том числе и автора настоящей монографии, бывшего эти годы ученым секретарем Комиссии. Однако работа автора по изучению истории теории химического строения началась еще раньше, и ее результаты были изложены в кандидатской диссертации Возникновение и развитие классической теории строения органических соединений (М., МГУ, 1950). Диссертация эта и последующие работы автора по истории теории химического строения послужили основой настоян ей кнпги, однако около половины ее текста и в том числе целиком главы V, VI и VIII нанисаны заново. [c.5]

    Начиная с 1838 года ученые не только открывали новые соединения, но одновременно глубже и основательнее исследовали ранее известные. Химики научились анализировать вещества, объединять их в группы с родственной структурой и сходными свойствами, устанавливали скрытые прежде связи и закономерности. Предыдущие 125 лет органическая химия развивалась так же, как и многие другие науки — ученых интересовала количественная сторона, открытие все новых и новых соединений, а теоретическому изучению их уделялось мало внимания. И лишь позже на основе накопленного обширного материала стало возможным вскрыть взаимосвязь отдельных фактов, задать вопросы как и почему , овладеть всем многообразием известных данных. Все это, конечно, не означает, что химики перестали или перестанут когда-либо открывать и ана хизировать новые вещества. Но в наше время такие исследования имеют прочную научную основу, ясную цель, они углубляют и расширяют уже известное ранее. [c.21]

    Однако уже в те годы ученые чисто теоретически размышляли о разрушительной силе гигантских размеров — об атомной энергии. В статье Содди Matter and Energy ( Материя и энергия ) 1912 года читаем Сильнейшие взрывчатые вещества, которые мы знаем, [c.81]

    В 1941/42 годах ученые Лоу, Пул, Квилл и Курбатов из Государственного университета в Огайо бомбардировали редкоземельный элемент неодим дейтронами, разогнанными в циклотроне. Они обна- [c.140]

    В 1972 году ученые США приподняли завесу молчания над аналогичными экспериментами. Они заполняли дейтерием и тритием микробаллончики — крошечные полые стеклянные шарики, которых на 1 кг нужно 2 миллиона штук,— и с помощью лазерных импульсов вызывали в них реакции термоядерного синтеза. Военные круги США думали сначала, что таким путем, с помощью одних только лучей лазера, они смогут поджигать водородные бомбы — без урановой бомбы. Однако расчеты показали, что для этого потребовались бы лазеры в тысячи или десятки тысяч раз более мощные, чем те, которыми располагали. Уже нынешние мощные лазерные установки занимают большую площадь, каких же размеров должны быть лазеры для Н-бомб, столь привлекающие футурологов  [c.218]


Библиография для Годы учения: [c.13]   
Смотреть страницы где упоминается термин Годы учения: [c.157]    [c.311]    [c.12]    [c.74]    [c.680]    [c.24]    [c.27]    [c.31]    [c.32]    [c.35]    [c.36]    [c.39]    [c.40]    [c.41]   
Смотреть главы в:

Николай Николаивич Бекетов - выдающийся русский физико-химик и металург -> Годы учения




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте