Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Конечная цепочка

Рис. 1.4. Фурье-трансформанты а) конечной цепочки из М узлов, б) бесконечной одномерной решетки с периодом а. Рис. 1.4. <a href="/info/1489535">Фурье-трансформанты</a> а) конечной цепочки из М узлов, б) <a href="/info/167679">бесконечной одномерной</a> решетки с периодом а.

    Начальное время релаксации длинного фрагмента (1/-р1 = 5) н ( )" (эт" , )" как и для длинной цепи зависит от длины фрагмента и по порядку величины равно V тах ) тш. где Ттах ( ) - максимальное время конечной цепочки из 5 ГСЦ [ср. с уравнением (П.9) ]. [c.61]

    Возможно также получение аллена при термическом распаде самых разнообразных соеди нений, имеющих, (конечно, цепочку не менее Сз [6,, сс. 19—2б]  [c.7]

    Представление потока в виде цепочки ячеек идеального перемешивания при наличии обратного потока приводит к ячеечной модели с обратным потоком, занимающей промежуточное положение между диффузионной и ячеечной моделями [12]. Наконец, стремление более полно учесть разнообразные причины, вызывающие неравномерность времени пребывания вещества в аппарате, привело к появлению большой группы комбинированные моделей [5, 13]. Обладая большим числом степеней свободы, чем модели диффузионная, ячеечная и обратного перемешивания, комбинированные модели позволяют путем увеличения числа определяю-пщх параметров, практически с любой желаемой степенью точности описать характер функции распределения с учетом специфических причин, обусловливающих неравномерность этого распределения. Конечно, для практики необходим разумный компромисс между числом степеней свободы, определяющим сложность математической модели, и необходимой степенью точности представления функции распределения времени пребывания. [c.218]

    Однако вполне возможно, что цепочка природный газ — получение метанола — транспортирование метанола — газификация— ЗПГ начнется с исходного сырья и завершится аналогичным ему конечным продуктом, подобно тому, как это имеет место в технологии сжиженного природного газа природный газ — сжижение —транспортирование СНГ — регазификация — природный газ . Окончательный выбор одного из двух путей получения метана зависит от экономических показателей обеих технологических схем. Большинство технико-экономических исследований обсуждаемых здесь процессов получения метана приводит к следующему заключению если морские пути между районами добычи газа и его потреблением достаточно протяженные, метанол более выгодно использовать как промежуточный передаточный продукт. Критическое расстояние, менее которого выгодно транспортировать СПГ, а более которого—метанол, оценивается по-разному (7400, 9250 и даже 13 000 км ). При значительно больших расстояниях предпочтение следует отдавать метанолу. [c.223]


    В результате поверхностных разрядов, разрушающих структуру диэлектрика, изоляторы быстро выходят из строя. Имеющиеся в нефти механические примеси и соленая вода, попадая на поверхность диэлектрика, способствуют образованию токопроводящих мостиков. При этом электрическая прочность изолятора снижается и происходит пробой. При возникновении дуги происходит коксование тяжелой части нефти и образуется угольная цепочка вдоль возникающей вольтовой дуги. В конечном итоге происходит замыкание электрода. [c.54]

    Рост числа и размеров флокул за счет сцепления частиц дисперсной фазы п систе ме приводит к образованию коагуляционных структур в виде звеньев, цепочек, друз и т.п., связывающихся в конечном итоге в сплошной коагуляционный каркас, отличаю щийся подвижностью за счет жидких прослоек при невысоких уровнях сдвиговых усилий на систему. [c.23]

    Бесконечная линейная решетка имеет два семейства центров симметрии (рис. 1.4, б). Центры симметрии одного семейства расположены в узлах решетки, а другого— в центрах интервалов между узлами. Конечная линейная цепочка имеет единственный центр симметрии, лежащий при нечетном числе узлов М = 2М -Ь 1 в центральном узле цепочки, а при четном М = 2М — в середине центрального интервала. [c.29]

    Начало координат поместим в центре симметрии цепочки (рис. 1.4, а), которая в этом случае описывается четной функцией. Ее фурье-трансформанта представляет собой сумму косинусов — гармоник, при нечетном числе узлов М = 2М -Н 1 вида (для четного М конечный результат получается тот же) [c.29]

