Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

АТР постоянно образуется и потребляется

    Кумарины широко распространены в растениях, а сам кумарин используется в качестве ароматизующего вещества для пищевых продуктов и напитков. Эти соединения постоянно потребляются человеком и животными. Кумарины образуют шесть моноокснпроизводных и множество ди- и полиоксику-маринов. Большинство природных оксикумаринов являются производными [c.188]

    АТР постоянно образуется и потребляется [c.11]

    Полочные контактные аппараты рассчитаны па переработку газов с концентрацией более 3,5% SO2. При их эксплуатации на газах со средней концентрацией 1,5—3,1% SO2 приходится постоянно расходовать топливо для подогрева исходного газа. Годовой расход условного топлива в традиционном аппарате той же мощности 3000 т. В то же время реактор нестационарного окисления потребляет топливо только в пусковые периоды (15—30 т условного топлива в год) и, таким образом, помимо экономии металла (табл. 8.8) позволяет сэкономить значительное количество топлива. [c.196]


    Теперь можно определить компоненты химического производства. Переменные компоненты постоянно потребляются или образуются в производстве. К ним относятся  [c.20]

    Переменные компоненты постоянно потребляются или образуются в производстве  [c.18]

    Кроме того, на I т произведенного капролактама образуется 3 т сульфата аммония, что создает проблемы с его удалением, так как производство капролактама постоянно растет, а цены на побочный продукт низки. Процесс нейтрализации потребляет большое количество воды он является экзотермическим и выделяющееся тепло отводится в виде горячей воды и пара для поддержания температурного режима процесса. Большие объемы реакционной массы на стадии нейтрализации обуславливают высокую стоимость отделения лактама от побочного продукта и получения сульфата аммония. [c.58]

    Для измерения напряжения на конденсаторе можно использовать электростатический ИМ, который при измерении постоянного напряжения не потребляет тока (утечку через ИМ также не учитываем). Таким образом, измерение амплитуды переменного напряжения сводится к измерению постоянного напряжения на конденсаторе С. Рассматриваемый вольтметр [c.425]

    При электролизе с наложением импульсов постоянного тока часть подаваемых на электрод зарядов потребляется на заряжение двойного электрического слоя. Поэтому для получения точных результатов необходимо из величины задаваемого тока вычитать ток заряжения и подставлять в уравнения исправленное таким образом значение плотности тока. Однако при малых плотностях тока — менее 0,1 а/см — ток заряжения составляет менее 1% общего тока, и в этом случае поправку можно не вводить. [c.487]

    Низшие парафины образуют с воздухом взрывоопасные смеси, и поэтому все цеха, где производят или потребляют эти углеводороды, относятся к категории А. Токсичность низших парафинов не столь велика по сравнению с другими органическими соединениями, но ее нельзя не учитывать при постоянной работе в результате вдыхания газов или паров постепенно развиваются наркотические явления, которые могут иметь тяжелые последствия. [c.24]

    Таким образом, путем измерения переходного времени нельзя отличить обратимый процесс от необратимого. В случае необратимого процесса при потенциалах, при которых протекает обратимый электродный процесс, скорость электродной реакции может быть настолько мала, что при электродном превращении может не потребляться такого количества электричества, которое необходимо для протекания через цепь тока с определенной постоянной силой. Поэтому в таком случае электродный процесс восстановления проходит при более отрицательных потенциалах, так как его скорость при этом больше. На рис. 6.5 схематически представлены хронопотенциометрические кривые обратимого, квазиобратимого и необратимого процессов. [c.214]


    В окружающей нас природе непрерывно протекают мощные биохимические процессы, в чём легко убедиться, рассматривая круговорот азота, углерода, фосфора, серы и др. Эти элементы в живых организмах находятся в виде органических соединений после смерти организмов они постепенно минерализуются, затем снова связываются растениями, потребляются л ивотными, потом вновь минерализуются и т. д. Процессы минерализации протекают в основном в почве, что дало основание рассматривать почву как постоянно изменяющийся комплекс. Такое представление было выдвинуто Костычевым, а затем широко и плодотворно развито Вильямсом. По Вильямсу почвообразование начинается с появлением в горной породе биологических процессов. В дальнейшем почва, растения и микрофлора образуют один непрерывный комплекс, который проходит через отдельные циклы. Различные типы почв (подзол, чернозем, и др.) являются только определенными фазами процесса почвообразования. [c.431]

    Однако в органических растворителях нитроний-ион образуется с измеримой скоростью, т. е. как раз с такой, которую можно измерить при любых реакциях нулевого порядка. В случае нитрования достаточно нереакционноспособных ароматических соединений можно даже при такой скорости создать постоянную концентрацию, из которой ароматическое соединение потребляет необходимое количество нитрующего агента в соответствии со своей концентрацией и реакционной способностью [уравнение (4)]. [c.275]

    Промышленные аппараты могут подвергать обработке по несколько тысяч кубометров воды в час. Их электромагниты потребляют десятки киловатт-часов электроэнергии. Представляется вполне естественным, что эти киловатты пока еще неясным для нас образом изменяют свойства обрабатываемой жидкости. Но при эксплуатации постоянных магнитов не требуется применять какую-либо энергию. Постоянные магниты сохраняют свои свойства практически неизменными в течение многих лет. За это время по нашей трубе протечет море воды. Какие же причины могут привести к изменению свойств этого моря Откуда черпается энергия Ситуация подозрительно напоминает пресловутый вечный двигатель... Может быть, это все-таки мистификация, фокус  [c.31]

    Исследования показали, что чем равномернее потребляется мощность в цикле приготовления клея, тем слабее происходит процесс образования статического электричества. в клеемешалке. Начиная с момента, когда в клеемешалке клей растворяется до нужной концентрации, потребляемая электроприводом мощность остается почти постоянной во времени и мало зависит от подачи растворителя, при этом статическое электричество почти не образуется. Таким образом, потребляемая электроприводом клеемешалки мощность является одним из характерных параметров, по которому можно регулировать процесс клеемешания. [c.343]

    Условием ее выполнимости является то, что ни уксу спой кислотой (см. выше), ни хлорамином хлор пе потребляется. Поэтому для этой цели значение имеют главным образом хлорамины 2, 4-дихлоранилвда и р-нитроацетанилида. Работу ведут таким образом, что молекулярные количества хлорамина и хлориру емого вещества растворяют в ледяной уксутной кислоте, прибавляют 0,01—0,03 мол. соляной кислоты в форме постоянно кипящего водного раствора и оставляют стоять в темноте при 15 до исчезновения активного хлора. [c.322]

    Уравнение (2. 180в) указывает, что при < = О на любом расстоянии от поверхности электрода концентрация должна иметь значение с . Согласно уравнению (2. 1806) это значение а в середине раствора на бесконечно большом расстоянии от поверхности СХ5 (отсутствие конвекции) должно оставаться постоянным. По закону Фарадея при плотности тока г на электроде образуется или потребляется (последнее при отрицательном значении гУ 1пР моль см сек веш ества и в соответствии с первым [c.234]

    Подобные расчеты проведены ЭКЕ для производства природного газа в 1963 г. Производство газа в пересчете на уголь, исчисляемое в 14 млн. гп, рассматривается та1 же как возможный максимальный предел, поскольку это горючее добывается и потребляется главным образом в Италии и трудно транспортируется. Следует, однако, заметить, что возмоншы некоторые неожиданные открытия месторождений природного газа в других странах Европы и что в настоящее время рассматривается вопрос о возможном использовании Среднего Востока в качестве постоянного поставщика природного газа. [c.543]

    В настоящее время положение таково, что при потребности в водороде вопрос о том, может ли электролиз воды конкурировать с другими снособами, зависит только от его стоимости, следовательно главным образом от стоимости электрической энергии. А так как стоимость энергии очень различна, то нельзя сказать об этом что-либо общее. Если дело идет о больших установках, то верхняя граница стоимости тока (постоянного тока) во всяком случае лежит значительно ниже 1 пфеннига за квтя, по крайней мере там, где имеются в распоряжении исходные вещества для химического получения водорода, т. е. уголь, природный газ или возможно также нефть, особенно, например, в Германии и Северной Америке. Такая низкая стоимость тока в настоящее время, однако, может быть достигнута только на базе гидроэнергии, как, например, в Норвегии и в некоторых других странах, но в общем она встречается только в единичных случаях. В виде исключения стоимость тока может быть очень низка и на базе горючего в том случае, если соответствующее производство и без того потребляет много пара, а ток получают при помощи турбины с противодавлением. В странах, в которых нет гидроэнергии, также нет и других подходящих исходных материалов для получения водорода, точки зрения на сооружение установок для электролиза воды для синтеза аммиака могут быть различны. [c.123]


    Как известно, в процессах микробиологического синтеза на образование единицы биомассы при определенных постоянных, условиях культивирования все необходимые компоненты питательной среды потребляются клетками в строго определенных соотношениях, взаимно дополняя друг друга в реакциях внутриклеточного метаболизма- Исчерпание какого-либо одного компонента сразу приостанавливает синтез внутриклеточных структур, что приводит либо к прекращению роста популяции, либс за счет изменения путей внутриклеточного синтеза к переходу на новый субстрат, который еще имеется в питательной среде. Однако второй путь хотя и приводит к дополнительному увеличению биомассы популяции, нельзя считать абсолютно приемлемым, так как в этом случае образующиеся целевые продукты биосинтеза могут отличаться по качеству. [c.69]

    Азот является составной частью белков, участвующих во всех жизненных процессах. Основная масса азота находится в свободном состоянии как составная часть воздуха (78,03%), В природе происходит постоянный круговорот азота, вследствие чего количество азота в атмосфере постоянно. Элементарный азот поглощается из воздуха различными способами. При этом образуются соединения, которые в дальнейшем потребляют растения и через них животные. Одновременно вследствие с-южных процессов,. протекающих в растительных и животных организмах, происходит частичное разложение (денитрофикация) азотсодержащих соединений, в частности белков, с образованием элементарного азота. [c.5]

    Вблизи мощных источников постоянного тока часто наблюдается коррозия подземных сооружений вследствие возникновения блуждающих токов. Источниками блуждающих токов являются главным образом электрические железные дороги и трамваи, которые потребляют сотни киловатт на каждую единицу подвижного состава. Напряжение питающих сетей обычно составляет 600 в и больше, а на электрических железных дорогах достигает 3000 в ток измеряется сотнями ампер. Необходимость постоянного обслуживания питающих устройств заставляет сосредоточивать источники тока на отдельных мощных подстанциях питания, преобразующих переменный ток высокого напряжения в постоянный ток обычно при помощи ртутных выпрямителей. По- [c.44]

    Еще один тип симбиоза — комменсализм, когда один организм получает от партнерства выгоду, а второму ассоциация безразлична. Это, например, ассоциация аэробных и анаэробных микроорганизмов, где аэробы, потребляя кислород, обеспечивают условия для развития анаэробов, а сами при этом выгоды не получают. Гнилостные бактерии образуют аммиак, используемый нитрифицирующими бактериями. В этом случае имеет значение поддержание постоянного pH. Такие связи иногда называют метабиотическими. Связь микроорганизмов, осуществляющих две фазы нитрификации, основана на том, что вторая культура превращает токсичную азотистую кислоту в менее токсичную азотную. [c.269]

    Некоторый избыток пероксидазы или перекиси водорода не оказывает никакого влияния на окисление системы пероксидаза — перекись водорода . Из этого вытекает весьма существенный вывод, что пероксидаза и перекись водорода всегда принимают участие в реакции в постоянном отношении. Этот результат получает химическое толкование, если предположить, что пероксидаза образует с перекисью водорода определенное соединение, которое обладает более энергичными окислительными свойствами, чем перекись водорода. Такого рода соединения уже известны. Так, например, И. Броде нашел, что молибденовая кислота, играющая роль катализатора в реакции между перекисью водорода и иодистоводородной кислотой, сначала образует вместе с перекисью водорода надмолиб-деновую кислоту, которая затем окисляет иодистоводородную кислоту значительно скорее, чем перекись водорода. Приведенные выше опыты показывают, что пероксидаза потребляется в процессе окисления так же, как и перекись водорода. Если бы она регенерировалась из промежуточного продукта, то избыток перекиси водорода оказывал бы определенное действие на величину превращения, что, однако, не имеет места. [c.368]

