Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Простейшие и их применение

    Влияние различных условных определений индивидуальных ионных коэффициентов активности на величину ран, полученную из измерений э. д. с. иллюстрирует рис. IV. 6. Точка представляет значение ран для 0,01 т раствора, рассчитанное, как описано выше кривые / и 2 соответствуют ран, основанному на величине усь определенной по уравнению (I. 27 ") с параметром а, равным 8 и ЗА. Как показывает рис. IV.6, ран растворов буры почти не меняется с изменением концентрации (от 0,01 до 0,05т). Необычный ход кривых несомненно отражает тенденцию метаборной кислоты к полимеризации [30], вызывающую отклонение буферного отношения от единицы. Следовательно, ран, рассчитанное простым применением закона действия масс к диссоциации метаборной кислоты без учета остальных равновесий, является ошибочным. Значение же, полученное по уравнению (IV. 11), по-видимому, [c.83]


    Контроль приработки пар трения. Согласно нормативным документам под приработкой понимается процесс изменения геометрии поверхностей трения и физико-механических свойств поверхностных слоев материала в начальный период эксплуатации узла. Методы определения момента окончания приработки по параметрам АЭ основаны на регистрации момента времени, начиная с которого тот или иной параметр АЭ перестает изменяться во времени. Наиболее просто применение скорости счета, дисперсии амплитуд импульсов АЭ и коэффициента корреляции. [c.186]

    В некоторых насосах одностороннего действия цилиндровую втулку устанавливают со стороны приводной части (рис. 8.4, б). Такое расположение устраняет лобовую крышку в клапанной коробке с ее уплотнениями, а крепление втулки осуществляется более просто. Применение для этой цели шарнирных хомутов. [c.101]

    Одним из простейших применений волновой механики является рассмотрение движения частицы внутри яш,ика. Выберем прямоугольный ящик с размерами ab вдоль осей х, у и z соответственно и предположим, что частица может двигаться только внутри ящика. Иными словами, она не существует вне ящика. Такое ограничение имеет место, когда потенциальная энергия на сторонах ящика равна бесконечности. Это значит, что частица отражается, когда она приходит в контакт со сторонами ящика и не может [c.51]

    Хотя намеченная схема расчета канонических средних принципиально проста, применение ее на практике нерационально в связи со следующим обстоятельством. Вклад некоторой i-й конфигурации в каноническое среднее пропорционален больцмановскому множителю ехр[— Ui/kT], а этот множитель в зависимости от конфигурации системы может сильно меняться. Поэтому некоторые конфигурации дают значительный вклад в канонические средние, некоторые—практически, нулевой. При хаотическом выборе, однако, и те и другие конфигура- [c.389]

    В качестве простейшего применения квазиклассического метода для определения энергии стационарных состояний рассмотрим гармонический осциллятор, т. е. систему с потенциальной энергией и х) = шз х 12. Если обозначить точки поворота [c.100]

    Простое применение измерений э. д. с. [c.402]

    Простым применением критической температуры раствора является проба точки облака на содержание воды в растворителях. Этот метод подробно рассмотрен ниже. [c.259]

    Исследования с пленками из водных растворов электролитов [И, 12] подтвердили теорию Дерягина — Ландау об электростатической составляющей расклинивающего давления Г47]. Это дает новые возможности для исследования диффузных электрических слоев и характеризующего их фо-потенциала. Возможность подбирать условия эксперимента с равновесными пленками так, чтобы они соответствовали надежному и простому применению теории, позволяет таким путем получать гораздо более полные данные фо, чем те, которые дают измерение электрокинетического потенциала. Эти возможности еще далеко не использованы и соответствующие исследования пока лишь начаты. До настоящего времени удалось определить надежно фо для чистой воды (около 20 мв), а также исследовать влияние некоторых ПАВ на величину Фо [48]. Оказалось, что зависимость фо от концентрации ПАВ качественно совпадает с кривой насыщения, найденной ранее [51, и что максимальные значения фо для различных ПАВ различны. К сожалению, пока еще не удалось найти ПАВ, адсорбция которого выражалась бы простой адсорбционной изотермой и давала достаточно высокие Фо для того чтобы проверить и интерпретировать количественно зависимость Фо 0т степени насыщения адсорбционного слоя. Эта задача, как и многие другие, ожидает своего решен-ния . [c.55]


    ПРОСТЕЙШИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ [c.108]

    ПРОСТЕЙШИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ [ГЛ. IV [c.112]

    Об общем понятии правила довольно. Различные функции Л+, А , (А - тВ), А и (Л Ву являются частными случаями этого понятия. Теперь мы должны сказать, что понимается под множеством правил К. Естественно, мы хотим выразить это понятие как отображение эпистемических состояний в эпистемические состояния. Начнем с определения правило р удовлетворяется в состоянии Е, если применение этого правила к Е не увеличивает информацию р(Е) = Е. Множество К правил удовлетворяется в Е, если все его элементы удовлетворяются. Мы хотим, чтобы множество правил производило минимальное искажение Е так, что все его элементы будут удовлетворяться совместно. Даже если Р одноэлементно, простое применение его элемента может не обеспечить, чтобы Р было удовлетворено. И если Р — конечное множество правил, каждое 113 которых удовлетворяется после применения его к Е, простая композиция правил из Р может не обеспечивать удовлетворимости Р. Все это можно вывести из тех рассуждений, которые были приведены при определении (Л -> б) +. Имеется, однако, общая конструкция, которая оказывается пригодной и в этом случае. [c.263]

    Сейчас мы получим формулу более грубую, чем (IV, 5), но и более простую. Применение этой формулы для расчета алкенов и полиенов показало, что имеющиеся экспериментальные данные хорошо пере- [c.151]

    Наиболее простое применение светофильтров при визуальных методах связано с тем обстоятельством, что глаз более чувствителен к изменению оттенков цвета, чем к изменению интенсивности светового потока. Пусть, например, необходимо сравнить окраску двух растворов хромата калия. При непосредственном сравнении оба раствора имеют желтый цвет и отличаются друг от друга только по интенсивности окраски. Если же рассматривать эти растворы через синее стекло, то получается смешение цветов, в результате чего оба раствора будут казаться зелеными с различными оттенками. При меньшей концентрации раствор будет казаться сине-зеленым, а при большей — желто-зеленым. Таким образом, применяя светофильтры, можно различие в интенсивностях окраски превратить в различие цветов. [c.185]

    Эту величину можно пересчитать обычным путем в электрон-вольты (пример 4) в таком случае ответ будет 10,20 эв. Точно такой же результат можно получить при простом применении уравнения (5) 12372/1216 А = 10,20 эе. [c.147]

    Таким образом,. простое применение второй прокладки не создает большого эффекта. [c.212]

    Как выбрать правильное решение из многих возможных, которые кажутся одинаково близкими к экспериментальным данным. Согласно критерию максимума энтропии, самый подходящий спектр тот, который содержит минимум информации, т.е. максимум энтропии. При таком подходе не существует риска получить из экспериментальных данных лншией информации, которую они не содержат. Этот подход широко используется в других областях, таких, как радиоастрономия и улучшение оптических изображений, когда необходимо проанализировать данные с шумом. Первые примеры применения МЕМ в ЯМР [2] породили надежду, что в спектрах, обработанных таким образом, можно получить намного более высокую чувствительность, так как МЕМ дает независимый От экспериментатора критерий идентификации пиков. Эта точка зрения все еще находит своих сторонников, но кажется, что действительные преимущества здесь весьма иллюзорны. Пока не ясно, является ли обработка спектра с помощью МЕМ лучшим способом выделения сигналов из данных с шумом, чем просто применение согласованного фильтра и выбор порога над уровнем шумов, ниже которого пики должны быть отброшены. Количественный ответ на этот вопрос еще не получен, причем складывается мнение, что между двумя этими методами в данном отношении нет большой разницы. [c.52]

    В настоящее время широко принято наиболее простое применение термического фактора — проведение проявительного анализа при различных температурах. При этом достигаются варьирование свойств сорбента и возможность разделять на одном сорбенте смеси, компоненты которых резко отличаются по своим физико-химическим свойствам. Повышение температуры сорбента во времени приводит к десорбции и, следовательно, позволяет повышать концентрации в газовой фазе. Применение движущегося градиента температуры должно привести к сокращению ширины полосы ( л). [c.253]

    Одним из простейших применений квантовой механики является рассмотрение движения частицы внутри ящика. Выберем прямоугольный ящик с размерами ab вдоль осей х, у и z соответственно и предположим, что частица может двигаться только внутри ящика. Иными словами, она не существует вне ящика. Такое ограничение справедливо, когда потенциальная энергия на сторонах ящика равна бесконечности. Это значит, что частица отражается, когда она приходит в контакт со сторонами ящика и не может проникнуть сквозь них. В любом месте внутри ящика частица имеет потенциальную энергию, равную нулю. [c.47]

    Химические методы контроля толщины металлопокрытий являются наиболее распростраиепными Это —методы капли, струи, снятия, характеризующиеся значительной погрешностью измерения, в ряде случаев достигающей 30 %, особенно прн измерении тонкослойных покрытий. Однако они просты, применение их не сопряжено с использованием специального оборудования и приборов Г14]. [c.267]


    Метод 7 сравнительно сложно осуществить, хотя он и проще, чем метод 1. Подготовка законсервированного котла к пуску относительно проста. Применение этого метода целесообразно при длительной консервации. Положительным качеством этого метода является его безопасность при применении в помещениях с температурой ниже нуля. [c.412]

    В этом разделе мы хотим показать, какой широкий круг систем может быть изучен с помощью метода ЯМР. Рассмотрим здесь только простейшие применения. Наиболее часто исследуются ядра Н, Р и рз. Имеются также данные по спектрам ЯМР для С з, В", М и o . Полный интервал спектров ЯМР настолько велик, что перекрывание поглощения ядер двух различных элементов не является проблемой. Для получения спектров более чем одного элемента нужно модифицировать установку, т. е. использовать другую радиочастоту. [c.273]

    Какое-либо иредварительное знакомство с методом сеток, составляющим основной аппарат численного моделирования процессов тепло- и массообмена, не предполагается. Необходимые сведения о д1етоде сеток, начиная с простейших применений метода сеток для функций одного пе-ремеипого (интерполяция, численное интегрирование и [c.6]

    Применение НОВ в жидком виде с целью отравления воды мало вероятно, так как эффект такого отравления не может быть скольг о-ни-будь значителен, и очистка воды от них крайне проста. Применение НОВ в парообразном состоянии (боевое применение почти всех НОВ) обычно совершенно не вькжвает отравления воды, поэтому не может быть использовано для )Т0й целп. Заражение воды нестойкими ОБ и дымами не требует специальных химических методов очистки. Фильтрование через угольные фильтры надёжно освобождает от этих ОВ воду п де- лает её пригодной для питья. [c.97]

    После получения ароматического экстракта, практически не содержащего пеароматических углеводородов, разделение толуола и ксилолов осуществляется весьма просто. Применение колонны, содержащей 40 тарелок, при коэффициенте орошения 3 1 позволяет получать толуол сорта для нитрования (выкипающий в 1-градусном интервале) с весьма высокими выходами. [c.252]

    Некоторые функциональные группы разрушают реактив Гриньяра, по сами при этом не изменяются. Эти трудности мон ю преодолеть просто применением избытка реактива Гриньяра. Другой тип функциональных групп, препятствующих синтезу Гриньяра, также разлагает реактив Гриньяра, но при этом изменяются и сами группы. Применение избытка реактива Грпнья-ра в данном случае не решает вопроса. [c.396]

    Наиболее простое применение трафаретной печати — нанесение маски на плату перед лужением. Здесь требования к точности толщины слоя невысокие (около 50 мкм). Защитная маска, наносимая на поверхность платы с той стороны, на которую подается припой, оставляет открытыми только контактные площадки. Она предотвращает образование мостиков прилоя, уменьшает его расход, повышает влагостойкость и дополнительно закрепляет на подложке узкие (менее 300 мкм) полоски рисунка печатной платы. [c.178]

    Определение простые , примененное к рассмотренным выше ацетиленидам, относится скорее к составу, чем к строению этих соединений. Еще в 1920 г. Фаворский показал [418], что грег-бутилацетиленид меди в бензоле является октамером. Работами последних лет [347, 348, 381] было установлено, что ацетилениды Си , Ag и Аи типа К—С=С—М в твердом состоянии и в растворах являются координационными по.шимерами с разной степенью полимеризации. Координация ацетиленидов осуществляется за счет образования комплексных связей атома металла с тройными связями. Например, (РЬ—С=С—-Си) и [347, 348] построен следующим образом  [c.82]

    Простейшее применение потенциостатической кулонометрии к исследованию кинетики состоит в использовании этого метода для получения некоторых нестабильных веществ, которые вступают в растворе в дальнейшую химическую реакцию с другим компонентом, присутствующим в элек- ролите. Если эта вторичная химическая реакция регенерирует первоначальное электроактивное вещество, то весь процесс становится каталитическим циклом и в конце концов достигаются равновесные условия. Речниц и Лайтинен [7] применили ме-юд дд изучения каталитического воздействия молибдена на (( дазвление иона перхлората. Основная задача этого ис-шя — определение конкретного окисленного состояния [c.17]

    Второй метод представляется нам более простым. Применение ловушек для улавливания тяжелых примесей из газового потока описано в работах [66, 67, 34. В частном случае, особенно при анализе относительно высо-кокипяш их соединений ( тяжелых растворителей, пластификаторов, ингибиторов и т. п.), можно рекомендовать использовать в качестве ловушки хроматографическую колонку при низких температурах. Последующий хроматографический анализ проводится при повышенных температурах. Такой способ концентрирования был успешно применен для анализа нримесей в воздухе [68], анализа растворителей и воды в нитроцеллюлозе, а также воды и фенола в фенольных смолах [34]. [c.123]

    При больших значениях адсорбции теория приводит к тому, что широкие капилляры о азываются не вполне заполненными. Это вызывается, повидимому, несовершенством метода подсчета флюктуаций. Другая трудность заключается в том, что теория позволяет вычислить адсорбцию лишь для средних размеров капилляров. Если даже адсорбехст обладает однородной пористостью, или, по крайней мере, отклонения от среднего размера капилляров не слиш 5ом велики, то теория хорошо описывает 30терму. Однако, если пористость изменяется в широких пределах, то может быть получено лишь грубое приближение. Если интересоваться распределением апилляров адсорбента по их размерам, то теория капиллярной конденсаци дает приближенное решен 1е. Существенно более простое применение уравнения Кельвина вместо уравнения (45) или (47) очевидно. [c.245]

    Простейшее применение уравнения Гаммета — расчет к к К для конкретной реакции какого-либо конкретного соединения, если такая информация отсутствует или если это соединение даже еще не получено. Так, известно, что щелочной гидролиз этил-ж-нитробензоата протекает в 63,5 раза быстрее, чем гидролиз соответствующего незамещенного эфира в этих же условиях. Какова же будет в этих условиях скорость щелочного гидролиза этил-л-метоксибензоата Из приведенных ранее значений ах (см. разд. 13.3.2) следует, что ал,.ыо2 = 0,71 тогда как а = —0,27. Тогда уравнение Гаммета (см. разд. 13.3.2) примет вид  [c.417]

    Шах и Квадри [57] разработали простое применение определения общего солесодержания с помощью анионообменника к классическому определению азота по Кьельдалю. Они обрабатывали 3 мг.образца 0,1 мл концентрированной серной кислоты в запаянной ампуле при 425 °С в течение 30 мин. После ох.яаждения ампулу вскрывали, а содержимое нагревали при 90 °С в течение 5 мин [c.104]


Смотреть страницы где упоминается термин Простейшие и их применение: [c.392]    [c.4]    [c.37]    [c.269]    [c.110]    [c.23]    [c.206]    [c.373]   
Смотреть главы в:

Биологические методы борьбы с вредителями -> Простейшие и их применение




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бромистоводородная кислота применение для расщепления простых эфиров

Историческая обусловленность открытия кислорода. Получение кислорода. Изотопы. Атомный вес. Физические свойства кислорода. Химические свойства и физиологическое действие кислорода. Атом кислорода. Соединение кислорода с простыми веществами. Медленное окисление. Механизм медленного окисления. Химический механизм дыхания. Круговорот кислорода в природе. Химический механизм и энергетика фотосинтеза. Практическое применение кислорода

Минимальная работа сжижения. Простой регенеративный цикл Линде. Усовершенствованный цикл Линде. Цикл Клода. Цикл Клода с двукратным расширением. Цикл Гейландта. Сравнительная оценка методов сжижения Примеры Разделение газовыхйиесей при применении глубокого охлжкдения

Некоторые простые применения первого закона. Работа расширения — сжатия идеального газа

Образование простых связей без применения конденсирующих средств

Пластические массы на основе химически модифицированного природного полимера — целлюлозы Технология производства, свойства и применение простых и сложных эфиров целлюлозы

Получение, свойства и применение простых гликолей

Приготовление, свойства и применения галоидгидринов простейших олефинов

Применение коррелятивных функций распределения для расчета свойств простых жидкостей и газов

Применение метода валентных связей для описания простых неорганических соединений

Применение основного закона кинетики к простым односторонним реакциям

Применение первого закона термодинамики к простейшим процессам

Применение простых машин трения для оценки смазочных свойств масел

Применение простых полиэфиров

Применение простых пылеосадительных камер

Применение эффекта Шпольского в люминесцентном анализе простых ароматических соединений

Простейшие применения квантовой механики

Простое применение измерении

Простой суперфосфат применение

Простые эфиры применение

Растворимость и практическое применение простых эфиров целлюлозы

Свойства и применение простых эфиров целлюлозы

Сополимеры простых виниловых эфиров применение

Сополимеры простых виниловых эфиров с другими виниловыми соединениями промышленное применение

Сополимеры простых применение в лаковой техник

Сополимеры простых техническое применение

Физические свойства и применение простых эфиров

Экономические критерии оптимизации и основы их применения для простых реакций

Эфиры виниловые простые свойства и применение

Эфиры простые применение в технике

Эфиры целлюлозы простые применение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте