Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Множество

    По Оствальду, любое из этих значений можно было бы с тем же правом, как и величину —0,20 В, полученную для ртути в растворах поверхностно-инактивных веществ, принять за абсолютный нуль электродного потенциала и иметь множество совершенно различных абсолютных шкал потенциалов. Таким образом, потенциалы максимумов электрокапиллярных кривых не могут служить основанием для создания абсолютной шкалы потенциалов. В то же время эти потенциалы, названные Фрумкиным потенциалами нулевого заряда или нулевыми точками металлов, имеют принципиальное значение для электрохимии. На их основе Фрумкину удалось дать одно из наиболее удачных решений проблемы Вольта, о чем уже упоминалось ранее. Антропов показал важную роль, которую играют потенциалы нулевого заряда в электрохимической кинетике, и дал первые кинетические уравнения, в которых наряду с отклонением потенциала от равновесного фигурирует также отклонение его от нулевой точки электродного металла. [c.250]


    Как уже отмечалось в предыдущей главе, реакторы с неподвижным слоем также могут быть адиабатическими. В других случаях тепло реакции может отводиться или подводиться через стенку реактора. В аппаратах с неподвижным слоем стенка не всегда соответствует стенке трубы. Например, в реакторе синтеза аммиака катализатор помещен между множеством узких трубок, параллельных оси большой трубы (диаметр 1,5 м) эта труба и является в данном случае трубчатым реактором . Такое устройство реактора дает возможность регулировать температуру по всему сечению аппарата, а не только по его периметру. При этом предположение об однородности условий но всему сечению реактора становится более оправданным. Мы будем исследовать только стационарные режимы такого рода одномерных реакторов, для которых единственной независимой переменной является расстояние от входа в реактор. Более сложные задачи связаны с чрезвычайными математическими трудностями и до сих пор изучены плохо. Действительно, в то время как реактор идеального смешения описывается алгебраическими или трансцендентными уравнениями в стационарном режиме и [c.255]

    Характерно, что Э. Фишер не только создал представление о типе строения белковых молекул, но и высказал важное положение о том, что белковые молекулы могут обладать одновременно и химической и биологической индивидуальностью благодаря способности образовывать бесчисленное множество изомеров. Это положение — одно из фундаментальных представлений молекулярной биологии. Удивительно, что химик оценил его значение по меньшей мере на два десятилетня раньше, чем это сделали биологи. [c.185]

    Таков и традиционный механизм работы при решении изобретательских задач. Изобретатели, не зная законов развития технических систем, генерируют — мысленно и в металле — множество различных вариантов решения. Жизнеспособными оказываются только те мутации , которые действуют в направлении, совпадающем с объективно существующими законами развития. [c.55]

    В XX в. начала приоткрываться завеса над обширной областью, прилегающей к границе органической и неорганической химии В 1899 г. английский химик Фредерик Стенли Киппинг (1863— 1949) занялся изучением органических соединений, содержащих кремний — самый распространенный после кислорода элемент земной коры. Киппинг посвятил изучению кремния более сорока лет и синтезировал множество органических соединений, содержащих один или несколько атомов кремния. Как выяснилось, можно получать бесконечно длинные цепи, состоящие из чередующихся атомов кремния и кислорода. [c.143]

    ТОЛЬКО двух протонов. Исходя из этого, можно было предположить, что наряду с четырьмя протонами альфа-частица содержит также два электрона. Эти электроны нейтрализуют два из четырех положительных зарядов, но массы частицы практически не увеличивают. Этой точки зрения исследователи придерживались в течение примерно тридцати лет. Полагали также, что и другие положительно заряженные частицы с большой массой представляют собой аналогичные комбинации протонов и электронов. Однако при таком подходе ряд вопросов оставался нерешенным. Существовали сомнения относительно того, может ли альфа-частица состоять из такого множества меньших частиц. [c.154]