    Впрочем, физиологическая реакция одной и той же соли не является постоянной, она в сильной степени зависит от видовых особенностей растения. Например, для растений, потребляющих значительные количества калия, соль КС1 является физиологически кислой (свекла, подсолнечник, отчасти горох). Овес же и ячмень потребляют ионы К+ и С1 с примерно одинаковой интенсивностью, в связи с чем КС1 является для этих растений солью физиологически нейтральной. Таким образом, при составлении питательной смеси необходимо учитывать физиологическую реакцию компонентов. Весьма важной является также способность раствора сохранять свойственную ему реакцию, противостоять действию факторов, способных сдвигать реакцию в ту или другую сторону. Известно, что буферность в значительной степени возрастает в присутствии в среде солей слабых кислот с сильными основаниями [например, Са(НСОз)2]. Вредное влияние сдвигов реакции можно устранить путем достаточно частой смены питательного раствора. Такая смена может быть обеспечена, например, при применении метода текучих культур . При этом методе смена питательного раствора осуществляется непрерывно и автоматически с определенной скоростью, зависящей от состава смеси, вида растения и других факторов. Скорость подачи раствора регулируется системой кранов (см. рис. 142). [c.486]

    Может показаться, что белковая подсистема, в отличие от отмеченных выше диссипативных систем, потребляет негэнтропию не постоянно, а только в период своей структурной самоорганизации. Созданная же структура термодинамически стабильна и как будто бы не нуждается в постоянной инъекции негэнтропии. Аттрактором процесса здесь служит не текущее равновесие, поддерживаемое внешним фактором, а равновесное состояние, к которому стремится свертываемая белковая цепь и которого она достигает, принимая нативную конформацию. Однако такое представление ошибочно, и белок является типичной диссипативной системой, нуждающейся в непрерывном притоке негэнтропии для создания своей структуры. В противном случае она была бы размыта деструктивными флуктуациями. Подобный эффект, если он возникает, обусловлен тем, что белковая цепь находится в среде своего негэнтропийного источника, с которым образует прямые молекулярные контакты. Таким образом, физиологически активная трехмерная структура белка и его водное окружение отвечают термодинамически устойчивому равновесному состоянию макроскопической двухфазной системы. Понятие текущего равновесия диссипативной подсистемы в данном случае совпадает с понятием равновесного состояния всей системы. [c.463]

    Предполагаемые анодные реакции. В главе V было указано, что если металл был погружен в раствор хлористого натрия, то должны быть рассмотрены предполагаемые реакции. Если на мгновение мы исключим случаи, подобные свинцу в растворе сульфата свинца или серебру в растворе хлорида серебра, где могут образовываться пленки из плохо растворимых солей, то имеются две возможности 1) переход катионов в раствор с образованием раствора соли и 2) образование окисной пленки. В отсутствие внешней э. д. с. решение зависит главным образом от относительного падения свободной энергии и вообще кислая среда способствует образованию растворимой соли, в то время как слабо щелочная среда — образованию пленки на некоторых металлах нейтральные растворы сначала могут вызвать образование пленки, однако, повышение кислотности в местах, где искажается нормальное расположение атома.и где протекают анодные процессы, приводит к условиям, благоприятным для локального образования растворимой соли. Однако, когда потребляется ток от внешнего источника э. д. с. при примерно галь-ваностатических условиях (сила тока примерно постоянна во внешней цепи), то критерием не обязательно должна быть величина изменений свободной энергии. Если пропускаемый ток высок, то первое изменение может иметь место только в том случае, если обеспечивается переход в электролит в виде катионов необходимого числа атомов в соответствующем энергетическом состоянии. Таким образом, если при низких значениях пропускаемой силы тока выбор между двумя предполагаемыми реакциями может быть произведен на основе рассмотрения свободной энергии, то при высокой плотности тока появляется новый критерий, а именно, энергия активации для каждой реакции. Если последняя меньше при реакции образования пленки, чем при образовании растворимой соли, то мы можем наблюдать образование пленки, за которым следует выделение кислорода даже в условиях кислой среды — просто потому, что это единственный способ, по которому может быть использован пропускаемый ток. Железо, которое растворяется в разбавленной сер- [c.221]


Смотреть страницы где упоминается термин АТР постоянно образуется и потребляется: [c.430]    [c.427]    [c.253]    [c.115]    [c.22]    [c.31]    [c.21]    [c.88]   
Смотреть главы в:

Биохимия Т.2 -> АТР постоянно образуется и потребляется




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте