Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Источник ткани

    Источник ткани Число ЖИВОТНЫХ Пределы колебаний Максимум/ минимум [c.105]

    И все же химики делали успехи, и уже во времена Галилея наблюдались слабые приметы грядущей революции в химии. Эти приметы имелись например, в работе фламандского врача Яна Баптиста Ван Гельмонта (1579—1644). Ван Гельмонт выращивал дерево в заранее отмеренном количестве почвы, куда систематически добавлял воду, и систематически тщательно взвешивал дерево. Поскольку Ван Гельмонт надеялся обнаружить источник живой ткани, образуемой деревом, то можно сказать, что он применял из -рение и в химии, и в биологии [c.30]


    Весьма важное значение при процессе обезмасливания имеют техническое состояние фильтров и качество осуществляемых на фильтрах операций, особенно промывки лепешки. При неудовлетворительной промывке лепешки, например, вследствие неравномерного распределения растворителя на ее поверхности полнота обезмасливания резко снижается. Она ухудшается также и при плохом состоянии фильтровальной ткани, неполадках в работе вакуумных насосов, недостаточной глубине вакуума в секторе промывки фильтра и других причинах. По данным некоторых зарубежных источников [25, 26], для достижения высокой глубины обезмасливания парафина необходимо применять очень хорошо обезвоженный растворитель и тщательно следить за отсутствием в нем даже самых незначительных количеств масла, которое может попасть в него при регенерации. [c.197]

    Центробежный фильтр. В простом виде данный фильтр представляет собой вертикальный патрон, состоящий из перфорированного цилиндра, дренажной сетки и фильтровальной ткани и вращающийся в сосуде с разделяемой суопензией [42]. Здесь разность давлений, создаваемая источником вакуума, присоединенного к зоне внутри патрона, натравлена противоположно центробежной силе, обусловленной вращением патрона. При достижении первой критической скорости вращения последнего образование осадка на поверхности ткани прекращается, но фильтрат [c.54]

    Фильтровальная воронка, выполненная из нержавеющей стали, имеет ниппель для присоединения к источнику вакуума и может быть погружена в суспензию так, что ее поверхность фильтрования будет обращена вниз или вверх воронка в случае необходимости может перемещаться в вертикальном направлении. В воронке находится опорная перегородка, на которую помещают фильтровальную перегородку, например ткань, и резиновую прокладку. На последнюю накладывают кольцо высотой 30 мм, которое прижимают к корпусу воронки при помощи второго навинчивающегося на него кольца. [c.158]

    Сделанный таким образом выбор фильтровальной ткани подтверждается или корректируется на основании лабораторных испытаний с использованием, например, однолистового фильтра. Испытания на этом фильтре не дают сведений о прогрессирующем закупоривании пор и изнашивании ткани. Однако они дают указания о чистоте фильтрата, производительности и окончательной влажности осадка. Однолистовой фильтр представляет собой плоскую полую пластину, одна из сторон которой обтянута фильтровальной тканью. Этот фильтр присоединяют к источнику вакуума и погружают в суспензию (фильтрование), поддерживают в воздухе (продувка) или орошают диспергированной жидкостью (промывка). При этом ткань фильтра обращена вниз или вверх или расположена вертикально в зависимости от того, какой фильтр моделируется в данном случае. [c.378]


    Минеральными удобрениями называют соли, содержащие элементы, необходимые для питания растений и вносимые в почву для получения высоких и устойчивых урожаев. В состав растений входят около 60 химических элементов. Для образования ткани растения, его роста и развития требуются в первую очередь углерод, кислород и водород, образующие основную часть растительной массы, далее азот, фосфор, калий, магний, сера, кальций и железо. Источниками веществ, необходимых для питания растений, служат воздух и почва. Из воздуха растения извлекают основную массу углерода в виде диоксида углерода, усваиваемого путем фотосинтеза, а из почвы — воду и минеральные вещества. Некоторое количество диоксида углерода воспринимается корневой системой растений из почвы. Среди минеральных веществ особенно важны для жизнедеятельности растений азот, фосфор и калий. Эти элементы способствуют обмену веществ в растительных клетках, росту растений и особенно плодов, повышают содержание ценных веществ (крахмала в картофеле, сахара в све-кле, фруктах и ягодах, белка в зерне), повышают морозостойкость и засухоустойчивость растений, а также их стойкость к заболеваниям. При интенсивном земледелии почва истощается, т. е. в ней резко снижается содержание усваиваемых растениями минеральных веществ, в первую очередь растворимых в воде и почвенных кислотах соединений азота, фосфора и калия. Истощение почвы снижает урожайность и качество сельскохозяйственных культур. Уменьшение содержания питательных веществ в почве необходимо постоянно компенсировать внесением удобрений. Ввиду огромных масштабов потребления минеральные удобрения— наиболее крупнотоннажный вид химической продукции, годовое количество которой составляет десятки миллионов тонн. [c.143]

    Нефть—это не только бензин и другие виды моторного и реактивного топлива, керосин и смазочные масла, но и синтетический каучук, синтетические ткани и материалы, пластмассы и множество других продуктов и материалов, которые в настоящее время широко используются в промышленности и в быту. Что касается углеводородного газа, то помимо его все расширяющегося применения как голубого огня в быту и промышленности он также является источником получения различных синтетических продуктов. [c.5]

    Железо функционирует как основной переносчик электронов в биологических реакциях окисления — восстановления [231]. Ионы железа, и Fe +, и Fe +, присутствуют в человеческом организме и, действуя как переносчики электронов, постоянно переходят из одного состояния окисления в другое. Это можно проиллюстрировать на примере цитохромов . Ионы железа также служат для транспорта и хранения молекулярного кислорода — функция, необходимая для жизнедеятельности всех позвоночных животных. В этой системе работает только Ре(П) [Fe(111)-гемоглобин не участвует в переносе кислорода]. Чтобы удовлетворить потребности метаболических процессов в кислороде, большинство животных имеет жидкость, циркулирующую по телу эта жидкость и переносит кислород, поглощая его из внешнего источника, в митохондрии тканей. Здесь он необходим для дыхательной цепи, чтобы обеспечивать окислительное фосфорилирование и производство АТР. Одиако растворимость кислорода в воде слишком низка для поддержания дыхания у живых существ. Поэтому в состав крови обычно входят белки, которые обратимо связывают кислород. Эти белковые молекулы способствуют проникновению кислорода в мышцы (ткани), а также могут служить хранилищем кислорода. [c.359]

    В зоне удаления осадка ячейка соединяется трубкой с полостью 11, которая сообщается с источником сжатого воздуха. Под действием последнего осадок разрыхляется и отделяется от ткани, после чего скользит по поверхности ножа 12 и поступает на дальнейшую обработку. [c.206]

    Цикл работы нутча состоит из стадий фильтрования, обезвоживания осадка продувкой воздухом, нескольких промывок осадка с промежуточным обезвоживанием его, удаления осадка и промывки ткани. Во время фильтрования, промывки и обезвоживания осадка нутч соединен с источником вакуума, во время удаления осадка — с источником сжатого воздуха, а во время промывки ткани — с атмосферой при удалении осадка и промывке ткани нутч опрокидывается, после чего занимает снова обычное положение. Суспензия и промывная жидкость поступают равномерно по всей длине фильтровальной перегородки нутча из дозирующих устройств. [c.208]

    Источники эмиссии суперэкотоксикантов и пути их проникновения в окружающую среду весьма разнообразны. В основном суперэкотоксиканты образуются в результате хозяйственной деятельности человека в промышленно развитых странах, особенно в городах, где сосредоточено большинство населения, и имеют, как правило, техногенное происхождение. Развитие промышленности и сельского хозяйства, энергетики, транспорта. добыча полезных ископаемых приводят к поступлению б воздух, воду, почву и растения сотен высокотоксичных веществ, в том числе и суперэкотоксикантов, проникновению их в организм человека и животных Ни в тканях эскимосов, замерзших 400 лет назад [14 , ни в тканях мумий чилийских индейцев [15] не удалось обнаружить диоксины даже в следовых количествах. [c.57]


    Принято считать, что показательным образцом нерастворимого пятнообразующего вещества является углерод. Это одна из причин, почему авторы настоящего труда ограничивают обсуждение нерастворимых пятен рассмотрением только углеродных. Вторая причина заключается в бедности литературы, посвященной вопросам удаления в неводных системах неуглеродных пятен. Впрочем, нельзя попутно не отметить также и скудность печатных материалов, трактующих об удалении и обратном осаждении на ткань в неводных системах даже углеродных пятен. Единственный источник, содержащий практические данные, касающиеся указанных вопросов, — это технические бюллетени, издаваемые государственным институтом химической чистки. Они будут рассмотрены в последующих главах настоящего труда. Но надо сказать, что и институт до сих пор не предпринимал попыток основательного изучения вопросов удаления и обратного осаждения нерастворимых пятен, Приходится признаваться в наличии значительных пробелов в нашем знании этого предмета. Отсюда следует, что любое обсуждение настоящей темы будет либо умозрительным, либо основан- [c.98]

    Известно, что ткани обладают определенными качествами, которые все вместе взятые определяют общий характер отделки ткаии. Эти качества сугубо субъективны. Тем не менее их источниками являются 4>изические свойства ткани и, следовательно, они могут быть определены количественно, хотя сделать это нелегко. К упомянутым качествам относятся внешность ткани, впечатление, которое она производит на ощупь, и ее способность ложиться в складки. [c.212]

    Исчерпывающее рассмотрение названных действий не укладывается в рамки настоящей главы, так как литература, относящаяся к каждой из этих тем, чрезвычайно богата. Дальнейшее изложение преследует цель во-первых, кратко описать самые существенные стороны действия на ткань воды, теплоты и механических напряжений и, во-вторых, попутно отметить наиболее выдающиеся литературные источники, имеющие отношение к каждому из названных действий. Авторы воздерживаются от попытки создания исчерпывающей библиографии, относящейся к рассматриваемому пред- [c.213]

    К сожалению, приходится констатировать, что упомянутые литературные источники содержат лишь очень немногие графические изображения подверженности действию деформации, в которых деформирующую роль играет изгибающее напряжение (см. ссылку 225), Между тем, исчерпывающая трактовка предмета, касающегося образования складок, требует наличия таких диаграмм. Если речь идет о глубоком научном исследовании, то нельзя также отделять от этого предмета влияние фактора формы, наравне со способностью к изгибанию, присущей волокнам. Из этого следует, что каждый данный вид ткани требует построения для него индивидуальной кривой, характеризующей ее подверженность действию дефор мации. Путь к достижению указанной цели в лабораторных условиях усеян многими трудностями. По этой причине исследования образования складок и удаления таковых производились до сих пор в весьма произвольных условиях. В качестве обратного примера можно привести исследование растягивающего напряжения, которое осуществляется путем применения различных нагрузок, но на строго определенный отрезок времени, благодаря чему обеспечивается сравнимость данных, полученных разными лабораториями. Этого нельзя сказать про исследования, имеющие своей целью определение образования складок. Дело в том, что для исследования процесса восстановления после образования складок не установлено никакой нормы времени наблюдения. Нет сомнений, что в будущем предстоит введение типового метода работы, обязательного для всех исследователей. Пока же все данные, касающиеся образования складок, требуют критического подхода. [c.233]

    Задача настоящего обсуждения сводится к ознакомлению в кратких чертах с теорией усадки тканей, сопровождаемому ссылками на литературные источники, которые содержат более подробную трактовку настоящего предмета. Искусство окончательной обработки предметов одежды и связанные с ним трудности можно по достоинству оценить лишь в том случае, если до конца понять теоретическую основу этого искусства. [c.242]

    Как конструкционные материалы углеродные ткани, бумага, войлок используются в качестве основы электродов различных источников тока. [c.191]

    В конце 50 — начале 60-х годов были разработаны промышленные технологии получения высокопрочных углеродных волокон и тканей, нетканых волокнистых материалов, гибких углеродных проводников с широким диапазоном электросопротивления. Они нашли применение в объектах вооружения, для тепловой защиты вакуумных электрических печей, для электродов химических источников тока, фильтрующих сред. Разработаны и выпускаются углепластики с особыми механическими свойствами, и постоянно возрастает объем их применения в самолетостроении, ракетной технике, в изготовлении спортивного инвентаря, в производстве химических источников тока. В перспективе следует ожидать их использования в автомобилестроении, в качестве несущих элементов строительных конструкций. Ограничениями в их применении являются остающаяся пока высокой стоимость и трудности механизации и автоматизации производства изделий из углепластиков. Дальнейшее развитие выпуска этих материалов реализуется в системе углерод-углерод, сочетающей уникальные механические и теплофизические характеристики. [c.15]

    К этой гр>ттпе соединений относятся вещества, извлекаемые из природных источников (тканей растений и животных) органическими растворителями, но не распадающиеся на более мелкие молекулы при кислотном и щелочном гидролизе. По одной из классификаций эта группа соединений попадает вместе со сфинголипидами в класс липидов, не содержащих глицерин, однако структуры неомыляемых липидов не имеют ничего общего со структурами сфинголипидов. Неомыляемые липиды представляют собой группу нейтральных веществ, которую можно разделить, сообразуясь с особенностями структуры, на терпеноиды и стероиды. [c.130]

    Фосфатидовая кислота найдена во многих природных источниках — тканях животных, растениях и микроорганизмах. Хотя ее содержание, как правило, невелико (1—5% от общего количества фосфолипидов), она играет существенную роль как предшественник биосинтеза других <]юсфолнпидов. В то же время фосфатУ1довая кислота служит исходным веществом для химического синтеза фосфолипидов для ее получения используется расщепление природных фосфолипидов фосфолипазой О (из капусты). [c.524]

    Лимфоциты могут быть получены от различных видов млекопитающих. Лошади являются идеальным источником лимфоцитов, когда требуется постоянное получение больших партий 200 мл) лимфоцитов от одного донора (Zain et ai., 1973). Лимфоциты человека служат идеальным источником ткани человека для изучения генетических заболеваний (Abo-DaVub et al., 1978). Использование лимфоцитов свиньи (Forsdyke, 1968) обычно сопровождается забоем животного. [c.60]

    Иногда после добавления СТАВ-буфера для экстракции к растертому растительному материалу полученная суспензия отличается большой вяз-кестью. Это зависит от источника ткани, содержания в ней полисахаридов и т. д. Для удовлетворительной экстракции рекомендуется разводить растертую ткань дополнительными аликвотами СТАВ-буфера, а затем соответственно увеличить объемы растворов, используемых на последующих стадиях. [c.244]

    Следует отметить, что отражатели, аналогичные оинсан 1ЫМ, могут быть применены для аппаратов не только цилиндрической формы, но и других форм (прямоугольной, с наклонными ироницаемыми перегородками и т. п.). В некоторых случаях предлагаемые отражатели могут служить в качестве основного каркаса, на котором укреплены фильтровальные перегородки из волокон, ткани, набивок и пр. Предлагаемые устройства не являются источниками дополнительных потерь давлений. Особенно это относится к вариантам б—ж, и. [c.306]

    При внешнем облучении действие излучения прекра щается после удаления источника. Альфа- и бета-частицы, обладающие незначительной пропикающей способностью, задерживаются верхними слоями кожи и могут вызвать только поражение глаз и кож 1. Гамма-лучи при внешнем облучении глубоко проникают в ткани. [c.164]

    Гемоглобин обратимо связывает кислород, так что в условиях новыщеиного парциального давления кислорода, которое существует в легких, предпочтительна ассоциация кислорода с белком. Напротив, в тканях, которым необходим кислород, кисло-родгемоглобиновый комплекс диссоциирует, и кислород переносится к другому кислородсвязывающему гемопротеину — миоглобину, белковая часть которого состоит из одной полипептидной цепи. Миоглобин содействует переносу кислорода крови в клетки мыщц, которые затем запасают кислород как источник энергии [233]. [c.360]

    Распределительное устройство (рис. У-22) барабанного вакуум-фильтра, как уже сказано, служит для последовательного соединения каждой ячейки с источниками вакуума и сжатого воздуха. Вращающаяся цапфа 1 с трубками 2, присоединенными к ячейкам фильтра, имеет на конце шайбу 3 с отверстиями 4. Неподвижный корпус 5 распределительного устройства снабжен укрепленной на нем съемной шайбой 6, причем корпус и шайба имеют совпадающие прорези 7—10. При вращении барабана каждая ячейка с помощью трубки 2 через отверстие 4 последовательно соединяется с прорезями 7 (зоны фильтрования и перного обезвожинания), 8 (зоны промывки и второго обезвоживания), 9 (зона удаления осадка) и 10 (зона регенерации ткани). Из распределительного устройства фильтрат и промывная жидкость поступают в сборники соответственно по трубопроводам II и 12. Сжатый воздух подается в распределительное устройство по трубопроводам /3 вакуум в зонах, соответствующих прорезям 7 к 8, измеряется вакуумметрами 14. Корпус 5 с шайбой 6 прижимается к вращающейся шайбе 3 пружиной 5. [c.206]

    В отличие от на(емных животных, для которых основным путем поступления ХОП является трофический, для гидробионтов в 1жное значение имеет постоянный контакт с зафяэненной водной средой. Так, в большинстве рыб пресноводных водоемов Западной Европы содержание ДДТ находится на уровне 0,03-1 мг/кг [ 129 . В органах и тканях карпа из озера Мичиган (США) концентрация ДДТ составляла в среднем 10,2 мг/кг 11411, Конечно, накопление ХОП в рыбе не обязательно приводит к се гибели, однако зафязненная рыба является одним из основных источников поступления хлорсодержащих пестицидов в организм человека. Установлено, что при ежедневном употреблении в пищу 37 г полосатого окуня из реки Гудзон (США) заболеваемость раком печени возрастает [c.82]

    Особенности ферментативного определения токсикантов с помощью чолинэстераз рассмотрены в обзоре 84 Получают холинэстеразы из различных источников. Они содержатся в нервной ткани большинства животных, в эритроцитах млекопитающих, в яде змей, сьшоротке крови овец и коз. В значительных количествах холинэстеразы содфжатся в плазме крови человека, лошади, собаки, морских свинок, в печени, легких и кишечнике млекопитающих. Промышленный вьшуск препаратов в настоящее время налажен в ряде стран, в том числе и в России (НПО "Биомед в Перми и др ) Некоторые холинэстеразы, например выделенные из сыворотки крови лошади или эритроцитов человека, сохраняют свою активность до 5 лет. [c.290]

    Система состоит из двух частей, которые по мере необходимости подпаиваются к вводу в источник одна служит для введения газообразных продуктов, вторая — для испарения и введения жидких образцов. Откачка обоих систем производится форвакуумным и диффузионным насосами. Обе системы изготовлены из стекла. Натекатель /5 представляет собой платиновую фольгу с 4—5 отверстиями диаметром 10—15 мк, фольга впаяна в стеклянную трубку, которая соединяется через коваровый переход с источником. Намотка из стеклянной ткани со вшитой в нее нихромовой проволокой обеспечивает равномерный, регулируемый с помощью автотрансформаторов (ЛАТР) обогрев системы. Высоковакуумные вентили обогреваются специальными печами. Исследуемый образец в количестве 10—25 мг помещается в пробирку /2, которая присоединяется к системе. Пробирка охлаждается жидким азотом, откачивается до давления 10 —10 мм рт. ст. Через 3—4 мин откачка прекращается, насосы отсекаются от системы напуска, а исследуемый продукт испаряется в баллон напуска 14. [c.43]

    Нагрев осуществляется от внешнего или внутреннего источника тепла. Наиболее простой способ — внешний нахрев в пламенных печах, через которые продвигают МСС [6-112]. При температуре пламени 1200 С обеспечивается нагрев продукта со скоростью, достаточной для получения ТРГ. В других случаях температура печи находится в пределах 700-800 С. Другие источники нагрева ленточный конвейер из углеродной ткани, через которую пропускается ток (со скоростью нагрева [c.347]


Смотреть страницы где упоминается термин Источник ткани: [c.266]    [c.535]    [c.315]    [c.315]    [c.377]    [c.14]    [c.33]    [c.593]    [c.199]    [c.175]    [c.30]    [c.59]    [c.208]    [c.245]    [c.138]    [c.204]    [c.40]    [c.238]    [c.170]   
Смотреть главы в:

Культура животных клеток Методы -> Источник ткани




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте