Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Дисперсия q при миграции

    На. миграцию очень мелких капель дисперсий вода — масло могли также оказывать влияние электростатические силы. Хотя значения угла смачивания не играют большой роли, шероховатость поверхности — серьезный фактор, влияющий на адгезию поверхности. [c.304]

    Метод пластификации дисперсий внешними пластификаторами имеет ряд недостатков, включающих возможность миграции пластификатора из полимера, его улетучивание, повышенную токсичность большинства пластификаторов. Всех указанных недостатков лишен другой способ пластификации ПВА — сополимеризация ВА с мономерами, придающими повышенную эластичность сополимеру. Наиболее широко в качестве сомономеров длй получения сополимерных дисперсий на основе ВА используются эфи-ры-малеиновой и акриловой кислот и этилен. [c.56]


    Физический и биохимический механизмы роста плесени в пластмассе до сих пор систематически пе изучались. Одпако очевидно, что динамика роста зависит как от химического строения материала, так и от физической структуры его. Грибница плесени может использовать для своего развития очень тонкие трещины и поры материала, образующиеся на стыке между самой пластмассой и частицами примесей. В этом смысле несостоятельно положение о том, что иммунитет полимера достаточен для появления иммунитета и у наполнителя. Особенно значительная склонность к плесневению обнаруживается у пластиков в соединении с текстилем. От физической структуры зависит и то, что поливинилхлорид устойчив к плесневению, а эмульсия его поражается плесенью. Если, например, примеси (низкомолекулярные соединения) могут служить питанием для плесеней (пластификаторы, стабилизаторы) и растворимы в пластической массе, то динамика роста зависит скорее от физико-химического характера материала, чем от его физической структуры. Пластификаторы содержатся также в виде очень тонкой (молекулярной) дисперсии в основной массе полимера. Благодаря миграции молекул низкомолекулярного вещества в массе полимера значительная часть этого вещества находится в соприкосновении с грибницей, а потому может поглощаться грибом. Отсюда вытекает, что чувствительность пластических масс к плесневению зависит от примесей, содержащихся в этих материалах. [c.109]

    Было найдено, что огромное множество как неорганических, так и органических веществ образует электреты [39, 98]. Для их получения часто используется карнаубский воск. Исследовался также полукристаллический полиамид найлон-6,6 [13], в котором протоны амидных групп образуют водородные связи с карбонильными атомами кислорода соседних молекул. Он представляет интерес с точки зрения низкочастотной дисперсии с очень высокой диэлектрической проницаемостью и потерями при 60°, которые указывают на миграцию протонов такого типа, который обсуждался в случае спиртов (раздел IV, 2, 6, 5) и полиамидов (раздел IV, 3, Г, 5). Соответственно этому при нагревании дисков найлона выше 60° в статическом поле с разностью потенциалов 200 в и охлаждении их получались электреты, по-видимому, в результате замораживания поляризации, вызванной смещением ионов. Когда использовались образцы с напыленными на них металлическими электродами, то при разряде всегда пробивалась металлическая пленка у отрицательного электрода, что говорит о возможном выделении водорода на аноде это наблюдалось и в случае спиртов (раздел IV, 2, Б, 5). [c.656]

    В последнее время появились однокомпонентные водостойкие клеи, представляющие собой дисперсии сополимеров винилацетата с другими мономерами (этиленом, малеинатами и др.). Эти клеи вытесняют двухкомпонентные, поскольку они не содержат кислот, разрушающих древесину, бумагу и другие субстраты, а по водостойкости соединений примерно соответствуют двухкомпонентным клеям. Эти клеи не требуют дополнительной пластификации и, следовательно, лишены свойственного клеям на гомополимерных дисперсиях недостатка, заключающегося в миграции низкомолекулярного пластификатора (дибутилфталата), весьма экономичны, поскольку значительная часть винилацетата заме- [c.85]


    Нами изучалась возможность использования сополимерной дисперсии винилацетата с этиленом (с содержанием 12—15% этилена) для покрытия сыров. Установлено, что неокрашенная пленка имеет хорошие санитарно-химические свойства миграция винилацетата в дистиллированную воду не превышала 0,7 мг/л, миграция мономера в подсолнечное масло не была обнаружена. Из окрашенных дисперсий мигрировало значительное количество (от 3,5 до 26,3 мг/л) красителя (кадмий желтый, зеленый фталоцианиновый или лак красный ЖБ). Для покрытия твердых сыров рекомендована неокрашенная сополимерная дисперсия винилацетата с этиленом. [c.103]

    В промышленности практикуется также отделка обратной стороны ковров с помощью акриловых дисперсий, идеально упрочняющих связь волокон и предотвращающих скольжение ковра по гладкому полу. Перед другими аппретами акрилаты в данном случае имеют то преимущество, что они не требуют применения пластификаторов, которые со временем из-за миграции выпотевают, вызывая тем самым прилипание ковра к полу, скопление пыли и т. п. [c.277]

    Область II, подразделяемая нами на две подобласти, характеризуется в подобласти Па увеличением диэлектрической проницаемости и дисперсии. Относительно измерений в этой области можно сказать, что наши данные почти тождественны с результатами недавней публикации Морриса [3]. Мы думаем, что здесь проявляется релаксация адсорбированной воды, менее прочно связанной с катионами или решеткой цеолита. Высокая энергия активации (13—14 ккал./моль) и соответственно высокое время релаксации (до 10 сек.) позволяют предполагать, что низкочастотные исследования диэлектрических величин охватывают в основном процесс миграции, т. е. определенное в этом случае время релаксации может быть отождествлено со временем адсорбции. Уменьшение времени релаксации с заполнением можно тогда объяснить уменьшением шага миграции. [c.134]

    В выпускаемых промышленностью дисперсиях содержится обычно и некоторое количество пластификатора. В качестве пластификаторов чаще всего применяются дибутилфталат или трикрезилфосфат. Можно пользоваться для этого также и полиэфирами, высокий молекулярный вес которых препятствует потере пластификатора вследствие испарения или миграции. [c.58]

    Она известна как вероятность перехода для цепи Маркова, описывающей этот процесс [153]. Короче говоря, частота гена варьирует в результате случайного извлечения выборки ограниченного размера. В следующем поколении она может возрасти или уменьшиться, причем такое изменение может быть как большим, так и малым. Изменения этого типа происходят случайным образом. Пусть Ьд = дг—9 — случайное отклонение частоты гена от его значения в предыдущем поколении в отличие от систематического отклонения Ад, вызываемого мутациями, отбором и (или) миграцией. Тогда дисперсия 69 за одно поколение равна [c.486]

    В результате миграций между группами дисперсия в следующем поколении уменьшится до (1—т) о . При стационарном распределении частот генов (дисперсия из поколения в поколение имеет одну и ту же величину) уменьшение дисперсии должно компенсироваться выборочной дисперсией новой частоты гена за счет иммигрантов, 9+ +А9=<7—т д—д). Теперь для каждой группы размером N выборочная дисперсия будет равна (9 + А9) (1—д—Ад)12Ы. Пусть ф(9) —функция распределения д по группам. Тогда средняя величина этой выборочной дисперсии для всех групп равна [c.502]

    В режиме послойного переноса, когда влияние процессов поперечной дисперсии минимально, миграция в двухслойном пласте (рис. 3.3, а) характеризуется независимым продвижением концентрационных фронтов в каждом из слоев, так что размер зоны относительного смещения этих фронтов пропорционален разности действительных скоростей фильтрации. При плановом изменении функции к г) (рис. 3.3, б-д) процесс может описываться одномерным уравнением конвективной диффузии с коэффициентом 1) , растущим во времени  [c.131]

    Связь давления и температуры в гравитационном поле земной коры, а также геохимические процессы дисперсии, миграции и затвердевания впервые подробно опИ сал Рамберг . Активность данного вещества (минерала) непостоянна, она изменяется в зависимости от состава окружающих веществ (даже в тех случаях, "когда состав и размеры самого минерала, давление и температура постеянны), так как окружающая среда определяет поверхностную энергию рассматриваемой фазы-. При мета-,соматических процессах (или при метаморфизме, что, по сути дела, то же самое) в однородной породе всегда будет действовать градиент активности, обусловливающий дифференциацию породы путем рассеяния нехоторых составляющих (минералов) в ограниченных участках, миграции рассеянных элементов в пункты пониженной активности и их консолидации. Эти различные виды активности — наиболее важный фактор, который следует учитывать при теоретическом рассмот )ении метаморфической дифференциации. Конкреции содержат главным об- [c.564]

    Иными словалш, при совокупном воздействии нескольких факторов, ведущих к случайным отклонениям от средней величины, сулшируются не стандартные отклонения, а дисперсии. Однако мы еще отнюдь не доказали, что профиль хроматографической зоны действительно имеет форму распределения Гаусса. Доказательство такого предположения может быть получено, если удастся записать общее уравнение миграции зоны, учитывающее все физическпе факторы, влияющие на ее форму, решить его и показать, что это решение имеет приведенную выше структуру функции у — f (ж). Это действительно удается сделать, как будет показано в следующем параграфе. [c.25]


    Проопиомеланокортина. Вскоре у-МСГ был выделен как составная часть 28- и 25-членных олигопептидов, названных 5-МСГ, из гипофиза быка и промежуточной доли гипофиза крысы соответственно. Биологические свойства подробно изучены у -меланотропина. Гормон этой формы стимулирует физиологические и морфологические изменения окраски кожи и волос. В первом случае в ответ на физиологические и фармакологические стимулы он вызывает быструю миграцию пигмента из центра клетки на периферию (дисперсию пигмента). Во втором случае при медленной адаптации к среде -M r участвует в синтезе пигментов в меланоцитах. [c.363]

    До сих пор для получения воднодисперсионных красок используются гомополимеры ВА, пластифицированные чаще всего ДБФ. Однако в последние годы ПВА начинает вытесняться сополимерами ВА. Применение сополимеров в качестве пленкооб-разователей позволяет избавиться от основного недостатка поливинилацетатных красок —старения покрытий вследствие миграции и улетучивания низкомолекулярного пластификатора. Одновременно улучшаются и другие свойства покрытий дисперсии некоторых сополимеров ВА лучше совместимы с пигментами, чем ПВАД. [c.154]

    Нами проводилось санитарно-химическое исследование сополимерной дисперсии винилацетата с дибутилмалеинатом [223]. Было показано, что с увеличением содержания остаточного мономера (винилацетата) интенсивность его "миграции в воздух увеличивается. Максимальная концентрация винилацетата в воздухе (1—57 мг/м ) наблюдалась в первые сутки после нанесения дисперсии, т. е. во время формирования и высыхания пленки. В дальнейшем количество винилацетата, выделяющегося из высохшей пленки, постепенно снижалось и через 7—8 сут концентрация его в воздухе становилась ниже предельно допустимой для атмосферного воздуха (0,15 мг/м ). В течение следующих 3,5 мес винилацетат в воздухе практически не был обнаружен. Дибутилмалеинат и продукты возможного разложения винилацетата (альдегиды и уксусная кислота) практически отсутствовали в исследуемом воздухе. [c.201]

    Миграция низкомолекулярных соединений из сополимерной дисперсии винилацетата с дибутилмалеинатом (покрытие твердых сыров) и пленок, изготовленных h j [c.45]

    В виде водных дисперсий до сих пор применялись три типа полимеров, старейшими из которых являются бутадиен-стироль-ные. Благодаря присутствию в последних внутреннего пластификатора—бутадиена, они образуют пленки уже при низких температурах, однако наличие двойных связей существенно снижает стойкость пленочного покрытия к окислению и действию света и ограничивает применение этих дисперсий для получения наружных покрытий. Благодаря относительно низкой стоимости нашли применение поливин ил ацетатные дисперсии. Главным их недостатком следует считать то, что при нормальной температуре они не способны к образованию сплошной пленки и поэтому нуждаются в добавлении пластификаторов, из-за летучести и миграции которых пленка быстро стареет и делается хрупкой. Кроме того, винилацетатный эфир склонен к омылению. Акриловые дисперсии свободны фактически от всех указанных недостатков и вместе с тем сохраняют все преимущества дисперсных латексных покрытий. Пленкообразующую способность акрилаты начинают проявлять почти при 0° С, причем получаемые пленки отличаются достаточной механической прочностью, а также высокой свето- и атмосферостойкостью. Водные латексы обладают следующими достоинствами не горят и не имеют запаха, быстро высыхают, удобны в обращении, используемые инструменты быстро очищаются от них, позволяют применять воду в качестве разбавителя, дают моющиеся покрытия, физиологически безвредны. [c.269]

    Введение пластификатора в раствор или эмульсию полимера перед его переработкой. Введение пластификатора в раствор полимера в органическом растворителе обычно не представляет никаких трудностей. Практически применение метода ограничивается теми немногими случаями, когда конечные продукты полимеризации непосредственно используют в лакокрасочной промышленности. Значительно шире используется модифицирование свойств продуктов водноэмульсионной полимеризации перемешиванием дисперсии полимера с пластификатором. Такая дисперсия полимера представляет собой зачастую довольно неоднородную смесь частиц разного размера и формы и введение в нее пластификатора может нарушить стабильность этой коллоидной системы. Для наиболее эффективного исиользования пластификатора необходимо тщательно учитывать, какие эмульгаторы, защитные коллоиды, буферные вещества и регуляторы полимеризации содержатся в исходной дисперсии. Во всех случаях, независимо от того, вводят ли пластификатор в заранее приготовленную дисперсию или предварительно эмульгируют пластификатор, а затем добавляют его в виде эмульсии, необходимо учитывать сольватирующее действие пластификатора на полимер. Взаимное влияние полимера и пластификатора может проявляться не только в процессе образования пленки из дисперсий, но уже нри хранении дисперсий. Это взаимное влияние следует учитывать также нри подборе дозировки пластификатора, чтобы предотвратить потери не связанного в сольваты пластификатора за счет миграции его в процессе переработки дисперсии. Если не учитывать сольватирующего действия, оказываемого пластификатором на диспергированные частицы полимера, то после испарения дисперсионной водной среды происходит выпотевание пластификатора, недостаточно прочно связанного частицами полимера. [c.858]

    Оставалась невыясненной конфигурация еще одного асимметрического центра Сд. Так как абиетиновая кислота образуется из других родственных ей кислот в результате миграции двойных связей в условиях кислотного катализа, то предположили [10], что водород у Сд должен находиться в транс-положении по отношению к ангулярной метильной группе, т. е. в более стабильной конфигурации. Это было подтверждено данными дисперсии молекулярного вращения [11], на основании которых установлена также абсолютная конфигурация абиетиновой кислоты (ХХП). Окончательное доказательство транс-сочленения колец А/В и абсолютной конфигурации абиетиновой кислоты было получено превращением ее в кислоту (XXIII), полученную также из эргостерина-О (XXIV) [12]. Взаимосвязь дитерпеноидов и стероидов, а также ди- и тритерпеноидов была установлена и другими путями. [c.251]

    К рассматриваемому вопросу относится также геохимическое влияние загрязнений на физико-химическую среду миграции элементов. В этом отношении вьщеляют а) загрязнения, не изменяющие физико-химической среды миграции химических элементов (в этом случае происходит простой привнос веществ в подземные воды и изменение их концентраций по законам дисперсии к их числу относятся компоненты, не изменяющие кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные состояния подземных вод, а также компоненты, не участвующие в комплексообразовании или являющиеся слабыми комплексообразователями б) загрязнения, изменяющие физико-химическую среду миграции других химических элементов (в этом случае происходит не только простой привнос новых растворенных веществ, но и нарущение естественных физико-химических равновесий как в гомогенной водной фазе, так и в гетерогенной системе вода — порода ). Компонентами, способствующими нарушению этих равновесий, являются такие, которые изменяют кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные состояния подземных вод, а также активно участвующие в реакциях комплексообразовании. В 1тоге относительно быстро формируется новый химический состав подземных вод с совершенно иными концентрациями нормируемых элементов. Простейшей иллюстрацией является увеличение водной миграции железа и марганца в районах загрязнений, содержащих неокисленные органические вещества (см. гл. 5), а также увеличение концентраций бериллия в около- [c.184]

    На рис. 3.20 показаны палеомагнитные полюса (71 определение), полученные по докембрийским породам Северной Америки до 1970 г. Поскольку исходные данные охватывают интервал времени в 2 млрд. лет, можно ожидать достаточно большого разброса результатов. Однако характер их распределения достаточно далек от случайного - через них можно провести кривую, называемую кажущейся траекторией миграции полюса (КТМП). Плавный характер кривой и малая дисперсия большинства положений полюсов относительно нее хорошо согласуются с дипольной конфигурацией поля. Предполагают, что КТМП связана главным образом с дрейфом Северо-Американского континента относительно географического полюса. Однако частично она может быть связана и с истинной миграцией полюса, т. е. с перемещением географической оси относительно всего твердого тела Земли. [c.101]

    Со стохастической гипотезой дело обстоит гораздо хуже. По своей природе она предсказывает не отдельные события, а только распределения и средние. В популяционно-генетической теории, которая формально во многом сходна с теорией диффузионных процессов, распределения и их моменты оказываются в сильной зависимости от отношения средней тенденции к дисперсии, оценивающей разброс, вызванный случайными факторами. Поскольку дисперсия, которую обычно рассматривают, возникает из конечности величины популяции, она пропорциональна 1/Л/. Таким образом, в стохастической гипотезе снова и снова появляются такие количественные показатели, как Ыт и N5 — произведения величины популяции и детерминистических сил мутационного процесса, миграции или отбора. Детерминистические параметры р, т и 5 очень малы, но мы не знаем, насколько они малы. Мы даже не знаем порядка этих величин, хотя частота мутирования для определенных классов аллелей нам известна более точно, чем величина миграции или отбора. Частоту возникновения мутаций мы можем измерить в лаборатории при заданных условиях, тогда как миграция и отбор — параметры природных популяций, особенно миграция, которая вне природной обстановки не имеет смысла. Равным образом N очень велика, и ее можно измерить только тавтологически , т. е. используя те самые генетические переменные, которые она должна предсказывать, и некоторые допущения относительно других количественных показателей. Даже такие тавтологические оценки N связаны с вычислением величины, обратной величине разности между очень малыми числами, которые сами имеют огромные экспериментальные ошибки (Добржанский и Райт, 1941 Райт, Добржанский и Хованиц, 1942). Кроме того, предсказания стохастической гипотезы сильно зависят от величины Мт, Мз и Л р. Самое большее, на что способна такая гипотеза, — это предупредить нас, что мы [c.274]

    Вместе с тем, уже неоднократно отмечено, что оценки поперечной дисперсии, даваемые стохастической теорией, приводят к сильно заниженным (грубо говоря, на порядок) результатам, — если их сравнивать с данными полевых экспериментов и наблюдений. Некоторые неверные стереотипы по этому поводу сложились и из-за повсеместного изучения стохастических моделей дисперсии в стационарных (неизменных во времени) фильтрационных потоках, часто, к тому же, в двумерной постановке. Между тем, если для продольной дисперсии важна пространственная изменчивость градиента, то для поперечной главное значение имеют временные флуктуации в его направленности. Специфически должна проявляться поперечная дисперсия в породах с каналовым механизмом миграции. (Збычно соответствующая модель исходит из предпосылки о пересечении каналов и не учитывает возможность резких скачков напоров в реальных каналах с переменным раскрытием. Вероятность [c.49]

    Соответственно, и рассеивающие эффекты обусловлены свойствами не только фильтрующей среды, но и раствора, в первую очередь, его плотностью и вязкостью. Так, при закачке пресной воды в соленую показатели дисперсии оказываются — для тех же водосодержащих пород — в несколько раз вьппе, чем в противоположном варианте. При субвертикальном внедрении тяжелых растворов с пониженной вязкостью образование их языков , далеко опережающих основной фронт миграции, приобретает особенно большое значение, так что формальное описание миграции уравнениями диффузионного типа будет давать очень высокие величины коэффициента микродисперсии. При внедрении подобных несмешивающихся жидкостей, последние, занимая наиболее проводящие пути, продвигаются в виде языков , далеко опережающих основной фронт вытеснения. В свою очередь, поперечная дисперсия постепенно подавляет эти языки , способствуя выравниванию фронта. [c.114]

    Как уже отмечалось, стохастическое представление среды позволяет отразить в расчетных моделях миграции случайные флуктуации поля скоростей фильтрации, обеспечивающие не только дисперсию концентрационных фронтов, но и конвективное насыщение веществом отдельных элементов (зон) пласта. Тем самьпл эффективно учитывается реальная трехмерность фильтрационного потока. Очевидно, в общем случае относительная значимость конвекции и дисперсии во внутрипластовом обмене контролируется не только скоростью, но и соотношением характерных масштабов — показателей / , /у, / , с одной стороны, и д , ду, с другой. [c.162]

    Проницаемости на обоих уровнях, причем зависимости эти неаддитивны в частности, это относится и к асимптотическим значениям дисперсивности. Характерно, что по мере роста масштаба переноса неоднородность более крупного уровня проявляется в поперечной дисперсии гораздо раньше, чем в продольной на промежуточных этапах миграции это может приводить к существенному сближению соответствующих коэ( х ициентов дисперсии — в сравнении с асимптотическими значениями для двух базовых распределений. [c.166]


Смотреть страницы где упоминается термин Дисперсия q при миграции: [c.31]    [c.148]    [c.346]    [c.346]    [c.11]    [c.14]    [c.28]    [c.30]    [c.180]    [c.27]    [c.65]    [c.496]    [c.496]    [c.497]    [c.327]    [c.30]    [c.97]    [c.174]   
Смотреть главы в:

Введение в популяционную генетику -> Дисперсия q при миграции




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Миграция



© 2024 chem21.info Реклама на сайте