Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Тея Сакса Омг

    Эти противоречия были устранены позднее работами Саксе и Мора. Онн показали, что многие циклы, за исключением трехчленного, не имеют плоскостного строения (чего не допускал Байер). Выход цикла из плоскости связан со взаимным отталкиванием соседних СНг-групи и стремлением уменьшить угловое напряжение в [c.272]

    Процесс пиролиза по Вульфу [104] осуш ествляют по регенеративному принципу. Ацетилен образуется в результате пиролиза газообразных алифатических углеводородов в присутствии водяного пара при 1200—1370" и нахождении газа в зоне пиролиза в течение 0,1 сек. Осаждающуюся в печи сажу сжигают в период нагрева. Продукты пиролиза обрабатывают примерно так же, как в случае пиролиза по методу Саксе. [c.128]


Рис. 13. Получение ацетилена окислительным пиролизом по Саксе. Рис. 13. Получение ацетилена <a href="/info/11495">окислительным пиролизом</a> по Саксе.
    Примером процесса получения ацетилена окислительным пиролизом метана является процесс Саксе (рпс. 13). Подогревая отдельные потоки метана и кислорода до 540 и сжигая природный газ п кислород в специальных горелках, можно достичь температуры 1600—2200°. Заводы по производству ацетилена окислительным пиролизом имеются в различных странах (США, ФРГ, Италия). [c.60]

    Реактор типа Саксе для проведения описанного выше процесса состоит из камеры смешения, которая может иметь различную форму, диффузора (в нем завершается перемешивание смеси в результате молекулярной диффузии и происходит распределение смеси в горелки), блока металлической или керамической горелки и камеры сгорания (рис. П-16). [c.93]

Рис. П-16. Реактор типа Саксе для парциального окисления метана кислородом в ацетилен Рис. П-16. <a href="/info/25613">Реактор типа</a> Саксе для <a href="/info/333412">парциального окисления</a> <a href="/info/208449">метана кислородом</a> в ацетилен
    По теории Саксе и Мора, циклогексан существует в форме кресла и в форме ванны , которые схематически могут быть изображены следующим образом (вид сбоку)  [c.797]

    Каллусная клетка имеет свой цикл развития, аналогичный циклу всех других клеток деление, растяжение, дифференцировку, старение и отмирание. Дифференцировку каллусных клеток принято называть вторичной. Однако ее не следует путать с вторичной дифференцировкой, на которой основан морфогенез. Рост каллусных тканей подчиняется общим закономерностям. Кривая роста каллусных тканей также имеет характер -образной кривой (ростовая кривая Сакса) и включает пять фаз, длительность которых неодинакова у разных видов растений (рис. 6.4). [c.169]

    Сабатье 40, 63, 95, 162, 199, 505, 774, 795, 809 Саксе 797, 922 Самнер 908 Сандер 697 [c.1153]

    Саксов граф — подграф исходного графа ( , все ком поненты которого являются полными графами одновалентного типа (изолированные связи) и (или) циклами. Коэффициенты а характеристического полинома Р(С х) определяются соотношением [c.81]


    Надо отметить, что название ростовые вещества , применяющееся иногда для этих соединений, не особенно удачно и может дать повод думать, что в этих веществах как бы заложено свойство роста растений. Примерно такую теорию в прошлом веке развивал немецкий физиолог Ю. Сакс. Он полагал, что причиной образования органов растений—стебля, корня, цветов—являются особые стебле-, корне- и т. п. образовательные вещества . Ошибочность и вредность такой теории вскрыл К. А. Тимирязев. Описанные выше фитогормоны являются лишь веществами, которые могут оказывать тормозящее или стимулирующее (возбуждающее) действие на процессы, естественно протекающие в растительном организме. Более углубленное изучение механизма действия фитогормонов—еще далеко не разрешенная задача, однако использование этих веществ в сельском хозяйстве дает уже теперь большие результаты. [c.597]

    В первую очередь к ним принадлежит окислительный пиролиз углеводородов, который протекает в присутствии кислорода, при этом часть углеводорода с1жигается и теплота горения исп0льзует1ся для процесса пиролиза. Окислительный пиролиз применяют для получения этилена из 1тана нли пропана И для производства ацетилена по методу Саксе. Сюда же следует отнести окисление метана за счет его частичного сожжения для производства смесей окиси углерода и водорода. Эти процессы еще будут подробно обсуждаться как в первом, так и во втором томах, и здесь нужно лишь кратко упомянуть о важном процессе Саксе. [c.442]

    Процесс Саксе чрезвычайно удобен для получения ацетилена за счет частичного сжигания природного газа. В результате образуется газ, в значительной степени состоящий из окиси углерода и водорода. Отношение окиси углерода к водороду в газе равно 1 2, т. е. как раз такое, какое требуется для процесса Фишера—Тропш1а, где используется кобальтовый катализатор. Для этого кислород и метан раздельно подогревают до 500° и подают в конвертер в молярном отношении 0,65 1. [c.442]

    Большую часть металлоорганических соединений мазута или гудрона можно осадить вместе с асфальтенами при помощи пропана или аналогичного растворителя. Например, Сакс (Saks) [151] установил, что удаление асфальтенов с помощью м-пентана снижало содержание ванадия в некоторых остаточных топливах на 83—95%. Наблюдалось также заметное снижение количества железа и никеля. [c.46]

    Закон Хопкинсона расширен Саксом. Закон Сакса учитывает изменения в атмосферном давлении и температуре и является более общим, чем закон Хопкинсона [Вакег,1973]. Далее будет предполагаться, что рассматриваемые взрывы происходят на уровне земли и при стандартном атмосферном давлении, при этом можно будет применить закон подобия Хопкинсона. [c.252]

    Реакторы для производства ацетплена путем парциального окисления метана кислородом. Среди процессов нефтехимии получение ацетилена путем парциального окисления углеводородов кислородом занимает значительное место. За последние десять лет пламенные реакторы непрерывно совершенствовались п в настоящее время существует множество их конструктивных типов. Ниже дано описание реактора типа Саксе и более новых моделей. [c.91]

    Саундерс [298 а] не смогли повторить синтеза, Коббу [297 а] также не удалось выделить лактон. Описанный Саксом [299] лактон, полученный им обработкой трифенилкарбинол-о-сульфометил-амида соляной или серной кислотой, в действительности представляет собой производное сахарина [297 б]. [c.394]

    Одпако впоследствии Саксе, Нолд if особенно Мор показали, что в многочлеииых кольцевых системах звенья кольца ие должны непременно лежать в одной плоскости н что нри расноложенни их в нескольких плоскостях можно легко вообразить и построить модели, не испытывающие напряжения и обтшсняюЕцие существование з стойчивых многочленных углеродных колец. [c.922]

    Это выражение часто называют соотношением Саксена, который установил его экспериментально в 1892 г. В 1951 г. Мазур и Овербек, исходя из общих положений теории необратимых процессов Онзагера, обосновали это соотношение теоретически. [c.142]

    Используя метод Коулсона — Сакса, определите характеристические полиномы и найдите их корни для следующих молекул а) 3,4-диметиленциклобутена б) циклобутадиена в) гептафульвалена. [c.53]

    Известно еще древним цивилизациям [Англо-сакс. gold] [c.67]

    Известно древним цивилизациям [Англо-сакс. tin лат. stannum] [c.137]

    Влияние конформацин приобретает большое значение прежде всего для Яли-циклических соединений, так как здесь относительное положение заместителей закрепляется в результате образования цикла. Ниже сделана попытка пояснить это на примере системы циклогексана. В системе циклогексана плоское распо. ложеиие атомов углерода не представляется возможным вследствие напряжения цикла (правило Саксе — Мора), и поэтому молекула образует конформацию и так называемой форме кресла нлн форме ванны  [c.302]

    Наиб, трудным оказался вопрос о корневом питании растений. Представления о том, что растения поглощают из почвы минер, соли (Б. Палисси, 1563 А. Лавуазье, 1761 А. Т. Болотов, 1770), долгое время наталкивались на сопротивление сторонников т. наз. гумусной теории питания растений (И. Валериус, 1761) и окончательно утвердились лишь в 19 в. после работ Ж. Буссенго (1836) и Ю. Либиха (1840) и особенно после разработки метода гидропоники (в. Кноп, Ю. Сакс, 1859), в к-ром растения выращиваются без участия почв. [c.29]

    Историческая справка. Ок. 1770 Дж. Пристли обнаружил, что растения вьщеляют О . В 1779 Я. Ингенхауз установил, что для этого необходим свет и что О2 вьщеляют только зеленые части растений. Ж. Сенебье в 1782 показал, что для питания растений требуется СО2 в нач. 19 в. Н. Соссюр, исходя из закона сохранения массы, подтвердил, что большая часть массы растений создается из СО и воды. В 1817 П. Пельтье и Ж. Каванту вьщелили зеленый пигмент хлорофилл. Позже К.А. Тимирязев показал близость спектра действия Ф. и спектра поглощения хлорофилла. Ю. Сакс в сер. 19 в., повидимому, первым осознал, что этот продукт накапливается в хлоропластах, а Т.В. Энгельман доказал, что именно там же вьщеляется и О2. [c.179]


    Интересное предположение было высказано Л. Саксом и С. Той-воненом (1963). Оно сводится к тому, что существует минимальная масса каллусных клеток, которая определяет способность уже детерминированных клеток к дальнейшему морфогенезу. Это подтвердилось в опытах с культурой семядолей ели детерминация адвентивных побегов происходила в клеточных комплексах из 5 — 6 клеток (Б. С. Флинн и др., 1988). В исследованиях С. Номура и А.Комамине (1989) было показано, что развитие соматических зародышей детерминируется в 6 — 10-клеточном агрегате. [c.174]

    Чаще всего встречающимся и наиболее изученным сфинголипидо-эом является болезнь Тей — Сакса. Впервые она была описана в 1881 г., и с тех пор было описано более 500 случаев этого заболевания. Это тяжелая болезнь, сопровождающаяся задержкой развития головного мозга, слепотой, параличом, слабоумием больные погибают в возрасте около 3 лет. Ежегодно в Северной Америке рождается примерно 30 детей с этой патологией, а в целом на земном шаре эта цифра, вероятно, в 5—7 раз больше. [c.544]


Библиография для Тея Сакса Омг : [c.362]   
Смотреть страницы где упоминается термин Тея Сакса Омг : [c.101]    [c.82]    [c.603]    [c.81]    [c.76]    [c.65]    [c.171]    [c.177]    [c.319]    [c.43]    [c.488]    [c.771]    [c.543]    [c.544]    [c.545]   
Нейрохимия Основы и принципы (1990) -- [ c.55 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ацетилен процесс Саксе

Болезни генетические Тея Сакса

Болезнь Тея-Сакса наследуемое нарушение расщепления ганглиозидов

Ганглиозиды Тей Сакса

Гетерозигот Тея-Сакса болезнь

Метод половинок Сакса

Методы определения активности N-ацетил - Р-D-гексоз амнн и да зы А для пренатальной диагностики болезни Тея—Сакса и выявления гетерозиготных носителей заболевания — И. В. Цветков

Рефсума Тея—Сакса

Сакс Sahs

Сакс А. П. Результаты исследования парогазовой смеси туннельной печи 1 сланцеперерабатывающего комбината Ленина

Сакс Истинно-парофазный крекинг-пооцесс

Сакса момент

Сакса момент аксиально-векторная

Сакса момент гамильтониан

Сакса момент пионного распада

Сакса момент свободного пиона

Сакса момент свободное поле Дирака

Сакса момент свободный спинор Дирака

Сакса момент связанных состояний решени

Сакса момент связи константа

Сакса момент спектр

Сакса момент функция Грина

Саксе Sahse

Саксе Мора теория напряжения

Саксе и Мора неплоскостные модели

Саксе и Мора неплоскостные модели циклов

Саксе процесс

Саксе, метод

Тея Сакса болезнь

Тея-Сакса пренатальная диагностика

Тея-Сакса скрининг



© 2025 chem21.info Реклама на сайте