    За счет поглощаемой энергии солнечного света проходит важнейший на нашей планете фотохимический процесс — синтез углеводов и образование молекулярного кислорода из СОа и НгО. Свет поглощается специальным пигментом — хлорофиллом, который переходит в электронно-возбужденное состояние, и с этого начинается цепочка реакций, приводящая в конечном итоге к восстановлению углекислого газа до глюкозы. Суммарное уравнение реакции можно записать в виде [c.370]

    Кремнекислородные мотивы могут быть конечных и бесконечных размеров. Они образуют кольца, цепочки, ленты, слои, каркасы. [c.28]

    Один из способов сохранения трансляционной симметрии конечных систем — наложение циклических граничных условий (условия Борна—фон-Кармана). Поясним их существо на простых примерах цепочки из атомов водорода Н(1), полиена (II) без альтернации простых и двойных связей и стопочной цепочки комплекса Pt( N)4 , который можно заменить для простоты рассуждений на РШ (III)  [c.525]

    Конечно, три отражения — основа, недостаточная для развития статистической знаковой цепочки. Как показывает опыт, такой основой для структур средней сложности может служить группа в 9—12 сильных отражений. [c.106]

    В предельном случае М = 1 из (1.276) получаем фх Ь) = 1, что совпадает со значением фурье-трансформанты (1.156) для точечного центра и описывает в пространстве объекта сферическую волну. В общем случае при AI > 1 фурье-трансформанта конечной цепочки (1.276) является периодической функцией коррдинаты/i (см. рис. 1.4, а). Числитель в (1.276) определяет как координаты 0 пулевых значений трансформанты, так и координаты побочных экстремальных значений осцилляций из соотношений [c.31]

    Последовательное окисление. Часто процесс окисления осуществляют в последовательно работающих окислительных реакторах. При этом -удобнее поддерживать тепло вое равновесие процесса рециркуляцией охлажденного потока жидкости, так как охлаждению подвергается не конечный, высоковязкий и легкозастывающий в холодильниках продукт, а промежуточный, менее вязкий. В последовательную цепочку можно объединять как одинаковые, так и разные по конструкции аппараты. Несколько десятилетий назад получила распространение так называемая кубовая батарея непрерывного действия — ряд кубов, в которых проводилось последовательное окисление. [c.66]

    Новая информацаовная технология. В начале 80-х годов Мартин [23] и Г. С. Поспелов [22] независимо предложили качественно новый подход к проектированию прикладных программ, совокупность приемов которого получило название новой информационной технологии (ПИТ). Существо НИТ состоит в удалении из цепочки пользователь—программист—ЭВМ программиста, т. е. в создании таких интеллектуальных систем, которые делают ЭВМ доступной для пользователей, не подготовленных в программном отношении. С помощью программно-аппаратных средств искусственного интеллекта создается специальный интерфейс, позволяющий конечному пользователю непосредственно общаться с ЭВМ на понятном ему языке его предметной области. Традиционный процесс постановки и решения задачи на ЭВМ включает четыре процедуры (рис. 1.З.). Первая процедура заключается в содержательной формулировке задачи в терминах предметной области, т. е. на профессиональном языке конечного пользователя. Вторая процедура — математическая постановка задачи, т. е. формулировка на языке математика, при этом необходимо перейти от не-форма.тьного языка пользователя к строгой формальной записи [c.40]


    Схематическое изображение слоистой структуры приводилось во многих публикациях [6, И, 12, 1038] для иллюстрации на схеме 7.1 воспроизведен вариант, предложенный авторами работы [1038] для макроструктуры асфальтенов из битума ромашкинской нефти. В рамках — фрагменты, составляющие отдельные слои. Штрихами показаны химические связи между атомами, расположенными в различных слоях. Конечно, строение фрагментов, сос-ставляющих отдельные слои макромолекул, должно отличаться несоизмеримо большим разнообразием. Кроме того, надо учитывать, что сведения об этих структурных особенностях получены с помощью рентгеноспектрального анализа кристаллических веществ и что за образование многослойных кристаллитов и плоскопараллельную укладку полициклоароматических блоков могут быть ответственны не только связывающие слои углеводородные или гетероатомные цепочки, но и взаимно ориентирующие я—л-взаимодействия непосредственно не связанных конденсированных ароматических систем. [c.187]

    С полющью дерева отказов производится прослеживание цепочки частных событий по технологической схеме в обратном направлении - от конечного события, признаваемого опасным, к одному или больщему числу исходных инициирутощих событий, которые могут привести к данному следствию. [c.105]

    На стадии кокса в сильнокарбонизованном веществе еще содержится 1—2% водорода и могут еще присутствовать в небольшом количестве углеводородные цепочки, а может быть даже кольца, весьма прочно связанные с углеродным ядром [17]. Содержащиеся в нефтях в ничтожно малых количествах металлы, прежде всего ванадий и никель, практически полностью концентрирующиеся в смолисто-асфальтеновой части, в высокотемпературных процессах карбонизации нефтепродуктов, как эстафета, передаются от исходного продукта (смолисто-асфальтеновой части нефти) до конечного продукта этого ряда карбонизации — кокса. [c.101]

    Наиболее отвечающая современным представлениям модель атомно-молекулярной структуры карбоиизованных веществ, к которым относятся и нефтяные коксы, предложена в работах [73, 74]. По этой модели карбонизоваггные вещества состоят из конденсированных ароматических колец, упорядоченных в двумерной плоскости и связанных в пространственный полимер боковыми углеводородными цепочками (неупорядоченная часть). Коксы отличаются друг от друга соотношением упорядоченной части углерода к неупорядоченной, количеством и прочностью связей в боковых цепочках, что в конечном счете обусловливает их химическую активность при высокотемпературном нагреве и графитации. Двумерные плоскости, уложенные в пачки параллельных слоев, образуют макрочастицы (кристаллиты) определенной структуры. Таким образом, кристаллит представляет собой структурную единицу, состоящую из 2—5 ароматических сеток с боковыми функциональными группами. [c.196]

    При обслуживании аппаратов, образующих технологическую цепочку (например, сатуратора, эмульсера, расширителя, деканта-тора, центрифуг и т. д. в производстве сульфата аммония фильтра, подогревателя, испарителя, пароперегревателя, контактного аппарата, холодильника, газоотделителя в производстве ацетона), норма выработки устанавливается по аппарату, нз которого получается конечная продукция, т. е. она равнозначна производительности отделения. Если отделение обслуживает несколько рабочих в смену, норма выработки в смену по отделению кремнефтористого натрия действительна для аппаратчика, рабочих на абсорберах, центрифугах, растворителях, для сушильщика и истопника. Увеличение или уменьшение штата не оказывает влияния на величину нормы. [c.162]

    Считают, что отдельные моносахарндные остатки з молекуле полисахарида глюкозидно соединены в цепочки различной длины (ср. схематическое изображение,формул крахмала, целлюлозы и инулина). Хотя такая точка зрения в общем правильно отражает строение высокомолекулярных полисахаридов, все же во многих случаях мы не знаем достоверно, все ли остатки сахаров одинаково связаны в глю-козидной цепочке, как велики размеры молекул и какова структура конечных членов этих цепочек. [c.453]

    Экономичность технологических процессов определяется большим набором показателей, среди которых важное место занимают качественные показатели товарных продуктов и надежность и эффективность основного оборудования. Как показывают исследования, эти два показателя оказались взаимозависимыми. Трудность возникает вследствие того, что переработка нефти основана на реализации критических состояний, присущих различным фазовым переходам, и эти состояния должны реализоваться в конкретных точках технологической цепочки. Поскольку основными источниками энергии для реализации процессов являются тепловой нагрев и воздействие давления, которые являются мощными универсаш>ными источниками, но низко селективными, критические состояния реализуются не всегда там, где это запланировано. При этом частотный спектр воздействия предопределяет протекание параллельно несколько процессов не всегда желательных. В конечном счете это гфивеяет к тому, что качество продуктов ухудшается и требуются новые энергетические затраты на достижение поставленной цели. В то же время основное оборудование технологических установок начинает испытывать неучтенные при проектировании нагрузки. Особенно наглядно это видно на примере высокотемпературных процессов, таких как крекинг, коксование, пиролиз различных углеводородов. Все попытки решить задачу традиционными способами не дали ожидаемого результата. Развитие новых подходов дает обнадеживающий результат. Рассмотрение новых принципов иерархичности систем, фрактальности и ограничения роста позволяет наряду с применением рядов гармошгческой пропорции более точно определять критические состояния в пространстве и времени. [c.6]

    Читатель. Конечно, нет. По-моему, было бы верхом самонадеянности считать, что связь между показателями здоровья и отдельного человека и целого народа, которую вы зафиксировали в вашей итоговой цепочке подобия, могла остаться не замеченной людьми, жившими много раньше вас. Теми, чей опыт внимательных наблюдений, передавался из поколения в поколение. Вам просто очень повезло, что вы встретили Галдана Ленхобоева. Рассказав вам о Жизненной Теплоте, он показал, что нужно вам искать уже с помощью научных методов. [c.177]

    В обстановке высокого творческого подъема с ценным патриотическим почином выступили ветераны трула операторы по добыче нефти и 1аза коммунисты М. И. Казаков, X. И. Ка1ИМОВ и С. X. Халя-феев. Они призвали всех нефтяников работать под девизом От каждой скважины максимум нефти и предложили развернуть сквозное социалистическое соревнование на договорных началах во всех звеньях единой технологической цепочки за конечные результаты — повышение эффективности производства и качества работы, стабилизацию добычи нефти. [c.234]

    Одновременно с растворением ПАВ происходит объединение углеводородных частей молекулы ПАВ в водной среде — так называемое гидрофобное взаимодействие. Причиной гидрофобного взаимодействия является ослабление структуры воды при переходе углеводородных цепочек из водных растворов ПАВ в ядро мицеллы, где между ними возникают ван-дер-ваальсовы связи. Разрушение структуры воды, а также увеличение конформационной энтропии углеводородных цепочек в ядре мицеллы по сравнению с их энтропией в водной фазе приводят к повышению энтропии системы. В работах Немети и Шерага, а также в исследованиях П. А. Ребиндера и 3. Н. Маркиной показано, что процесс образования мицелл является типичным случаем гидрофобного взаимодействия. Это означает, что в энергетическом балансе мицеллообразования появляется новая со-- ставляющая — увеличение энтропии системы, что и определяет во многих случаях энтропийный характер мицеллообразования. Конечно, не следует забывать, что при образовании миЦелл идет и противоположный процесс — падение энтро- пии. В результате в качестве компромисса возникают малые мицеллы, так как при образовании крупных мипелл происходила бы значительная убыль энтропии. [c.406]

    Молекулярный клубок при не слишком большой длине цепл еще не плотен, и сквозь просветы может протекать растворитель. Однако по мере увеличения длины макромолекулы изогнутые участки цепи все больше закрывают просветы и в конце концов такой клубок почти полностью теряет способность пропускать растворитель, если, конечно, градиент скорости потока растворителя не достаточно велик для того, чтобы развернуть молекулярный клубок в вытянутую цепочку. Понятно, что чем жестче молекула, тем менее компактен клубок и тем сильнее он вытянут. [c.434]

    Катализ — селективное ускорение химической реакции веществом — катализатором, который многократно вступает в промежуточные химические реакции, но регенерируется к моменту образования конечных продуктов. К этому определению необходимо сделать несколько пояснений. Во-первых, далеко не всегда ускорение реакции добавкой вещества есть катализ. Например, ионную реакцию можно ускорить, изменив ионную силу раствора, однако такое ускорение не результат катализа химически нейтральные ионы влияют на частоту встреч реагентов в растворе, но они не участвуют в реакции, не образуют с ними промежуточных соединений. Во-вторых, катализатор следует отличать от инициатора цепной реакции. Инициатор реагирует, вызывая ряд (цепочку) химических превращений, но в отличие от катализатора он не регенерируется в конце процесса, его участие в химическом превращении приводит к его необратимому расходованию. В-третьих, катализатор далеко не всегда сохраняется к концу эксперимента в неизменной форме и количестве. Он может расходоваться в разнообразных побочных процессах, не связанных с главной катализи- [c.220]

    Наложение циклических условий на эти цепочки означает отождествление друг с другом конечных атомов, т. е. изгибание цепочки в окружность большого радиуса и соединение между собой концевых атомов. Последовагельнос1 ь перехода от трехатомной цепочки к окружности большего радиуса и изменения характера МО иллюстрируется рис. 14.3. я-Орбитали полиенов имеют такой же вид симметрии, как орбитали цепочки атомов Н на рис. 14.3. [c.526]


Смотреть страницы где упоминается термин Конечная цепочка: [c.411]    [c.411]    [c.62]    [c.305]    [c.12]    [c.116]    [c.581]    [c.581]    [c.52]    [c.33]    [c.421]    [c.200]    [c.118]    [c.6]    [c.604]    [c.32]    [c.380]   
Смотреть главы в:

Теория нелинейных решёток -> Конечная цепочка




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте