Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Другие эксперименты

    Буквально все имевшиеся тогда факты убеждали меня в том, что ДНК служит матрицей, на которой образуются цепочки РНК. В свою очередь, цепочки РНК были вполне вероятным кандидатом на роль матриц для синтеза белка. Какие-то неясные данные, полученные на морских ежах, истолковывались как доказательство превращения ДНК в РНК, но я предпочитал доверять другим экспериментам, свидетельствовавшим о том, что образовавшиеся молекулы ДНК весьма и весьма стабильны. Идея бессмертия генов была похожа на правду, и я повесил на стену над своим столом листок с надписью ДНК->РНК->Белок. Стрелки обозначали не химические превращения, а перенос генетической информации от последовательности нуклеотидов в ДНК к последовательности аминокислот в белках. [c.89]


    В результате другого эксперимента Резерфорд предложил фундаментальную модель атома, которая используется до сих пор. При его осуществлении он разработал простой, хотя и косвенный способ увидеть атом. [c.310]

    Из других экспериментов известно, что глюкоза имеет молекулярную массу, приблизительно равную 175 г-моль . Используя эту информацию и результаты примера 7, требуется найти молекулярную формулу и точную молекулярную массу глюкозы. [c.70]

    Когда 5,00 г неизвестного углеводорода (соединения, содержащего только углерод и водород) сжигают в качестве топлива, в результате образуется 14,65 г диоксида углерода СО, Какова эмпирическая формула этого углеводорода Путем других экспериментов установлено, что молекулярная масса этого углеводорода имеет значение в интервале от 25 до 35 г моль К Каковы точная молекулярная масса этого соединения и его молекулярная формула Запищите полное уравнение реакции сжигания данного углеводорода. [c.104]

    Плоско-квадратная структура характерна для комплексов Pd(ll), Pt(II) и Au(III), в которых катионы имеют восемь -электронов, или конфигурацию (табл. 20-4). Тетраэдрическая координация чаще всего встречается в соединениях переходных металлов с координированными группами О"", как, например, в СгО " или МпО ". В настоящее время координационную структуру определяют путем прямых рентгеноструктурных исследований, которые подтверждают выводы относительно геометрических изомеров, сделанные на основании других экспериментов. [c.210]

    Эти два значения были определены в других экспериментах и использованы в качестве базиса для корреляции. [c.352]

    Можно представить себе и другой эксперимент. Берутся две порции растворов разного состава и приливаются одна к другой. При этом в смеси будет изменяться как число молей веществ, так и химические потенциалы, что отразится на изменении величины энергии Гиббса. С учетом этого опыта продифференцируем уравнение (8.30) для этого случая и получим такое выражение  [c.149]

    В другом эксперименте была взята эмульсия Д вязкостью 26,7 Ст при 25 °С с довольно однородными по размеру частицами [c.144]

    Из приведенных данных опытов Кларка, а также из ряда других экспериментов следует, что хлорпроизводные жирных кислот дают наиболее прочную пленку и лучше всего обеспечивают сохранность этой пленки в условиях граничной смазки. Когда требуется понизить коэфициент трения металлических поверхностей, работающих в нормальных условиях с относительно невысокой нагрузкой на детали, путем создания масляной пленки на поверхности металла, прибегают к повышению маслянистости масел, добавляя. к ним эфиры жирных кислот (до 5 /о), жирные кислоты (0,5. /( ) или высокомолекулярные очищенные остаточные масла (до 10 /в). [c.239]


    Чем выше скорость роста трещины в образце (а>10 м/с), тем сильнее связь я и / i (и даже измеренное значение Ki ) зависит от параметров эксперимента. Как показано на рис. 9.7, Кс монотонно возрастает до значения К с, равного 1,6 МП/м если ао постоянно [12, 13]. В других экспериментах (испытание на удар по Шарпи, образование трещин и ограничение их роста в образцах ДКБ) получены значения К при более высоких скоростях роста трещины (2—300 м/с), которые оказались меньшими Kl с [14, 18]. [c.355]

