Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Роско

    Бунзен и Роско (1855), изучая идущую под действием света реакцию образования хлористого водорода нз водорода п хлора, установили, что химическое действие света (выражаемое в количестве получаемого продукта реакции) прямо пропорционально произведению интенсивности света I на время его действия 1. Эта зависимость носит приближенный характер, так как не вся поглощенная световая энергия всегда полностью расходуется на химический процесс. Есл[1 в одном случае при интенсивпости 1 за время прореагировало молекул, а в другом — в тон же системе при 2 и 2 — соответственно Л/г молекул, то математическим выражением закона будет условие  [c.230]


    В 1855 г. Р. Бунзен и Г. Роско отметили, что количество продуктов при взаимодействии водорода с хлором на свету пропорционально яркости света и времени облучения. [c.287]

    Английские ученые Г. Роско и А. Гарден, впервые подробно изучившие записные книжки Д. Дальтона, нашли в них заметки, раскрывающие генезис [c.123]

    Мы разработали [5, 6] способ металлизации алмазных зерен из адгезионно-активного расплава при жидкофазном спекании, позволивший значительно упрочнить зерна, благодаря действию капил-лярно-активного расплава, который, затекая и заполняя мельчайшие поры, трещины и другие дефекты (концентраторы напряжений алмазного зерна), после кристаллизации оказывает цементирующее залечивающее действие. Следует отметить, что на границе алмаз — металлическое покрытие, благодаря хемосорбции адгезионно-активного элемента, формируется тонкий слой соответствующего карбида. В некоторых случаях хемосорбированные пленки на поверхности кристалла увеличивают его предел текучести (эффект Роско [24]) за счет блокирования выхода дислокаций на поверхность (возрастает плотность дислокаций в приповерхностном слое кристалла под пленкой). [c.101]

    Работы английского химика Генри Э. Роско по определению правильной атомной массы ванадия могут служить иллюстрацией использования правила изоморфизма. Еще в 1831 г. Берцелиус приписал ванадию атомную массу 68,5. Роско в 1867 г. обратил внимание на то, что формула минерала ванадинита, образующего гексагональные кристаллы, не похожа на соответствующие формулы других гексагональных [c.89]

    По аналогии с другими приведенными здесь минералами ванадинит должен иметь формулу РЬ5(У04)зС1. В результате повторного изучения соединений ванадия Роско установил, что именно эта последняя формула и является точной и что Берцелиус принял окись ванадия УО за элементарное вещество. В настоящее время атомная масса ванадия принята равной 50,942. [c.90]

    Поверхностная обработка может существенно повысить прочность материала (эффект Роско). Например, ионная имплантация азота на поверхности стали в 30 раз повышает стойкость слоя к истиранию. Достаточно широко используется процесс поверхностного упрочнения стекол путем ионного обмена (для авиа-и автомобилестроения). [c.51]

    Для щелевого отверстия Роско [3,100] получил значение Рр= = п//2а, также подтверждаемое опытом [3,102], Для длинных параллельных пластин (длинных в направлении потока) коэффициент Рр равен 2/3 [3.29, 3,30]. [c.68]

    Описания взрывов, вызванных хлорной кислотой, появлялись в литературе и до несчастного случая в 1947 г. в Лос-Анжелосе. В 1862 г. Роско наблюдал, что при попадании одной капли безводной хлорной кислоты на кусочки древесного угля, бумаги и дерева, в эфир или спирт происходит сильный взрыв. Он отметил также взрыв безводной кислоты в процессе перегонки и даже в случае хранения в темноте при комнатной температуре в течение двух недель. Расплавленный моногидрат вызвал немедленное сгорание дерева или бумаги. Бертло обращал внимание на выделение большого количества тепла при гидратации хлорной кислоты и разложение с взрывом как безводной кислоты, так и моногидрата. Бертло, Михаэль и Кон сообщали также о реакции со взрывом между хлорной кислотой и окисляемыми веществами. [c.186]


    Уравнения (IV.221) и (IV.222) применимы только к очень разбавленным эмульсиям. Несколько уравнений описывают дисперсию твердых сферических частиц в жидкой среде, но даже в них не включено специфическое выражение для размера частиц. Вместо этого предложены взаимоисключающие формы, зависящие от того, будет ли суспензия иметь гомогенное или гетерогенное распределение по размерам (Роско, 1952 Мари и Отатаке, 1956 Пинг и Любберс, 1957). [c.274]

    Бойль делает из химии науку . Это известное изречение Ф. Энгельса является результатом систематического изучения огромного фактического материала из истории естествознания, который привлекался в 1873—1883 гг. при подготовке Диалектики природы . Помимо оригинальных источников, Ф. Энгельс использовал истори-ко-научные труды крупнейших естествоиспытателей и, в частности, химиков — Ю. Либиха, Г. Коппа, М. Бертло, А. Кекуле, Г. Э. Роско, К. Шорлеммера. Тогда, когда Ф. Энгельс писал свои заметки и фрагменты к Диалектике природы и, рассматривая вопрос о последовательном развитии отдельных отраслей естествознания , пришел к выводу о выдающемся значении трудов Бойля, его друг и соратник К. Шорлеммер опубликовал монографию Возникновение и развитие органической химии [2], в которой охарактеризовал Бойля как первого химика, отчетливо уяснившего себе различия между элементами и химическими соединениями и потому открывшего новую главу в истории химии . [c.34]

    Карл Шорлеммер (1834 — 1892) ролился в Германии В 1858 г. переехал в Англию. С 1874 г был профессором органической химии в Манчестере. Участник Перво- о Интернаиионала. коммунист, друг Ф. Энгельса н К. Маркса. Главные работы К. Шорлеммера относятся к изучению и синтезу предельных углеводородов. Своими исследованиями он опроверг утверждение что атан существует в двух изомерных формах, доказав, что оба изомера этана тождественны и являются одним и тем же диметилом СНз—СНа. Эта работа имела большое теоретическое значение и сыграла выдающуюся роль в истории органической химии. Большой известностью пользовались его учебники хи, ии (составленные частично при участии Роско) Его в высшей с-тепени иеиная книга Возникновение и развитие органической химии переведена в 1937 г. на русский язык. [c.46]

    Оружейная палата, д. 637, лл. 201 об., 217 об.). По-видимому, подешевел и роск. [c.486]

    Явление невзаимозаместимости - отклонение от закона взаимозаместимости Бунзена - Роско, согласно к-рому общая экспозиция H=Et— onst, где Е - освещенность, t - вьщержка. В Ф. этот закон соблюдается только при малых вьщержках (до 50-100 мкс) и комнатной т-ре. При увеличении вьщержки до неск. секуцц светочувствительность растет, при дальнейшем увеличении - убывает. Причины отклонения от закона связаны с особенностями механизма образования скрытого изображения время рекомбинации электрона с подвижными ионами Ag составляет при комнат- [c.169]

    Бунгаротоксины 4/1194, 1195 5/1035 Бунзена горелка 1/468 колбы 5/194 Бунзена-Роско закон 5/329 Вунзенит 3/4S1 Бункеры [c.563]

    V ванадий 1830 Н. Сефстрем (Швеция) Выделен в виде оксида как примесь в чугуне в металлическом состоянии получен в 1869 г. (Г. Роско, Англия). Впервые соединения ванадия наблюдал А. дель Рио (1801 г., Мексика) [c.163]

    Процесс изменения значений слов происходит непрерывно, неизбежно и незаметно. Когда в начале 19 века Берцелиус впервые использовал прилагательное органическая для определения специфической области химии, оно совершенно очевидно подчеркивало изучение соединений, сущ,ествуюп1,их в природе как составная часть живой материи. К концу века термин органический , используемый в химическом контексте, давно перестал обозначать Еещ,ества, которые образуются только в живых системах, и когда возник вопрос об определении понятия органическая химия Роско (1871 г.) определил ее как химия углеродных соединений , а Шорлеммер (1894 г.)—как химия углеводородов и нх производных — определения, применимые сегодня, как и тогда, когда они были впервые сформулированы. Это изменение отразило огромные достижения, происшедшие в течение 19 века в нашем понимании химии такого элемента как углерод. Кроме того, это было признанием явно неограниченной широты предмета. С тех пор измененне содержания, вкладываемого в выражение природный продукт , иллюстрировало изменение взглядов химиков на роль изучения таких вещ,еств в развитии органической химии. Эти исследования продолжались несмотря ни на что, с неослабевающей энергией как в прошлом веке, так и в первой половине этого. Для большинства, если не для всех, они являются основной частью всего предмета и подчеркивают внутреннюю взаимосвязь органической химии и биологии. [c.13]

    Прежде чем приступить К. анализу, веацество необходимо тщательно исследовать мак роско.пически и микросколически и отметить результаты этих наблюдений. Часто на основ.ании запаха, цвета и кристаллической формы можно лритти к весьма важным заключениям. [c.487]

    Состав перхлората калия, определенный Стадионом, был подтвержден Серулля , Митчерлихом и Мариньяком . Затем Роско приготовил и идентифицировал хлорную кислоту в трех формах в виде ангидрида, моногидрата (твердого кристаллического вещества, открытого Серулля, но не идентифицированного им) и дигидрата—жидкости с постоянной точкой кипения. Однако Роско не смог выделить в свободном состоянии ангидрид хлорной кислоты С12О7. Прошло почти 40 лет, пока Михаелю и Кону удалось получить этот ангидрид и выделить его в свободном состоянии. В 1902 г. Уик1 исследовал зависимость температуры замерзания хлорной кислоты от ее состава и обнаружил пять гидратов хлорной кислоты. [c.12]


    Роско синтезировал безводную хлорную кислоту и установил, что твердая кислота, полученная Серулля, представляет собой моногидрат . [c.19]

    Это означает, что с увеличением освещенности в п раз. но с уменьшением времени также в п раз, получается одно и то же количество освещения, а следовательно, и одинаковые потемнения (X)). Фор-Л1ула (1) выраягает так называемый закон взаимной заместимости Бунзена и Роско, который, однако, справедлив лишь в первом приближении. [c.83]


Смотреть страницы где упоминается термин Роско: [c.268]    [c.230]    [c.267]    [c.144]    [c.541]    [c.854]    [c.362]    [c.93]    [c.732]    [c.485]    [c.100]    [c.183]    [c.606]    [c.771]    [c.805]    [c.5]    [c.18]    [c.653]    [c.13]    [c.13]    [c.335]    [c.25]    [c.653]    [c.151]    [c.99]   
История химии (1976) -- [ c.123 ]

Курс органической химии (1965) -- [ c.46 ]

Популярная библиотека химических элементов Книга 2 (1983) -- [ c.295 , c.300 , c.304 ]

Справочник Химия изд.2 (2000) -- [ c.412 ]

Химия справочное руководство (1975) -- [ c.161 ]

Препаративная органическая фотохимия (1963) -- [ c.355 ]

Избранные работы по органической химии (1958) -- [ c.22 ]

Курс органической химии (1967) -- [ c.46 ]

Мировоззрение Д.И. Менделеева (1959) -- [ c.349 ]

Д.И. Менделеев Жизнь и труды (1957) -- [ c.55 ]

История органического синтеза в России (1958) -- [ c.226 ]

Сочинения Теоретические и экспериментальные работы по химии Том 1 (1953) -- [ c.388 , c.390 , c.393 ]

Эволюция основных теоретических проблем химии (1971) -- [ c.119 , c.121 , c.294 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бунзена Роско закон Фотохимия

Бунзена и Роско

Закон Бунзена и Роско фотохим

Закон Бунзена-Роско

Роско Rosoe

Роско фотохимический закон

Роско, проф., химик

Роско. Химия

Эффект Роско



© 2025 chem21.info Реклама на сайте