Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Влияние концентрации и времени воздействия

    Смещение химического равновесия. Состояние химического равновесия сохраняется при данных условиях любое время. При изменении же условий равновесие нарушается. Влияние, оказываемое на равновесную систему каким-либо внешним воздействием (изменение концентрации реагентов, давления, температуры), можно предсказать, пользуясь принципом Ле Шателье. Согласно этому принципу, если находящаяся в равновесии система подвергается внешнему воздействию, равновесие смещается в таком направлении, которое способствует ослаблению этого воздействия. При нагревании равновесие смещается в сторону эндотермического процесса, при повышении давления — в сторону процесса, идущего с уменьшением объема. [c.135]


    Рассмотренная выше кинетическая модель характеризовала стационарный режим протекания реакций. В этом случае при любом изменении концентраций промежуточных соединений быстро принимают новые, постоянные во времени (стационарные) значения при этом достижение нового стационарного режима должно происходить со временем релаксации, меньшем времени протекания реакции. Однако вследствие таких сторонних воздействий , как влияние реакционной среды на катализатор, постепенное блокирование поверхности побочными продуктами и образующимся коксом, время релаксации может быть более длительным, чем время самой реакции, и тогда каталитический процесс будет осуществляться целиком в нестационарном режиме. [c.82]

    Для обоснования предельно допустимых концентраций используется гипотеза о существовании пороговых концентраций токсичных веществ, ниже которых они не оказывают вредного воздействия на организм человека. По своей сути она исходит из формулы Парацельса все - яд, важна доза и, в общем, согласуется с обыденными представлениями. Однако построенная на ней концепция весьма спорна вследствие индивидуальности и неоднозначности результатов воздействия вредных веществ на организмы. Некорректность ПДК усугубляют и неопределенности в их формулировках. В первую очередь это относится к употреблению термина здоровье", количественные критерии которого не установлены, а также к практической неосуществимости предлагаемых условий наблюдения за результатами вредных воздействий. Кроме того, значения ПДК не несут информации о влиянии загрязнений на другие объекты и их трансформациях в биосфере. Однако они имеют важное значение для решения организационных проблем охраны окружающей среды. В то же время российским законом об охране окружающей природной среды предусмотрено, что ПДК ... устанавливаются для оценки состояния окружающей природной среды в интересах охраны здоровья человека, сохранения генетического фонда, охраны животного и растительного мира [24]. В соответствии с этим положением нормативы ПДК должны быть преобразованы в критерии для биомониторинга окружающей среды. [c.146]

    Образование отложений в карбюраторе, впускном трубопроводе и на впускных клапанах в основном связано с содержанием смолистых веществ в бензине, образовавшихся в процессе получения и хранения бензина. Дополнительное количество смол образуется в бензине при его окислении во впускной системе под воздействием кислорода воздуха повышенной температуры и каталитического влияния металла. Таким образом, количество низкотемпературных отложений в двигателе зависит от концентрации фактических смол в бензине и от его химической стабильности. Следует отметить, что некоторая часть низкотемпературных отложений на деталях карбюратора все время смывается свежими порциями бензина. Моющая способность бензина в значительной степени определяется его групповым углеводородным составом. Следовательно, склонность бензина к низкотемпературным отложениям в определенной степени зависит и от его углеводородного состава. [c.273]


    После того как у животных прочно выработаны условные рефлексы, т. е. когда время скрытого периода и скорости перебежки становятся постоянными, дифференцировка либо нулевой, либо стабилизированной, животные подвергаются воздействию химических агентов в затравочных камерах в различных концентрациях. Для получения сравнимых данных исследования проводят по следующей схеме время воздействия — 4 часа, испытание состояния условных рефлексов— через 15—30 минут после затравки и в последующие дни до восстановления. Прежде чем подвергать животное воздействию вещества, проводится несколько холостых опытов животное находится в затравочной камере без воздействия, после чего исследуется состояние условных рефлексов. Опыты имеют целью исключить влияние новой обстановки. Эти предварительные контрольные опыты у одних животных не вызывают заметных изменений в выработанных условных рефлексах, у других — холостые опыты повторяют ежедневно до тех пор, пока животное не привыкнет к новой обстановке. [c.153]

    Принцип зависимости эффекта от концентрации (дозы) и времени воздействия сформулирован на основании математического описания закономерностей влияния факторов в зависимости от концентрации (дозы) и времени. Для острых воздействий, которые регистрируются практически мгновенно, эффект зависит от концентрации (дозы), и поэтому для их описания используется зависимость концентрация—эффект. Для хронических воздействий, проявление которых связано с функциональной или материальной кумуляцией действующего начала, эффект зависит не только от концентрации (дозы), но и от времени воздействия, поэтому такие эффекты описываются зависимостью концентрация—время. [c.7]

    Применение полимерных материалов в различных областях техники во многом определяется их химической стойкостью под воздействием различных агрессивных сред (кислоты, щелочи и т. д.). Степень воздействия среды связана с ее химической природой, а также структурой и химической природой полимера. При исследовании влияния концентрации щелочных растворов и кислот на физико-механические свойства стеклопластиков [13, 14] обнаружено, что характер изменения прочности стеклопластиков в щелочных средах 3 значительной степени зависит от состава стекло-наполнителя, в то время как влияние кислот зависит в основном от кислотостойкости связующего. [c.281]

    Решающее влияние на технологические процессы добычи, транспорта и переработки нефтяных дисперсных систем оказывают фазовые превращения, происходящие в различных реальных внешних условиях, Полиэкстремальные зависимости физико-химических свойств от внешних условий проявляются вследствие аналогичного изменения межмолекулярных взаимодействий между основными структурообразующими компонентами системы. Основной вклад в свойства углеводородных дисперсий вносят фазовые и полиморфные превращения высокомолекулярных соединений. Выявление и регулирование указанных превращений явл51ется важной прикладной задачей нефтяной отрасли. Особый интерес представляет изучение фазовых и полиморфных превращений в нефтяных дисперсных системах в присугствии поверхностно-активных веществ. Последние широко употребляются для регулирования процессов структурообразования в нефтяных дисперсных системах. В настоящее время проводятся интенсивные исследования влияния природы, концентрации и кристаллического строения дисперсной фазы на изменение межмолеку. ярного и контактного взаимодействия между элементами нефтяных дисперсных систем, взаимосвязи параметров фазовых и полиморфных переходов в этих системах, протекающих при изменении внешних условий их существования и различных воздействиях, с изменением физических и структурно-механических свойств рассматриваемых систем. [c.138]

    Предотвращение контакта с аммиаком (или кислородом и другими деполяризаторами в присутствии аммиака). Отсутствие влияния ЫНз трудно гарантировать, так как уже следы его вызывают растрескивание. Пластмассы, содержащие следы аминов или разлагающиеся с их образованием, оказывают постоянное разрушающее воздействие на неотожженную латунь. Содержащие удобрения стоки с сельскохозяйственных угодий и воздух над удобренными почвами также вызывают растрескивание латуни. В то же время трубки латунных конденсаторов не растрескиваются при контакте с конденсатом котловой воды, содержащим ЫНз, так как концентрация кислорода в нем очень мала. [c.339]

    Наиболее сильное изменение окраски в минералах вызывают короткие и ультракороткие излучения, в особенности обладающие большой энергией рентгеновские, у-катодные и другие лучи, а-частицы, нейтроны. В природе минералы продолжительное время подвергаются воздействию радиоактивных излучений и, ТЬ, К и др. В результате в минералах могут произойти необратимые изменения, которые выражаются в их особой окраске. Примером может служить дымчато-бурый цвет кристаллов кварца, фиолетовый — флюорита, мясо-красный — ортоклаза. Интенсивность окраски этих минералов дает приближенное представление о суммарной интенсивности радиоактивных излучений, оказывающих влияние на минерал, и, следовательно, о концентрации окружающих его радиоактивных элементов. [c.95]


    Состояйие "химического равновесия сохраняется при данных ус-повиях любое время. При изменении же условий равновесие нару-нается. Влияние, оказываемое на равновесную систему каким-либо внешним воздействием, например изменением концентрации реагентов, давления или температуры, можно предсказать, пользуясь принципом Ле Шателье (принципом подвижного равновесия) г "если находящаяся в равновесии система подвергается внешнему воздействию, равновесие смещается в таком направлении, которое способспгву. . i ослаблению этого воздействия. [c.180]

    Целесообразно отметить то, что помимо рассмотренных выше физических условий, которые контролируют образование и концентрацию частиц морского аэрозоля по пузырьковому механизму, исключительно серьезное влияние на 0о и Fq оказывает наличие на поверхности раздела сред так называемых активных пленок как органического, так и неорганического [279] происхождения, а также наличие пенных образований [122]. Последние приводят к многократному увеличению числа образующихся капель, в то время как воздействие активной поверхностной пленки, напротив, приводит к снижению аэрозольной продуктивности морской поверхности и значительному уменьшению высоты инжектирования частиц [93, 94, 222]. Появились также сообщения [99], что поверхностно-активные вещества оказывают влияние на более [c.14]

    Гигиеническое исследование включает в себя ознакомление с исходными, промежуточными, побочными и конечными продуктами производства, их физико-химическими свойствами, особенно летучестью, возможными реакциями превращения во внешней среде. Выявляются источники выделения вредного вещества во внешнюю среду и условия действия его на работающих содержание в воздухе, колебания концентраций во времени, время воздействия тех или иных концентраций на работающих, вероятность непосредственного контакта вещества с кожными покровами и загрязнения одежды, особенности микроклимата и иных физических факторов среды, характер трудового процесса, степень физического напряжения работающих, наличие других химических веществ. Присутствие в воздухе посторонних химических факторов, естественно, может сильно затруднить установление связей между показателями состояния здоровья работающих и количественной характеристикой изучаемого вещества. В этих случаях при оценке полученных данных необходимо учитывать комбинированное действие химических веществ. Следует помнить, что и неблагоприятный микроклимат, особенно высокая температура воздуха (3. А. Волкова, 1958 Е. М. Кореневская, 1965 Н. С. Злобина, 1964 Э. А. Капкаев, 1964 и др.), а также другие физические факторы (И. В. Саноцкий и др., 1962) могут оказать отягощающее влияние на развитие проявлений интоксикации. [c.298]

    Преимуществом стабильных изотопов являются их устойчивость и отсутствие ядерных излучений. Недостатки метода меченых атомов с применением стабильных изотопов сравнительно сложная техника обнаружения и наличие изотопных эффектов у легких элементов. В противоположность стабильным радиоактивные изотопы можно получать практически для всех элементов Периодической системы. Кроме того, радиоактивные изотопы обладают высокой чувствительностью, специфичностью и точностью определения. С другой стороны, возможность радиационного воздействия введенного изотопа на исследуемую систему является нежелательной. Влияние этого эффекта снижают применением низких концентраций радиоактивных изотопов. В настоящее время большинство исследований по методу меченых атомов проводится с радиоактивными изотопами. К сожалению, у некоторых элементов (таких, как кислород и азот) отсутствуют радиоактивные изотопы с подходящими значениями периода полураспада. При этом приходится прибегать к более трудоемким методам с применением стабильных изотопов (например, О, Ы). Ранние исследования по методу меченых атомов базировались почти исключительно на использовании стабильных изотопов, так как большинство радиоактивных изотопов еще не было известно или не было доступно исследователям. [c.412]

    Процесс анаэробной очистки стоков может выдерживать влияние гораздо более высоких концентраций некоторых ингибиторов, чем анаэробные процессы обработки ила. Объясняется это следующим при анаэробной очистке время гидравлического удерживания воды значительно меньше возраста ила, поэтому микроорганизмы подвергаются воздействию токсичных веществ более короткий отрезок времени. По этой причине для анаэробной очистки предпочтительны реакторы, действующие по принципу полного вытеснения, например реакторы с неподвижной загрузкой. [c.379]

    Химически активные среды влияют на прочностные свойства. материалов еще сильнее, чем физически активные. Эффект бывает настолько значительным, что разрущение напряженных материалов при одиовременнэд 1 воздействии химически активной среды часто рассматривалось как явление, не связанное с прочностными свойствами тел,—как качественно иной процесс. Так, например, при действии озоиа на растянутую резину скорость процесса разрушения может при определенной концентрации О , увеличиваться в сотни тысяч раз пэ сравнению со скоростью разрушения в отсутствие озона. Не раз высказывавшаяся одним из авторов и пpэвэдчмi л в этой книге идея о сходстве процессов коррозионного разрушения и статической усталости в последнее время начинает получать все более широкое распространение. Так, например, высказывается мнение, что существует аналогия между озонным растрескиванием резин и растрескиванием пластиков иод влиянием механических напряжений . В одной из японских работ процесс развития озонных трещин в растянутой резине описывается с помощью такого же метода и аналогично тому, как это делается при рассмотрении развития трещин в процессе хрупкого разрыва твердых тел . [c.250]

    Попадание нефтепродуктов в водную среду сопровождается образованием очень тонких (толщиной- от микронов до долей микронов) пленок, которые длительное время держатся на поверхности воды, отрицательно воздействуя на кислородный ре жим водоема. Нефтяная пленка под влиянием ветров прибивается к берегам, загрязняя прибрежную растительность. Допустимую концентрацию нефтепродуктов в воде определяют по органолептическому показателю вредности. Так, бензин и керосин не оказывают влияния на запах воды при содержании до 0,1 мг/л, а мазуты и масла — до 0,3 мг/л. В воде водоемов рыбохозяйственного значения нефтепродукты могут присутство-вать в растворенном и эмульгированном состояниях в количестве, не превышающем 0,05 мг/л при большем содержании рыба приобретает запах нефтепродуктов. [c.81]

    Процесс смещения усредненного раствора с раствором двойных солей во многом определяет весь дальнейщий технологический процесс. Стабилизация выхода готового продукта по суммарной концентрации солей в исходном растворе, поступающем на 1-ю стадию выпарки, необходима прежде всего для снижения влияния внещних возмущающих воздействий (из-за нестабильности процессов в производстве глинозема). К этим возмущениям относятся изменения суммарной концентрации солей и их соотношения в маточнике карбонизации. Внутренние, т. е. зависящие от работы содопотащного производства, возмущения связаны с неравномерностью подачи раствора двойной соли и колебаний расхода поступающей промывной воды, составляющей около 2 % общего количества растворов, поступающих на смешение. Для снижения влияния этих возмущений и служат промежуточные емкости, в которых параметры усредненного и исходного растворов, подаваемых на 1-ю стадию выпарки, автоматически стабилизируются по основным параметрам время стабилизации определяется размером этих емкостей. [c.286]

    При изучении динамических характеристик потребления кислорода активным илом в качестве выходных величин y t) рассматривались с мг/л), удельная скорость потребления кислорода г [мг 02 ч-г активного ила )], pH иловой смеси, концентрация микроорганизмов п г/л)-, в качестве входных воздействий x t) 1 — концентрация подаваемого органического субстрата (сточной воды) мг БПК/л), п г/л) и расход подаваемого воздуха Qв л/мин) в виде единичных скачков или б-функций. Эксперименты проводились при разных исходных величинах д == 1 н- 6 г/л и разных удельных нагрузках I = 0,1 н- 0,5 г БПК/ г активного ила-сутки) для каждого из значений п. Время аэрации не изменялось и составляло 7,3 ч. Как видно из уравнения (68), с = = с КА, Ср, / .. .). Чтобы при использовании экспериментальных данных избежать влияния различных Ср и КА в ла- [c.144]

    Рассмотренные факторы, влияющие на химическое равновесие, были в свое время проанализированы фрайцузским ученым Ле Шателье, сформулировавшим в 1884 г. принцип подвижного равновесия (принцип Ле Шателье) внешнее воздействие (изменение концентрации, температуры и давления) на систему, находящуюся в состоянии подвижного химического равновесия, вызывает его смешение в направлении, при котором уменьшается влияние этого воздействия. [c.62]

    На поведение крыс в лабиринте оказывали влияние гораздо меньшие концентрации метилтиофена. Время нахождения пищи и количество ошибок возрастало на достоверную величину у 4 крыс после воздействия метилтиофена в концентрации 0,1 мг/л и у 3 животных —0,05 мг/л. В среднем пороговая концентрация у крыс равнялась 0,07 мг/л. [c.574]

    Повторное и хроническое отравление. Животные. ПК р = = 0,8 мг/м (по показателю СПП) и 0,4 мг/м (по изменению содержания ионов Na+ в эритроцитах). При воздействиях 2, 10, 50, 100, 250 мг/м на крыс в течение от 6 ч до 77 сут установлено влияние на функциональное состояние ЦНС, белковообразующую и ферментативную функции печени, ионный обмен. Кривые зависимости концентрация / время воздействия носили гиперболический характер (Семенова, Копанев). В опытах на лабораторных животных, вдыхавших 25—65 мг/м 2—3 раза в неделю в течение [c.478]

    Влияние концентрации едкого натра на деполимеризацию целлюлозы исследовалось Шулятиковой По ее данным, при воздействии на целлюлозу 10%-ной щелочи в течение 2 ч степень полимеризации снизилась с 835 до 350, в то время как при обработке в тех же условиях 4%-ным раствором щелочи та же степень полимеризации была достигнута лишь через 144 ч. [c.141]

    Прн этом следует иметь в виду, что на степень химической стойкости материалов оказывают влияние прелчдс всего характер агрессивной среды (кислотная, щелочная), ее концентрация, агрегатное состояние (жидкость, пар, газ), температура и время воздействия среды на материал. В гл. XI и XXII приведены данные по химической стойкости в ряде сред основных материалов, употребляемых в антикоррозионной те.хнике. Однако приведенные данные далеко не исчерпывают все среды и эксплуатационные условия, встречающиеся в практике антикоррозионных работ. [c.261]

    Основными возмущающими факторами процесса рекуперации являются концентрация рекуперуемого вещества в паровоздушной смеси, влажность паровоздушной смеси и температура этой смеси. Влияние каждого из них на время адсорбции Тад можно учесть через выражение, адекватно отражающее процесс адсорбции паров бензина для промышленной установки. В качестве управляющих параметров процесса рекуперации следует рассматривать подачу пара на десорбцию и температуру пара. Однако в промышленном процессе рекуперации изыскание температуры десорбирующего пара связано со значительными трудностями и часто не может рассматриваться как управляющее воздействие из-за своей инерционности. [c.175]

    Относительная влажность воздуха в районе г. Батуми часто достигает более 90%. Образующаяся пленка влаги в щелях и на теневых участках изделия в условиях повышенной влажности довольно длительное время остается на поверхности изделий, что, в свою очередь, вызывает усиленную коррозию металла. Поэтому исследование влияния длительности прибывания морской воды на поверхности металла представляет большой интерес. Предварительные опыты показали, что морская вода, попавшая по разным причинам в щели, зазоры, раковины и т. п. сложные конструкции при наличии высокой относительной влажности, с течением времени усиливает свое коррозионное воздействие на металл. Объясняется это тем, что при периодическом испарении воды с поверхности пленки концентрация солей в ней увеличивается. Кроме того, некоторые соли, содержащиеся в морской воде, подвергаются со временем гидролизу, что ведет к подкислению электролита. [c.46]

    Возвращаясь к кинетической картине коагуляции, важно подчеркнуть, что остановившийся на некоторое время коагуляционный процесс возобновляется без дополнительного внешнего воздействия. Следовательно, во-зобновление коагуляции подготавливают скрытые изменения, происходя- 1,2 щие в индукционном периоде. Можно предположить, что они состоят в постепенной гидрофобизации адсорбционных слоев эмульгатора и утоньше-нии граничных гидратных прослоек под влиянием электролита, присутствующего в латексе. Это подтверждается результатами опытов, представленными на рис. 7 [13]. При введении небольших количеств электролита относительная вязкость латекса снижается до некоторого минимума. Вплоть до этой точки в латексе не происходит агрегации частиц ни непосредственно при введении электролита, ни при выдерживании в течение месяца (тг = = onst). При дальнейшем возрастании концентрации электролита начинается агрегация частиц, появляется структурная вязкость и латекс коагулирует. Из измерений относительной вязкости для ряда латексов было найдено, что от значений 5,0—12 10 м у исходных образцов эффективные толщины гидратных прослоек при введении электролита снижались (в точке минимума вязкости) до 3,0—6-10 м. Отсюда можно заключить, что утоньшение гидратных прослоек до некоторых критических значений способствует потере устойчивости и наступлению коагуляции, связанной не только со снижением барьера электростатического отталкивания, но и с гидрофобизацией межфазных адсорбционных слоев. [c.217]

    Было подробно изучено влияние состава и различных концентраций катализатора на кинетику окисления парафина. По экспериментальным данным построены рис. 217 и 218 [140, 148]. Скорость окисления характеризовалась временем, необходимым для достижения определенной глубины окисления парафина. Во всех случаях период индукции реакции вычитали из общей длительности процесса. О составе продуктов окисления можно судить по значениям карбонильного и эфирного чисел. В четырех сериях опытов были испытаны МпОз, КМПО4 и смеси МпО К2СО3 при различных отношениях Мп/К и К/Мн (на рис. 217 и 218, а, б, в яг — соответственно). Из рис. 217 (а, б) видно, что наиболее эффективно процесс окисления ускоряется некоторой оптимальной концентрацией Мп, равной — 0,1 вес. %. Отклонение от оптимальной концентрации в ту и другую сторону уменьшает скорость реакции. Наиболее резко этот эффект проявляется при использовании КМПО4. Что касается состава смешанного К — Мп-катализатора, то из рис. 217, в ж г видно, что наименьшее время достижения кислотного числа 70 характерно для эквимолекулярной смеси соединений обоих компонентов. Интересно, Что Мп и К неравноценны по своему воздействию на реакцию. Избыток КМпО по сравнению с оптимальной концентрацией или увеличение доли щелочного металла в составе катализатора приводит к резкому уменьшению скорости процесса, в то время как один марганец влияет на скорость окисления гораздо слабее, чем в смеси с калием. Таким образом, основные ингибирующие функции в данном случае принадлежат, по-видимому, соединениям щелочного металла. [c.363]

    Отличительной особенностью диффузии в жидкостях является влияние изменения концентрации в процессе эксперимента на физические свойства иолучае.мо-го раствора плотность, электропроводность, вязкость и т. д. Изменение плотности раствора в результате диффузии способствует появлению конвективных перемещений слоев раствора, пренебрежение которыми может привести к существенным ошибкам в измерении )дз. Возможность появления конвекции за счет разности концентраций, а также за счет термических или механических воздействий в период эксперимента нашло отражение в конструкции диффузионных ячеек, способных значительно снизить влияние этого явления на диффузионный процесс. Наиболее полное описание экспериментальных методов изучения диффузии в жидкостях можно найти в [31], и, тем не менее, несмотря на то, что с момента ее выхода в свет прошло более 40 лет, описанные в ней методы являются основными в данное время, и не только для растворов электролитов. [c.837]


Смотреть страницы где упоминается термин Влияние концентрации и времени воздействия: [c.206]    [c.447]    [c.87]    [c.10]    [c.79]    [c.119]    [c.277]    [c.179]    [c.35]    [c.181]    [c.278]    [c.202]    [c.202]    [c.72]    [c.333]    [c.134]    [c.30]    [c.364]    [c.452]    [c.233]   
Смотреть главы в:

Загрязнение воздушной среды -> Влияние концентрации и времени воздействия

Загрязнение воздушной среды (копия) -> Влияние концентрации и времени воздействия




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние концентрации



© 2025 chem21.info Реклама на сайте