Рис. 14.2. Из двух разных исходных состояний получена одинаковая равновесная смесь в одном из них (эксперимент 3) имеется только 0,400 М N0, а в другом (эксперимент 4)-только 0,0200 М N 04. Рис. 14.2. Из <a href="/info/1696521">двух</a> разных <a href="/info/575290">исходных состояний</a> получена одинаковая <a href="/info/98831">равновесная смесь</a> в одном из них (эксперимент 3) имеется только 0,400 М N0, а в другом (эксперимент 4)-только 0,0200 М N 04.
    Среди многих других экспериментов, объясненных гипотезой [c.449]

    Сверху вниз в группах периодической системы нуклео-фильность возрастает, хотя основность падает. Так, обычный порядок нуклеофильности галогенидов выглядит следующим образом 1->Вг->С1 >р- (хотя, как будет показано ниже, этот порядок зависит от природы растворителя). Аналогично любой серосодержащий нуклеофил сильнее соответствующего кислородсодержащего аналога, и то же справедливо для соединений, содержащих фосфор и азот. Главная причина различий между основностью и нуклеофильностью заключается в следующем меньшие по размеру отрицательно заряженные нуклеофилы лучше сольватированы обычными полярными протонными растворителями, т. е. поскольку отрицательный заряд С1 по сравнению с I" более сконцентрирован, первый более плотно окружен оболочкой молекул растворителя, которая образует барьер между нуклеофилом и субстратом. Это особенно важно для полярных протонных растворителей, молекулы которых могут образовывать водородные связи с нуклеофилами небольшого размера. В качестве доказательств можно привести следующие факты многие реакции нуклеофильного замещения с участием небольших отрицательно заряженных нуклеофилов значительно быстрее происходят в полярных апротонных, чем в протонных растворителях [260], и в ДМФ — апротонном растворителе — порядок нуклеофильности галогенид-ионов имеет следующий вид С1->Вг->1- [261]. В другом эксперименте, проведенном в ацетоне, в качестве нуклеофилов были использованы ВщЫ+Х- и их (где Х- галогенид-ион). Ассоциация галогенид-иона в первой соли значительно ниже, чем в иХ. Относительные скорости реакций с участием ЫХ составили для С1- 1, для Вг- 5,7 и для 1 6,2 это нормальный порядок, тогда [c.76]

    Среди многих других экспериментов, объясненных гипотезой о наличии у электрона собственного момента вращения, остановимся на упомянутых в 1 этой главы опытах У. Штерна и В. Герлаха. Пучок атомов водорода расщепляется в неоднородном магнитном поле на два пучка. Так как в основном состоянии у атомов водорода момент вращения и, следовательно, магнитный момент равны нулю, то это расщепление может быть вызвано взаимодействием поля с собственным моментом электрона. [c.572]

    Другие эксперименты ставились следующим образом одномоментно в нескольких камерах создавали концентрации вещества, соответствующие ранее установленным порогам острого и хронического действия, а так- [c.29]

    Результаты этих и других экспериментов позволяют объяснить некоторые особенности коррозии титана в щелевых условиях. Как и у других металлов. коррозия начинается с возникновением ячейки дифференциальной аэрации. При обычных температурах эта ячейка не действует. так как для поддержания пассивности титана в щели требуется настолько мало кислорода, что он не расходуется полностью. При высоких температурах концентрация кислорода в щели может быть уже недостаточна для залечивания пробоев пассивной пленки, в результате чего образуются локальные активные центры, понижающие потенциал в щели. Для поддержания электрохимической нейтральности хлор-ионы мигрируют в щель, а ионы натрия — наружу. Это повышает кислотность раствора в щели и усиливает локальную коррозию металла [82]. Однажды начавшись, коррозия будет продолжаться п в дальнейшем в форме дифференциального концентрационного элемента, независимо от наличия или отсутствия кислорода. [c.128]

    Другие эксперименты в ППР. Крук и др. [48] обсудили процесс ферментации и роста дрожжей в ППР, содержащем питательную среду, которая состояла из глюкозы, витаминов и неорганических веществ. Обозначив концентрацию клеток X, концентрацию субстрата [c.113]

    Есть еще ряд других экспериментов, которые демонстрируют МИЭ в радикальных реакциях. [c.57]

    Для количественного анализа взаимодействия проводят другой эксперимент, в котором определяют максимальный прирост интенсивности флуоресценции зонда при его полном связывании с белком. При этом постоянную низкую концентрацию аурамина О (которую выбирают таким образом, чтобы можно было зарегистрировать флуоресценцию зонда в буфере) титруют нарастающими количествами фермента. Строят график двойных обратных величин и проводят экстраполяцию к бесконечной концентрации белка. Таким образом устанавливают значение интенсивности флуоресценции данной концентрации зонда при его полном связывании с ЛДГ. Соотношение полученной величины с флуоресценцией данной концентрации зонда в буфере показывает, во сколько раз увеличивается флуоресценция аурамина О при связывании. Используют несколько концентраций аурамина О для титрования белком, что повышает точность определения величины прироста флуоресценции (Фтах). В этих экспериментах [c.342]


    Другие эксперименты. Начиная с первых опытов Бенара и до настоящего времени было проведено много экспериментальных исследований режимов, нейтрального равновесия и (или) начальной неустойчивости для конфигураций типа твердая граница — свободная поверхность и конфигурации типа две твердые границы . Оказалось, что ячеистые движения, наблюдавшиеся в [c.212]

    В одном эксперименте в образце создали напряжение, значительно превысившее предел текучести, после чего в нем просверлили канал. Скорость радиальной деформации снижалась во времени (рис. 8.20). Другие эксперименты показали, что ползучесть проявляется неопределенно долго. [c.311]

    Для правильной интерпретации таких измерений нужна дополнительная информация другой эксперимент для сравнения, например, по методу Белла и Сондерса или уверенность в том, что использующийся для измерения ЯЭО протон не изолирован от других источников кросс-релаксации. Второе условие выполняется при наличии в молекуле как минимум еще одного спина (рис. 5.9,6). Пусть три протона находятся на одной линии и один из крайних (Нд) находится ближе к центральному (Нд), чем другой (Н(-). Облучение Нд будет давать значительное повышение интенсивности сигнала Hr, поскольку он ближе, чем Н . и преобладает его кросс-релаксация. По этой же причине облучение будет давать небольшое увеличение сигнала Нц. Сравнение данных двух экспериментов позволяет нам с очевидностью сделать вывод об относительных межъядерных расстояниях. Однако облучение даст похожие увеличения сигналов Нд и Н , поскольку с их точки зрения Нц-единственный ближайший протон поэтому такое измерение делать бесполезно. Это подтверждает тот факт, чго в общем случае ЯЭО между двумя ядрами неодинаков в различных направлениях, так как каждое ядро может иметь различные связи с другими источниками релаксации. [c.163]

    Другие эксперименты по гомоядерной корреляции [c.333]

    В другом эксперименте (рис. IX.7, б) облучение сигнала при б 4,3 приводит к наблюдению в олефиновой области системы АВХ для протонов №—анализ которой позволяет провести однозначное отнесение. Сигнал в самом сильном поле изменяется лишь незначительно по сравнению с невозмущенным спектром. Наблюдаемое сужение сигнала может быть обусловлено устранением малой константы дальнего спин-спинового взаимодействия. Следовательно, этот сигнал должен возникать вследствие резонанса Н1 Протоны и Н проявляются в этом спектре двойного резонанса как дублет дублетов, в котором протон в более слабом поле имеет большую константу спин-спинового взаимодействия. Из количественны.х оценок следует, что бг = 6,28 бз — 6,39 и 64 = 6,14 м. д. [c.309]

    В узкий цилиндр, наполненный водным раствором 4-(2,4-динитрофенил азо)феноксида натрия, ниже верхнего уровня жидкости вводили по каплям раствор бромида четвертичного аммония в дихлорметане [12]. В воде этот индикатор имеет красный цвет, соответствующий его анионной форме, а в дихлорметане — голубой, характерный для его ионной пары с Q+. При падении капли в цилиндре она становится голубой, что указывает на обмен анионами. Если бы одновременно в водную фазу экстрагировался и Q+, то он не смог бы вернуть- ся обратно в покинутую им быстро падающую каплю. В другом эксперименте использовали й-образную трубку, содержащую две независимые органические фазы, разделенные водным раствором неорганической соли [13]. Применяемые катализаторы сильно различались по липофильности — от очень липофильных, которые на 100% находились в органической фазе, до таких, которые частично растворялись в водном слое. В одну из органических фаз прибавляли н-октилметансульфо-нат, а в другую — один из катализаторов. [c.53]

    Отмечено, что разделение на фильтрах суспензий с неньютоновской жидкой фазой исследовано недостаточно [168]. Дано математическое описание процесса разделения суспензии при допущениях, что оседанием частиц в суспензии можно пренебречь, фильтрат является жидкостью Стокса, движение жидкости в порах осадка ламинарное. В частности, установлено, что в координатах д—(йхЩ) - (где п — индекс текучести) получаются прямые линии в соответствии с экспериментами на системах карб-оксиметилцеллюлоза — двуокись кремния или окись алюминия. Отсюда следует, что в этих системах эмпирическая характеристика сопротивления осадка сохраняет постоянную величину в процессе фильтрования. В других экспериментах обнаружено, что удельное сопротивление осадка изменяется с течением времени. [c.58]

    Этот вариант встречается при определении поля допуска для данного оборудования и технологического процесса и дает вероятность брака не более некоторого, наперед заданного числа (обычно 0,27%). Принимать за поле допуска экспериментальную случайную величину поля рассеивания V нельзя, так как практически предельное поле рассеивания в общем случае никогда не равно полю V. Принимать за границы поля допуска значение Х 3а также нельзя, так как с изменением настройки оборудования границы будут колебаться от одного до другого эксперимента (величины X и а случайные). Необходимо, чтобы выбранные границы поля допуска (Х 1а) охватывали не менее 99,737о (иногда принимается 95%) всех обрабатываемых деталей с вероятностью, близкой к 1. [c.54]

    В другом эксперименте Ф. Ф. Рейсс погрузил в глину две стекляниые трубки, заполнил их водой н после наложения электрического поля наблюдал перемещение частиц глины в жидкости в направлении положительно заряженного электрода (рис. IV. 86). Явление перемещения частиц дисперсной фазы в электрическом поле получило название электрофореза. Таким образом, было об-ларужеио, что частицы имеют заряд, противоположный по знаку заряду жидкости. [c.216]

    В другом эксперименте, проведенном на трассе нефтепровода длиной 200—400 1СМ с целью более полного удаления парафиновых отложений, был г[роизведен запуск щеточного скребка вместе с высоковязким гелем полимера (8% полиакриламида). В данном случае использование высоковязких гелей полимеров без их разбавленных раств0р01з привело к росту давления, остановке скребка и прекращению перекачки нефти. [c.174]

    Чтобы еще более приблизиться к научному исследованию, последовательно с газовым и медным кулономерами включите точный амперметр постоянного тока. Отмечая силу тока и продолжительность. электролиза. Вы получите сведения о количестве пропущенного через раствор электричества (произведение силы тока I, А, на время t, с) и сможете вычислить постоянную Фарадея, зная мольную массу эквивалента, или же, наоборот, мольную массу эквивалента изучаемого металла нз значения постоянной Фарадея, полученной в другом эксперименте с другим известным металлом. [c.377]

    СИЛЬНО проникающим излучением по сравнению с альфа- и бета-лучами, но не отклонялся в магнитном поле. Эти, а также другие эксперименты показали, что новый тип излучения имеет тот же характер, что и Х-лучи его назвали гажжа-излученпем. Разделение компонентов радиоактивного излучения можно продемонстрировать с помощью эксперимента (рис. 11-1). Радиоактивный источник помещают в маленькое углубление, высверленное в свинцовом блоке. Частицы, вылетающие из отверстия, отклоняются в магнитном поле, которое в данном случае направлено перпендикулярно странице. Так как относительная степень отклонения для альфа-и бета-частиц зависит от отношения заряда к массе у этих частиц, то для бета-частиц наблюдается значительно большее отклонение. [c.385]

    Результаты экспериментальных исследований по рассеянию гелио-нов (альфа-частиц) золотой фольгой показывают, по мнению Резерфорда и его сотрудников (разд. 3.4), что взаимодействие гелиона и более тяжелого ядра происходит без отклонения от кулоновского отталкивания на расстояниях, превышаюш,их примерно 10 фм. Другие эксперименты привели к довольно точным значениям размеров ядер и позволили определить функцию распределения вероятности нуклонов внутри ядер. Исследование рассеяния электронов высокой энергии, проводившееся, в частности, американским физиком Робертом Хофстадтером (род. в 1915 г.) и его сотрудниками, привело к результатам, аналогичным тем, которые показаны на рис. 20.13. Установлено, что ядерная плотность постоянна и равна приблизительно 0,17 нуклона на 1 фм в центральной части каждого ядра (за исключением самых легких) затем она падает до нуля при изменении радиуса на 2 фм (от плотности, составляющей 90% максимального значения, до плотности, составляющей 10%). Радиус ядра (измеренный до плотности, составляющей [c.623]

    В других экспериментах, приведенных в лаборатории фирмы Dow , сравнивалась коррозионная стойкость углеродистой и низколегированной сталей. Сплава 20, сталей 304 и 311, а также ряда алюминиевых и медных сплавов [232]. Главной причиной коррозии всех исследованных сплавов в морской воде был растворенный кислород. Низколегированные стали обладали более высокой стойкостью, чем малоуглеродистые, особенно в быстром потоке. Скорости коррозии сталей возрастали вдвое при повышении температуры воды от 82 до 120 °С, Алюминиевые сплавы были нечувствительны к повышению температуры до 120 °С и к изменению содержания кислорода нинсе уровня 1 мг/кг, но подвержены влиянию гальванических эффектов, скорости движения воды и ионов тяжелых металлов. [c.199]

    В результате этих и других экспериментов был сформулирован ряд положений, послуживших основой для создания так называемо Z-схемы фотосинтеза (рис. 13-18). Перенос одного электрона через эту систему требует затраты энергии двух квантов света. Таким образом, для образования одной молекулы NADPH необходимо четыре кванта, а на каждый акт включения СОг в состав углевода — восемь квантов. Большинство авторитетных специалистов в этой области считают, что для восстановления одной молекулы Oj требуется по меньшей мере восеыь-девять квантов. [c.38]

    Таким образом, эксперименты по трансформации бактерий убедительно показали, что ДНК является генетическим материалом. На это указывали также результаты некоторых других экспериментов. Было обнаружено, например, что ДНК локализуется в ядрах эукариотических клеток. Оказалось, что абсолютное количество ДНК в расчете на одну клетку для организма данного вида — величина постоянная. Тот факт, что ДНК представляет собой генетический материал определенных вирусов, доказали в 1952 г. Д. Херши и Чейз [8а], обнаружившие, что при заражении клетки вирусом бактерий (бактериофагом) вирусная ДНК проникает внутрь бактерии, а белковая оболочка остается снаружи. Это удалось продемонстрировать, приготовив два типа меченых бактё-риофагов Т2 (дополнение 4-Д). В одном из них ДНК была мечена изотопом а у другого в белок был включен изотоп Клетки Е. соИ заражали препаратами меченых фагов, а затем энергично перемешивали в гомогенизаторе Уоринга для удаления фаговых частиц. В результате произошло следующее около 80% отделилось от бактерии, большая же часть Р проникала внутрь бактерий и могла быть обнаружена даже в бактериофагах следующих поколений [3]. [c.183]

    В этом разделе основное внимание будет уделено вопросам, чаще всего возникающим при приготовлении образцов. Многие из обсуждаемых здесь факторов имеют принципиальное значение только для протонных спектров, однако нужно помнить о них и при вьшолненни всех других экспериментов. Возможно, содержание первых параграфов покажется вам очевидным и тривиальным, но пренебрежение этими простыми правилами приводит обычно к неудачам в практической работе и отсутствию понимания более сложных проблем, рассматриваемых в других главах книги. Подготовка к измерению спектра ЯМР вызывает вполне понятное оживление, поскольку она завершает многомесячный труд по синтезу вещества. Поэтому приготовление образца и помещение его в спектрометр часто производят с излишней поспешностью. А ведь несколько минут, потраченных на планирование этих действий, могут сэкономить вам часы приборного времени. [c.54]

    Чтобы немного отдохнуть от теоретических выкладок, мы перейдем к практическим вопросам и рассмотрим, как ЯЭО измеряется на практике. Для регистрации столь небольщих изменений в интенсивности сигнала (несколько процентов) нужна более высокая точность, чем в большинстве других экспериментов ЯМР. Это требует самой высоко-качесгвенной работы как от спектрометра, так и от экспериментатора, Помимо описания разностного метода измерения ЯЭО, а также способов получения максимальных его значений и способов уменьшения помех в эксперименте, мы уделим здесь внимание и таким важным для разностной спектроскопии характеристикам спектрометра, как тгадеж-ность канала дейтериевой стабилизации и стабильность частоты. Все сказанное полезно знать не только при измерениях ЯЭО, ио и прн выполнении других экспериментов, требующих длительной стабильности спектрометра, как, иапример, двумерная спектроскопия. [c.167]

    В тех случаях, когда сам по себе внд двумерного спектра не содержит прямой информации о фазе, остается единственная возможность попытаться изобрести и выполнить независимый калибровочный эксперимент. Для OSY простое решение заключается в проведении эксперимента для i, = О с использованием длительностей импульсов, несколько меньших, чем rt/2, с тем, чтобы регистрировать сигналы. Фазовые параметры этого спектра могут затем использоваться для коррекции по Vj. В других экспериментах может потребоваться совсем другой модельный спектр для получения фазовых параметров, что может оказаться нетривиальной задачей, поскольку требуемая фазовая коррекция зависит от точной длины некоторых относительно коротких временных интервалов. Этот вопрос обсуждается в работе [3], [c.295]

    Симме гризация использует ю обстоятельство, что в OSY (и в некоторых других экспериментах) исгинные сигналы симметричны относительно диагонали, т.е, кросс-пнк при (v,, v ) соответствует другому при (vj, Vi). Артефакты, напрнмер шум по ii или отраженные пики, не обладают такой симметрией из-за того, что они имеют случайную природу (в случае шума), или в силу причин, обсужденных выше (в случае отраженных пиков). Итак, можно ожидать, что эти артефакты [c.318]

    Р. Хильперт [Л. 127] произвел точные экспериментальные определения среднего значения коэффициента теплообмена для потока воздуха. На рис. 9-5 дан график результатов опытов. Значения критериев Нуссельта и Рейнольдса вычислены по диаметру трубы как определяющему отрезку и скорости потока до встречи с трубой как определяющей скорости. Из графика рис. 9-5 и из результатов других экспериментов, особенно при низких критериях Рейнольдса, видно, что для различных значений крп-302 [c.302]


Смотреть страницы где упоминается термин Другие эксперименты: [c.285]    [c.52]    [c.354]    [c.113]    [c.127]    [c.182]    [c.192]    [c.375]    [c.350]    [c.348]   
Смотреть главы в:

Процессы горения -> Другие эксперименты




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте