Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Лабораторные гиси

    Для удельного сопротивления покрытия / , отнесенного к площади S, применяются следующие обозначения —значение, рассчитанное по величине удельного электрического сопротивления самого материала покрытия pD [81 г —значение, измеренное при лабораторных и полевых испытаниях на покрытиях без пор и других повреждений Ги — значение, полученное на практике для подземных сооружений путем измерения силы токов и потенциалов. [c.146]


    Главная позиция петроградских авторов — общеобразовательное значение предмета, развитие познавательного интереса, мыслительной активности. С этой целью давалась идея классификации веществ, а также периодический закон, хотя и помещен он был в конце курса как итоговое обобщение. Предусматривались демонстрационные опыты и лабораторные работы учащихся, а также практические занятия. Большое внимание уделялось химической символике, которая должна была служить средством более глубокого изучения предметного содержания курса химии. Курс, по мысли авторов, должен быть построен так, чтобы учащиеся могли пользоваться своими знаниями. Несмотря на недостатки (отсутствие понятий об атомах и молекулах, существование которых было представлено как ги- [c.15]

    В этом разделе приводятся некоторые примеры фотометрических анализов с целью иллюстрации многообразия применения описанных выше фотометрических методов. Предлагаемые примеры не являются инструкциями для проведения лабораторных работ, поскольку мно гие детали эксперимента опущены. [c.52]

    В результате исследований, проведенных в ГИ.А.П в лабораторных условиях и на опытной установке в период с 1947 яо 1956 г., была разработана технологическая схема процесса жидкофазного окисления циклогексаиа кислородом воздуха на основе которой в настоящее время создано первое в отечественной промышленности производство капролактама через окисление циклогексаиа. Большая работа по изучению кине- [c.21]

    Лабораторная методика получе-гия. [c.24]

    Первым ингибитором, проверенным в лабораторных условиях, был формалин (40%-ный водный раствор формальдегида). Формальдегид, являющийся хорошим ингибитором для соляной кислоты, был одним из первых ингибиторов, примененных при добыче нефти. Используется формальдегид в нефтяной промышленное ги и сейчас, однако только как добавка к более сложным органическим ингибиторам. Результаты проверки действия формалина в растворах серной кислоты различной концентрации показывают, что с ростом концентрации серной кислоты (до 50%) скорость коррозии образцов без ингибитора возрастает при всех проверяемых значениях температуры (50, 70, 90° С). В то же время с ростом температур отмечается снижение эффективности действия формалина, что, по-видимому, объясняется его летучестью при указанных температурах. Это заставляет полагать, что в условиях РВП, температура металла которых в процессе обмывок может достигать еще больнгих значений, эффективность действия формалина заметно снизится. После проверки действия формалина в растворе серной кислоты было проверено его влияние на скорость коррозии в водном растворе отложений. Отложения, отобранные с холодных поверхностей РВП котла ТГМ-84 Уфимской ТЭЦ № 4, содержали 15,4% свободной серной кислоты. Результаты опытов показывают, что формалин не оказывает защитного действия на коррозионные образцы при температуре 90° С, тогда как при 50° С скорость коррозии образцов уменьшается в 2—5 раз. Таким образом, формалин не может быть рекомендован в качестве ингибитора при промывках РВП из-за его [c.396]


    Лабораторный /прибор для каталитического гидрирования состоит в основном из газометра для водорода и колбы для гидрирования, встряхиваемой при помо1ци специального приспособления. Гидрируемое.ненасыщенное вещество вместе со специально приготовленным катализатором помещают в колбу для гидрирования и взбалтывают в атмосфере водорода. Существуют различные приборы, позволяющие измерять объем поглощающегося водорода и таким образом контролировать процесс ги- [c.21]

    Ввиду целесообразности проведения процесса непрерывным способом он был проверен сотрудниками ГИИИ ЛКИ совместно с ВНИИНМ в колоннах различных масштабов. Было очевидно, что при таких малых Др и межфазном поверхностном натяжении вряд лн можно будет организовать противоточное движение реагентов. Поэтому процесс был осуществлен в прямоточной колонне с подачей реагентов снизу вверх. В лабораторных условиях определили необходимую продолжительность контакта реагентов, которая оказалась равной 40—70 мин при 70— 80 С. Температура в этом случае не требовала жесткого регулирования и могла колебаться в пределах 5°С. Полученные данные были проверены на пилотной установке. Было изучено также влияние направления движения реагентов (вверх нли вниз), повышения давления и концентрации щелочи. Выяснилось, что качество продукта и скорость реакции, т. е. глубина взаимодействия, в значительной мере зависят от постоянства концентрации щелочи в водной фазе. Поскольку в прямотоке обеспечить такое постоянство можно только ири большом ее избытке (что неэкономично), на производственной установке организовали дробную подачу щелочи в двух или нескольких точках по высоте реакционной зоны, что способствовало эффективному проведению процесса. [c.172]

    Выбранную таким образом первичную пробу путем квартования уменьшают до размера, пригодного для лабораторных исследований (от нескольких сотен граммов до нескольких килограммов). Сущность этой опера гии сводится к следующему. Первичную пробу собирают на подходящем чистом месте (цементированная площадка, лист железа и т. д.), где нз нее формируют кучу в виде усеченного конуса. Кучу делят на четыре равные части, из которых две противополол<ные убирают, а оставшиеся две собирают вместе (рис. XV. 1) и операцию повторяют снова, пока не будет получено подходящее количество. [c.440]

    В уравнение (1.17) в отличие от уравнения (1.16) входит прочность, коэффициент динамической выносливости и коэффшщеат трения. Так как коэффициент трения определяется в основном ги-стерезисными свойствами резин [21, 66], уравнение (1.17) косвенно Ч(ттывает и эти свойства. Справедливость уравнений (1.16) и (1.17) б а подтверждена данными лабораторных испытаний различных ат иалов. Так, показано, что для мягкой резины в потоке абразивного зерна характерна более высокая износостойкость, чем для пластмассы и металлов. [c.17]

    Следует указать на основные результаты заводских работ, проведенных совместно Волховским алюминиевым заводом, Ги-процементом и НИУИФ и подтвердивших данные лабораторных и полупроизводственных опытов. При обжиге шихты, состоящей из фосфоангидрита и кокса, во вращающейся печи типа цементной (длина 60 м, внешний диаметр 3 м) был получен газ, содержавший до 7% SO2, и известь, содержавшая 52% свободной СаО. Процесс протекал в слабоокислительной газовой атмосфере (содержание кислорода в сухих отходящих газах было 0,2—0,4%) температура материала в печи соответствовала 1400°. Количество углерода в шихте составляло 6% по отношению к фосфоангидриту. В этих условиях разлагалось 97% фосфоангидрита. [c.7]

    Опытно-промышленная установка по извлечению селена из продукционной башенной кислоты запроектирована Гии-рохимом на основании лабораторных работ НИУИФ, а также совместных полузаводских опытов НИУИФ и Кокандского завода. [c.37]

    Возбудители болезней поражают и разрушают различные ткани тела насекомых и тем самым нарушают развитие и физиологические функции отдельных органов. Физиология и гистология насекомых немыслимы без изучения патофизиологии, патологической анатомии и гистологии насекомых, без которых нельзя заранее предвидеть конечный результат заболевания насекомых. Незнание этих вопросов приводило к тому, что данные о массовой гибели насекомых, накопленные в опытах и в итоге наблюдений в природе, не подвергались серьезному анализу и исследователи даже не предполагали, что частые случаи массовой гибели насекомых в лабораторных условиях или в природе могли быть вызваны инфекционными болезнями. Только отдельные экологи, биоценоло-ги и биометрики были способны (как,впрочем,ив настоящее время) обнаружить и определить в телах мертвых насекомых возбудителей их болезней. Именно поэтому часто говорили о естественной смертности насекомых даже в тех случаях, когда никакой естественной гибели не происходило. Большинство данных о динамике популяций насекомых страдает одной и той же серьезной ошибкой — недооценкой роли болезней насекомых в биоценозе. Даже в методиках оценки инсектицидных препаратов, где очень точно указаны все условия, обеспечивающие сравнимость результатов, точно определены условия разведения, возраста тест-насекомых и т. п., забывают о биологическом состоянии подопытных насекомых, об их возможном заражении болезнями. В таких случаях наличие болезни может исказить результаты испытаний на целый порядок величин, т. е. в 10 раз, что практи> ески равно разнице между хорошим и плохим препаратом. А ведь у вредителей запасов, которых обычно используют в качестве тестеров для оценки эффективности инсектицидов, болезни — весьма обычное явление при их лабораторном разведении. Таким образом, еще одна задача патологии насекомых — устранить недостатки ряда научных методик, с тем чтобы можно было избежать неправильных выводов, ошибок и недоразумений. [c.12]


    Выбор кюветы производится в соответствии с требуемой точностью и величиной измеряемой разности показателей преломления. Так как Л (па= АЛ/(ср. XI, 7), то предельный интервал (П2 — Ги) и погрешность измерений обратно проиорцио-нальны длине кюветы. Соответствующие данные для набора кювет, прилагаемых к лабораторному интерферометру Цейсса, приведены в табл. XI, 1. Диапазоны измерений и достижимую точность анализа газовых смесей с кюветами различной длины можно найти по диаграмме, изображенной на рис. XI, 15. Необходимые для этого значения показателей преломления газов имеются в табл. V. [c.226]

    Лгiнтaнoиды Се, Рг, ыа, Рт, 5т, Ги,С(1, ТЬ, Оу, Но, Ег, Ти УЬ, Ьи Разделение Комплексное элюирование растворами солей Лабораторное элюирование Кс [7, 8, 29, 112, 105, 107, 53, 14, 111, 101] [c.306]

    Установка УПГС-3 Ги. с. 64-67]. Предназначена для приготовления ГС, содержащих микроконцентрации сероводорода в воздухе, динамическим методом. УПГС-3 представляет собой стационарную лабораторную установку непрерывного действия в обычном исполнении. Установка позволяет получать ГС, содержащие сероводород в интервалах от 0-2 10 до 0-10%. При этом стабильность концентраций на выходе установки не хуже 6,0% при непрерывной работе в течение 5 ч и 1,5% при непрерывной работе в течение 3 ч. Установка нормально работает при 15-25 °С, относительной влажности [c.142]

    Эксплуатационные свойства смазочных масел в лабораторных условиях могут быть исследованы и оценены только на основании результатов статических испытаний (оценка физико-химических свойств) и механо-динамических испытаний. С этой целью нами создана испытательная установка, имеющая условное название Ги- [c.246]

    Известен ряд методов химического осаждения из растворов используемых в химической промышленности, цветной металлур гии, атомной и полупроводниковой технике, в лабораторной ана литической практике и др. Условия, создаваемые каждым и применяемых методов осаждения, по-раадому влияют на процессь образования новой твердой фазы, роста и старения ее частиц [c.103]

    В 1931 г. Шуфтан опубликовал обзор работ г. -адсорбции V. десорбции газов и о возможностях при менения их з лабораторной практике. До этого уже н сколько авторов пытались использовать адсорбцию десорбцию в качестве метода разделения газов. Пст ги .. например, удалось методом адсорбции при пониженной температуре с последующей десорбцией разделить смесь инертных газов и получить отдельные компоненты столь высокой степени чистоты, что можно было определит -, их физические константы. Аналогичных успехов достигли Фербер и Лютер . В обоих случаях вначале проводила [c.6]

    Экологическая ниша находится под воздействием осциллирующих внешних факторов, к которым относится, например, смена дня и ночи с разным поступлением кислорода и экзометаболитов фотосинтетиков. На примере циано-бактериального мата можно проиллюстрировать, к каким разнообразным воздействиям приводит это неизбежное изменение внешних условий, о котором склонны забывать исследователи лабораторных культур. Организмы циано-бактериального сообщества должны переходить от крайних условий ги-пероксии к восстановительным условиям сульфидогенеза. [c.47]

    Для контроля производства используют аналитическую х мию, молекулярную и атомную спектроскопию, электрохимию, хр матографию и др. Каждый из этих методов имеет свои преимущесп и недостатки, определяющие область его рационального применени В ближайшее время не предвидится появления универсального мет( да, способного решить все аналитические задачи. В то же время мн гие задачи могут быть решены несколькими разными методами. Н давно появился [44] первый в отечественной литературе обзор ист( рических и практических аспектов проблемы качества лабораторно анализа, в котором приводятся нормативные документы, регламент рующие проведение контроля качества анализа. [c.26]

    Короткие сроки схватывания цемента, содерж -гиего повышенные дозировки извести-кипелки (18—20<> ), об с- втены спецификой лабораторных испытаний, когда изучаются тестэ или рас- [c.146]

    Расчеты показали, что наиболее перспективны турбины с вер тикальными и наклонными лопастями. Для установки, приведен ной на рис. 4.1, при скорости движения и = 24 м/с = 2,6 Уоо, ус ловном коэффициенте аэродинамического сопротивления Сп = 0,015 и частоте вращения 0,15 с среднегодовая выработка электроэнергии составит 25—35 млн. кВт-ч/год. Выработка энер ГИИ турбиной, представленной на рис. 4.2, при установленной мощ ности 8,2 МВт в зоне с достаточно высокой средней скоростьк ветра составит 17,7 млн. кВт-ч/год [20]. В настоящее время уж( сделаны щаги к практическому осуществлению проектов таки> установок. В 1984 г. начаты натурные испытания модели 2-ротор ной установки диаметром 4 м. Предварительно ее динамические характеристики изучались в лабораторных условиях. В ближай лгее время начнется строительство первой опытной ВЭУ — прооб раза мощных станций будущего. [c.90]

    При электрохимическом способе регенерации элюатов расход электроэн )-гии составляет 130 кВт-ч/м раствора, шш 20000 кВт-ч/т меди выход меди по току до 20 %. При электролизе происходит деструкция (разрушение) цианидов, стоимость которых превышает стоимость меди и цинка вместе взятых. В связи с этим были проведены лабораторные исследования и полупромышлен- [c.590]


Смотреть страницы где упоминается термин Лабораторные гиси: [c.261]    [c.312]    [c.321]    [c.85]    [c.53]    [c.345]    [c.65]    [c.95]    [c.74]    [c.16]    [c.5]    [c.58]    [c.331]    [c.222]    [c.110]    [c.193]    [c.298]    [c.136]    [c.4]    [c.273]    [c.3]    [c.123]    [c.183]   
Основные процессы синтеза красителей (1952) -- [ c.21 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гиена



© 2025 chem21.info Реклама на сайте