    Любое вещество, которое одним своим присутствием ускоряет какую-либо реакцию, а само при этом не расходуется, называется катализатором. Химики обнаружили множество веществ, которые можно использовать в качестве катализаторов тех или иных типов реакций. Без катализаторов не могла бы существовать химическая промышленность. [c.39]

    Синтезируя сложные молекулы нужных веществ, химики предпочитают прежде всего в качестве исходных использовать простые, дешевые и доступные соединения. Ацетилен является одним из важнейших исходных материалов в химии. Благодаря высокой активности его тройной связи он легко вступает в реакции с множеством соединений, поэтому-то он и полезен как сырье. [c.50]

    В его молекуле оба атома углерода, к которым присоединен атом кислорода, входят в состав этиловых групп, поэтому он и называется диэтиловым. Хотя существует великое множество разных эфиров, но когда химики или врачи говорят просто эфир , они всегда имеют в виду именно диэтиловый эфир. [c.115]

    Множество гормонов вырабатывают надпочечники — небольшие органы внутренней секреции, расположенные над каждой почкой. Молекулы всех этих гормонов содержат стероидное ядро, в состав которого входит одна или несколько карбонильных групп и к которому присоединены один или несколько гидроксилов. Самый известный широкой публике гормон — кортизон содержит три карбонильных и две гидроксильных группы. [c.132]

    Мозговой штурм (мозговая атака) — психологический метод, но его автор, Алекс Осборн, отнюдь не психолог. Родился в конце XIX века в Нью-Йорке, переменил множество профессий был рабочим на стройке, посыльным в отеле, клерком, полицейским репортером, преподавателем... Одно время Осборн служил помощником управляющего небольшого завода, в его обязанности входило придумывание новых изделий. Венцом этой пестрой карьеры была работа в крупной рекламной фирме. Здесь Осборн, стараясь найти новые идеи для рекламы, создал и применил метод мозгового штурма. [c.22]

    Задача 3.1. У художника возникла идея оригинального браслета, состоящего из множества тонких золотых цепочек. Образец был изготовлен и представлен членам художественного совета. Браслет понравился, кто-то даже сказал, что такой браслет не стыдно преподнести Аэлите... Цепочки были сплетены из граненой проволоки, при малейшем движении в них вспыхивали бесчисленные золотистые искры... Однако совет единодушно отказался принять изделие и рекомендовать его в серию. Да и сам художник понимал, что трудоемкость изготовления браслета чрезмерно велика. Все упиралось в сложность основной операции — пайки звеньев. Сплести золотую цепочку нетрудно, есть даже автоматы, превращающие проволоку в цепочку. Но существует закон всякое изделие из драгоценного металла должно представлять собой нераздельное целое. Подлинность изделия, его неподдельность удостоверяются государственным пробирным клеймом — не ставить же клеймо на каждое звено цепочки Вся цепочка должна быть единым изделием, каждое звено надо пропаять, замкнув его припоем. Как это сделать, если метр цепочки весит грамм и звеньев там множество, а Зазоры в иих едва видны  [c.40]

    Известно свыше 5000 физических эффектов. Каждый из них может быть ключом к множеству различных изобретательских задач. Однако решающая сила физики используется явно недостаточно будущий инженер [c.156]

    Если обратиться к патентному фонду, нетрудно найти множество подобных технических решений. По а. с. 232160 в электромагнитном гидроциклоне пусковой патрубок выполнен перемещающимся относительно надетого на этот патрубок корпуса циклона. По а. с. 499939 вал мешалки способен перемещаться относительно ванны с жидкой средой. [c.58]

    Во всех этих случаях переход от одной гомогенной фазы к другой протекает через промежуточное состояние, отвечающее микрогетерогенной системе, в которой зародыши новой фазы распределены внутри исходной фазы. Это промежуточное состояние вследствие множества границ раздела обладает повышенным запасом энергии, и ее создание требует энергии активации, определяемой энергией образования трехмерных зародышей. [c.329]

    При решении задач перебором вариантов сознательное стремление к идеальному ответу встречается крайне редко. Но повышение степени идеальности систем — закон. К ответу, повышающему степень идеальности, приходят на ощупь после того, как отбросили множество пустых вариантов. [c.67]

    Иерархию систем можно условно представить в виде множества концентрических окружностей. Из внутрен- [c.86]

    Всякая химико-технологическая система характеризуется множеством входных и выходаых параметров. Входными параметрами системы могут быть - расход сырья, его состав и температура выходными - расход готового продукта, его состав, температура и т.д. На систему могут воздействовать возмущения. и для их компенсации используются управляющие воздействия. Возможность измерения возмущающего воздействия позволяет ввести в систему автоматического регулирования дополнительный сигнал, что улучшает возможности и качество системы регулирования. Во многих случаях целенаправленное изменение возмущающих воздействий невозможно. [c.5]

    Предпринималось множество попыток получить искусственный каучук, чтобы не оказаться отрезанными от источников сырья в случае войны. Может показаться, что проще всего взять изопрен и каким-нибудь способом по-лимеризовать его. Сначала так и пробовали сделать, но ничего не получилось. Дело в том, что в каучуке молекулы изопрена соединены определенным образом. Соединять молекулы изопрена химики научились уже давно, но соединялись они не так, как нужно. Получался искусственный продукт, больше похожий на гуттаперчу — вещество, добываемое из некоторых пород деревьев Малайи. Это тоже полимер изопрена, но он неэластичен и заменить каучук не может. [c.46]


    В результате реки, озера, моря и Океаны во в большей мере эагрязнявтоя нвфтьв, тяжелыми металлами, хлорорганическими и другими соединениями, радиоактивными вецествами и множеством других ядовитых химикатов. [c.10]

    При минимальном количестве орошения, когда линия орошени изображается линией АВ (см. рис. 115), число тарелок бесконечно велико, так как в нижнем углу между кривой равновесия фаз и линией орошения можно провести бесконечное множество ступеней. Прн небольшом увеличении количества орошения по сравнению с минимальным линия орошения неремещается вправо от кривой равновесия фаз и число тарелок становится конечным. Наконец, при бесконечно большом количестве орошения, когда линия орошения сливается с диагональю, число тарелок становится минимальным. [c.219]

    Лавуазье, узнав об этом опыте, назвал газ Кавендиша водородом ( образующим воду ) и отметил, что водород горит, соединяясь с кислородом, и, следовательно, вода является соединением водорода и кислорода. Лавуазье также полагал, что пищевая субстанци и живая ткань представляют собой множество различных соедине ний углерода и водорода, поэтому при вдыхании воздуха кислоро/ расходуется на образование не только углекислого газа из углерода но и воды из водорода. Таким образом Лавуазье объяснил, куд расходуется та часть кислорода, которую он никак не мог учестг в своих первых опытах по изучению дыхания .  [c.49]

    Это очень упрощенное объяснение сложного исторического процесса, начавшегося в X в. и продолжавшегося до XVI в. и получившего название второй промышленной революции. Он начался с усовершенствования землепашества, создания новых типов упряжи и плугов. Затем последовало создание водяных и ветряных мельниц, мощность которых уже достигала в XI—XII вв. 40—60 лошадиных сил. Этот прирост мощности дал толчок развитию металлургии. В XIII в. мехи для печей стали приводить в действие водой, в результате температура в плавильной печи превысила 1500°С, что позволило получать чугун. Развились ткачество и сукноделие. В середине XV в. был изобретен печатный станок. Было создано множество гидротехнических сооружений. В строительстве вместо монолитных римских конструкций начали применять новые более легкие конструкции. Весь комплекс этих Дикторов привел к грандиозным социальным переменам и гибели феодализма. [c.181]

    Получение сажи неполным сгоранием природного газа осуществлено в так называемом канальном процессе (рис. 81). Природный газ сжигают о условиях недостатка воздуха нри помощи множества маленьких горелок из плавленного базальта (лавы). Коптящее пламя попадает на вертикально расположенные, охлаждаемые железные желоба, находящиеся в состоянии медленного возвратно-ностуиательпого дви/кения, с которых осаждающаяся па них сажа снимается шабером. Температура пламени достигает 1000— 1200°. Технологическое оформление ироцесса очень сложно. [c.148]

    В случае окисления метана принципиальным затруднением является относительно высокая устойчивость этого углеводорода. Последний реагирует в таких условиях, в которых продукты его окисления термодинамически неустойчивы. Поэтому делались попытки снизить температуру процесса, применяя катализаторы, но даже в этих условиях продукты окисления настолько еше лабильны, что никаких существенных преимуществ не было достипнуто, хотя для этих целей запатентовано бесчисленное множество катализаторов. [c.435]

    Полигвоздь (задача 6.2) разработан финскими специалистами. У него одна шляпка на 200 гвоздей. Это металлическая пластина с множеством конических шипов. Шипы легко входят в древесину и крепко держатся. Конструкции, соединенные полигвоздями , в два раза прочнее обычных. [c.96]

    Задача 1.2. Авиационный высотомер (альтиметр) работает, измеряя падение давления с высотой. В сущности, это обычный барометр, но шкала градуирована в единицах длины Чвысоты). Высотомер имеет две круговые шкалы (рис. 1) большая шкала показывает метры, малая — километры. Пилоты часто путали шкалы. Поэтому инженеры-психологи решили установить новый высотомер, на циферблате которого километры показывались бы на горизонтальной шкале, а метры — на круговой (рис. 2). Спроектировать такой прибор было поручено высококвалифицированным инженерам. С задачей они справились, но в результате получился сложный механизм с множеством шестеренок и колесиков. Трение в них было столь велико, что точность нового прибора оказалась сведенной на нет. Все попытки уменьшить число шестеренок ничего не дали. Тогда за- [c.8]

    Показателен в этом отношении морфологический метод, его блеск и нищета. Блеск — потому что морфологический метод способен дать очень много комбинационных идей. Нищета — потому что метод не способен выделить из множества пустых идей единственную, необходимую и достаточную для решени задачи. [c.18]

    Такое богатство — свыше четырех тысяч вариантов Но нам нужен один — всего один — работающий вариант. А он прячется среди множества слабых и бесмыс-ленных сочетаний. Правил отбора нет перебирай тысячи вариантов наугад... [c.21]

    Изменение количества изобретений на разных этапах развития системы иллюстрирует рис. 4, б. Первый пик связан с переходом к массовому применению системы, второй — с попытками множеством мельчайших изобретений продлить жизнь отдряхлевшей системы. На рис. 4, в показаны уровни изобретений на разных этапах жизни системы рождение системы связано с одним или несколькими изобретениями четвертого-пято-го уровней, затем уровень снижается, но в районе точки 4 наблюдается некоторый пик — изобретения, позволяющие перейти к массовому применению системы, нередко достигают третьего-четвертого уровней. После этого уровень изобретений вновь падает — и на этот раз необратимо. [c.51]

    Такие экспериментально найденные закономерности теоретически оказываются вполне понятными, если исходить из предположения, что реакции разложения проходят через цепные радикальные реакции [ИЗ]. Реакция пиролиза состоит из трех частей иницниро вания, роста цепи (цепная реакция) и обрыва цепи. При реакции инициирования образуются радикалы, которые, отщепляя водород, вызывают множество следующих друг за другом цепных реакций. [c.234]

    Существует множество приемов свертывания. Мы к этому вопросу еще вернемся. А пока — забавная задача на рдин из приемов полного свертывания. [c.98]

    Если читатель не специалист по приборостроению, задача может показаться не вполне понятной. Но суть дела проста. В магнитном поле расположена легкая рамка, от малейшего сотрясения она колеблется — с этим надо бороться. Соль задачи — во множестве ограничений нельзя усложнять прибор, нельзя утяжелять рамку, нельзя применять жидкостное и магнитоиндукционное демпфирование... Дана невепольная система есть вещество (рамка) и магнитное поле, не взаимодействующие между собой. Ответ очевиден. Надо привязать к рамке второе вещество, которое будет взаимодействовать с магнитным полем. Такое вещество — движущиеся заряды. На боковые поверхности рамки наносят электрет при колебаниях, т. е. при движении рамки в магнитном поле, позникает сила Лоренца, пропорциональная скорости перемещения зарядов и гасящая колебания (а. с. 481844). [c.114]

    Задача 7.7. При горячей прокатке надо подавать жидкую смазку в зону соприкосновения металла с вал-камиТ Существует множество систем подачи смазки самотеком, с помощью разного рода щеток и кистей , под напором (т. е. струйками) и т. д. Все эти системы очень плохи смазка поступает в нужные места неравномерно и в недостаточном количестве, большая часть смазки разбрызгивается, загрязняет воздух нужно иметь десять разных режимов смазки — известные способы не обеспечивают такую регулировку. [c.120]

    Даже имея достаточно полный перечень физэффектов и их сочетаний, невозможно сразу ответить на этот вопрос. Перед нами не задача, а ситуация, которая переводится во множество задач, имеющих разные ответы. Ошибка на этом — начальном — этапе решения может привести в тупик никакие эффекты или сочетания эффектов" не дадут удовлетворительного решения. Ошибкой, например, был бы перевод исходной ситуации в задачу о повышении прочности напрессованного слоя. Аналогичную ошибку мы рассмотрели при разборе задачи 4.7, когда локальная изобретательская задача на повышение срока действия оборудования подменялась глобальной исследовательской задачей бо н>бы с коррозией металлов. Имеющаяся схема наплавки должна быть сохранена или упрощена, но вредный фактор (деформация поверхности ролика) необходимо исключить — такова в данном случае формула перехода от ситуации к мини-задаче. Это лишь первый шаг на долгом пути к ответу. Нужно проанализировать задачу, выявить физическое противоречие, сформулировать ИКР- [c.161]

    До сих пор мы говорили о физических эффектах. Но в изобретательстве важное значение имеют и химические эффекты и приемы. Один из них решает задачу 9.6 множество мелких частиц гидроокиси надо закрепить на большой полимерной молекуле- (а. с. 412150). Противоречие преодолено Частицы гидроокиси остаются мелкими и сохраняют большую суммарную поверхность, необходимую для сорбции. А группа частиц, закрепленная на полимерной молекуле, становится достаточно большой и потому удобной для отлавливания после очистки воды. Знакомые, в общем, механизмы переход к полисистеме, разделение противоречивых свойств между системой и ее элементами. Но все происходит на химическом (молекулярном) уровне и с участием чисто химического фактора — способности полимерной молекулы удерживать мономолекулы гидроокиси, не снижая их сорбционных свойств. [c.166]

    Прежде всего нужна достойная цель — новая (еще не достигнутая), значительная, общественно полезная. Пятнадцатилетний школьник Нурбей Гулиа решил создать сверхъемкий аккумулятор. Работал в этом направлении более четверти века. Пришел к выводу, что искомый аккумулятор — маховик начал делать маховики — своими силами, дома. Год за годом совершенствовал маховик, решил множество изобретательских задач Упорно шел к цели (один штрих а. с. 1048196 Гулиа получил в 1983 г.— по заявке, сделанной еще в 1964 г. 19 лет борьбы за признание изобретения ). В конце концов Гулиа создал супермаховики, превосходящие по удельной запасаемой мощности все другие виды аккумуляторов. [c.180]

    Хорошая техника решения задач. На пути к цели обычно необходимо решить десятки, иногда сотни изобретательских задач. Нужно уметь их решать. Биографы Огюста Пиккара пишут Изобретение батискафа коренным образом отличается от множества прочих изобретений, зачастую случайных и, во всяком случае, интуитивных. К своему открытию Пиккар пришел только благодаря систематическим продуманным поискам решения .Разумеется, во времена Пиккара не было ТРИЗ, но создатель стратостата и батискафа умел видеть технические противоречия и владел неплохим — даже по современным меркам — набором приемов. Не случайно многие задачи, решенные в свое время Пиккаром, прочно вошли в задачники ТРИЗ — в качестве учебных упражнений. [c.181]

    Перегонная аппаратура может быть выполнена из материалов хастеллой А и дурихлор, но чаще употребляют монельметалл или никель. Метод горячего хлорирования за последние годы в основном не изменялся, но появилось множество вариантов конструкции реактора. При этом стремились снизить образование продуктов присоединения при смешении пропилена с хлором. Например, сконструирован реактор типа циклона, позволяющий работать с более низким соотношением пропилен хлор (3 1) [13—15]. В этот реактор оба газа вводятся раздельно по касательной к противоположным сторонам циклона. Предложены также [c.181]

    Ароматические углеводороды представляют собой прекрасное сырье для органохимического синтеза и поэтому они имеют громадное значение для множества отраслей народно- [c.27]

    Рассмотренные изменения П/ представлены на рис. 41, а. Величины П/Ш рассчитаны непосредственно из диаграмм рис. 41, а и 6. Полученная зависимость показывает, что при разделении реакционных смесей в области АВМО каждому варианту заданного разделения отвечает свое множество величин отношений П/Ш (левые ветви кривых а и б от точки М ), т. е. множества величин П2/ У2 и П1/ У1 не пересекаются. В этом случае существует однозначное соответствие между составом псевдоисходной смеси и величиной П/Ш и в идеальном аппарате всегда достигается заданное разделение. [c.204]


Смотреть страницы где упоминается термин Множество: [c.63]    [c.13]    [c.16]    [c.51]    [c.87]    [c.171]    [c.185]    [c.255]    [c.184]    [c.205]   
Системный анализ процессов химической технологии (1986) -- [ c.21 ]

Химические приложения топологии и теории графов (1987) -- [ c.0 ]

Оптимальное управление процессами химической технологии (1978) -- [ c.0 ]

Прямые методы качественного спектрального анализа сингулярных дифференциальных операторов (1963) -- [ c.119 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алгоритм определения множества эффективных вершин

Алгоритмы для определения эффективного множества

Алгоритмы определения множества выходных переменных

Аминокислоты - предшественники множества других биомолекул

Аналогия теории вероятности и нечетких множеств

Аппроксимация нечеткого множества

В результате дробления нз одной клетки образуется множество клеток

Взаимосвязь параметров ФХС и нечетко определенных характеристик с числовыми множествами

Винера—Леви независимое множество

Геномы эукариот множество последовательностей

Девятая лекция. Уравнение для отыскания собственных значений Случай, когда нет собственных значений. Случай, когда любое число является собственным значением. Вычисление решений дифференциального уравнения в виде ряда по степеням параметра. Теорема о существовании бесчисленного множества собственных значений задачи Штурма—Лиувилля (начало)

Действие на множестве решений

Дискретное множество

Дискретное множество максимизация

Дискретное множество приложение к линейному программированию

Емкость множества

Задача НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО

Идентификация множества условных предложений

Конечные и бесконечные множества

Краткая характеристика множества известных циклических систем органической химии

Лапласа множества

Массивные множества

Математическое описание ХТК. Множество всех элементов ХТК. Множество компонентов (веществ), участвующих в процессах ХТК. Множество связей между элементами ХТК. Множество ограничений Модель задачи декомпозиционной глобальной оптимизации ХТК (модель ДГ-оптимизации)

Меры на компактных множествах

Метод определения эффективных граней множества

Метод чувствительной линии или множества чувствительных точек

Множества безразличия

Множества взаимосвязанных отдельных аппаратов и агрегатов

Множества индексов

Множества исходных веществ

Множества компонентов

Множества мера

Множества номеров

Множества ограничений

Множества подмножеств

Множества продуктов отводимых

Множества продуктов реакции

Множества промежуточных

Множества реакторов

Множества регионов

Множества смеси на выходе из региона

Множества сырья

Множества управляемых параметров

Множества элементов

Множества, отображения и эквивалентность

Множество алгоритмических языков

Множество выпуклая оболочка ot

Множество выпуклое

Множество допустимых решений

Множество достижимости

Множество замкнутое

Множество идентичных субъединиц с некооперативным связыванием

Множество компактное в себе

Множество метрически неразложимое

Множество мощности

Множество независимое

Множество нечеткое

Множество нормальное

Множество обличий больших молекул

Множество открытое

Множество субнормальное

Множество твердых частиц как состояние вещества

Множество типов глобинов

Множество универсальное

Множество цилиндрическое в гильбертовом пространстве

Множество цилиндрическое в гильбертовом пространстве обобщенное

Множество цилиндрическое в гильбертовом пространстве произведении пространств

Множество цилиндрическое в гильбертовом пространстве пространстве

Множество цилиндрическое в гильбертовом сопряженном к ядерному

Множество цилиндрическое в негативном гильбертовом пространстве

Множество эмпирическое

Модели представления знаний на основе теории нечетких множеств

Модель множества состояний

Муромцев. Оптимальное проектирование химико-технологических установок и систем управления на множестве состояний функционирования

Нахождение всего эффективного множества

Нахождение множества выходных переменных

Нахождение оптимально-разрывающего множества дуг

Некоторые сведения из теории нечетких множеств

Некоторые эукариотические гены присутствуют во множестве копий

Непредпочтительные множества

Несущественный вырез множества

Носитель нечеткого множества

Оболочка мелких вирусов состоит из множества идентичных белковых субъединиц

Оболочка множеств функций выпукла

Операции над множествами

Операции над нечеткими множествами

Опорная точка на множестве

Определение множества эффективных решений и выбор

Основные понятия теории нечетких множеств

Основные понятия, определения и операции в математическом аппарате нечетких множеств

Ошибки при контроле качества множества партий нефтепродуктов

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Периодическая система как упорядоченное множество элементов

Предпочтительные множества

Приложение А. Множество и группа

Причины множества эмпирических формул по теплоотдаче

Пробные системы финитных функций и непрерывная часть спектра сингулярного оператора как множество точек накопления спектров регулярных операторов

Процесс с множеством откликов и входов

Процессы обмена веществ регулируются множеством различных механизмов

Размытые множества

Разработка приближенных методов решения общих дискретных задач оптимизации функционирования ХТС на основе подхода нечетких множеств

Разрушение как итог множества событий

Резольвентное множество

Репрессия может иметь место для множества локусов

Свойства операций над нечеткими множествами

Связанное множество решетки

Сравнение множеств по Кантору

Сравнительная оценка технологической эффективности образцов полиакриламида разных марок методом нечетких множеств

Среднее значение множеству

Среднее по времени и среднее по множеству сигналы, шум и фон

Степень упорядоченности множества п структура периодической системы

Суммарное действие множества крупных частиц. Оптика сильно рассеивающей среды

ТОПОЛОГИЯ КОНЕЧНОГО ТОЧЕЧНОГО МНОЖЕСТВА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА. Р. Меррифилд, X. Симмонс

Теория множеств и логика

Теория нечетких множеств

Термодинамический формализм на метрическом компактном множестве

Толерантное множество

Топология конечного точечного множества

Умеренно повторяющаяся ДНК состоит из множества различных последовательностей

Усреднение по множеству и по времени. Двойное усреднение неэргодических процессов. Средний спектр и средняя функция корреляции, их взаимная связь через пару преобразований Фурье Спектры некоторых нестационарных процессов

Феромон с множеством функций царское вещество пчелиной матки

Химико-технологический комплекс множество связей элементо

Центр множества

Эвристики и нечеткие множества

Электронная абсорбционная спектроскопия смесей (спектроскопия электронных энергетических множеств)

Эукариотические клетки содержат множество различных внутренних мембран



© 2025 chem21.info Реклама на сайте