Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фотография

    Написать уравнение реакции, лежащей в основе применения тиосульфата натрия в качестве фиксирующего реагента в фотографии, [c.190]

    Фотография и фосфорные спички — только два примера практических успехов неорганической химии, В полных и подробных трудах по истории химической науки эти и подобные им примеры заслуживают более чем простого упоминания, но в нашей краткой работе мы должны сосредоточить свое внимание на открытиях более крупных. [c.137]


    В настоящее время парафин применяют в самых различных областях в качестве иромежуточного и товарного продуктов. Парафин щироко применяю в бумажной промышленности, при проиэводстве свечей, для пропитки спичек, консервирования фруктов, в косметической промышленности, для производства типографских черней и красок, в текстильной и кожевенной промышленности, в фармацевтической промышленности, для п ,)01 зводсгва копировальной бумаги, для смазки, в фотографии и т. д. [31]. [c.45]

    Одним из достижений в этой области явилось изобретение фотографии (см. гл. 9). Однако на развитии экономики или благосостоянии общества это изобретение, естественно, практически не сказалось. Еще одним достижением неорганической химии явилось усо-верщенствование способа зажигания огня. На протяжении тысячелетий человек добывал огонь трением. Со времени появления железа он научился высекать искры, ударяя огнивом (кресалом) о кремень. Оба способа были неудобны и утомительны, и со временем люди начали пытаться использовать для получения огня химические вещества, способные загораться при низких температурах в результате кратковременного трения. В 1827 г. английский изобретатель Джон Уолкер (приблизительно 1781—1859 гг.) предложил первые вполне пригодные для употребления фосфорные спички. За последующие полтора столетия спички значительно усовершенствовались, однако принцип их действия остался тем же. [c.137]

    Нефтяной парафин представляет собой смесь нормал]лгых парафиновых углеводородов с длинной цепью. Мягкий парафин (температура плавления 40—42 ) применяется в спичечной промышлеппости, в производстве импре-гнироваппой бумаги, в кожевенной нромышленностп и др. Твердый парафин, плавящийся прп 50—52 , применяется в основном в свечном производстве. Парафин применяется также для многих других целей — для консервации фруктов, в косметике, в фармацевтическом производстве, для специальных сортов бумаги, смазочных материалов, в фотографии и т. д. [c.26]

    Этот рисунок можно интерпретировать следующим образом. Допустим, что в какой-то момент времени нам удалось сфотографировать положение электрона в трехмерном пространстве вокруг ядра, и на фотографии это отразится в виде точки. Повторим такое определение тысячи раз. Новые фотографии, сделанные через малые промежутки времени, обнаружат электрон все в новых положениях. Множество таких фотографий при наложении образуют картину, напоминающую облако. Очевидно, облако окажется наиболее плотным там, где наибольшее число точек, т. е. в областях наиболее вероятного нахождения электрона. [c.12]

    Аллилхлорид получил довольно большое значение благодаря легкости получения и высокой реакционной способности. Он является исходным продуктом при введении аллиловой группы в другие-соединения сложные аллиловые эфиры (например, аллилфталат), аллиламины, аллилизотиоцианат (искусственное горчичное масло СН2=СНСН2 С8). в результате реакции обмена аллилхлорида с тиомочевиной образуется так называемый тиозинамин, применяемый в фотографии. Однако большая часть аллилхлорида используется для получения эпихлоргидрина и глицерина. Некоторое  [c.183]


    Космические аппараты, исследовавшие Луну, Марс, Юпитер и его спутники, а также другие планеты нашей Солнечной системы, послали нам фотографии, из которых следует, что вода на этих небесных телах практически отсутствует. Земля, наоборот, наполовину покрыта облаками, содержащими воду. Более чем 70% земной поверхности покрыто океанами со средней глубиной около трех километров (две мили). [c.33]

    На практике очевидны три момента 1) если только картины запечатлелись в памяти, то погасания и соответствующие элементы симметрии быстро распознаются на серии фотографий 2) необходимо искать как сетку О/с/, так и сетку 1 /, чтобы определить, перпендикулярна ли плоскость с-скольжения оси а, поскольку потеря чередующихся рядов в О/с/ похожа на большее разделение в о.р. присутствие всех рядов в 1/с/ дает точное разделение в о.р. и говорит о погасаниях в О/с/ 3) погасания, вызванные наличием одного типа элементов симметрии, могут скрывать погасания, которые в противном случае должны быть обусловлены другим типом элементов симметрии. Это одна из причин, по которой не удается установить пространственную группу, к которой относится кристалл (т.е. на основании полученных данных можно отнести кристалл к двум или более пространственным группам). Кроме того, важно знать, какие прецессионные фотографии будут демонстрировать какую-либо симметрию в обратной решетке, включая зеркальные плоскости и оси второго порядка. Например, если существует зеркальная плоскость, перпендикулярная оси а, то интенсивность отражений Ик1 и Ш одна и та же таким образом, одна сторона зоны ккО (или НО ) будет зеркальным отражением интенсивностей другой ее стороны. Для того чтобы определить пространственную группу, важно сохранить след этих наблюдаемых зеркальных плоскостей. В прецессионных фотогра- [c.385]

    Задача 9.11. Уилсон Бентли всю жизнь посвятил фотографированию снежинок. Он начал работу в 1885 г. и пятьдесят лет спустя опубликовал результаты — 2 тысячи фотографий. Книга Бентли до сих пор остается ценнейшим пособием по изучению снежинок. Но специалисты утьирждают, что за всю историю Земли на ее поверхность ни разу не упали два совершенно одинаковых ледяных кpи тaлJ икa — все они отличаются друг от друга величиной, рисунком, числом молекул ьоды. Так что 2 тысячи снимк-зв — это лишь крохотная часть великолепного снежного мира. [c.172]

    Исследования с помощью фотографии показали [88], что детонация представляет собой внезапный взрыв в конечной зоне и [c.405]

Рис. V.I6. Фотография следов ионизированных частиц в пузырьковой камере. Рис. V.I6. Фотография следов ионизированных частиц в пузырьковой камере.
    Сколько состояний воды показано на этой фотографии  [c.33]

    На левой фотографии вы видите снятое молоко, на правой - цельное молоко, оба образца при увеличении в 640 раз. Наблюдаемые частицы - глобулы жира в водном растворе. [c.37]

    Пузырьковая камера — это стеклянный контейнер, заполненный воздухом, который насыщен водяными или другими парами. При охлаждении находящийся внутри пар становится пересыщенным (напомним сведения из части В главы I такое состояние является метастабильным). Когда излучение проходит через камеру, заполненную пересыщенным паром, то вдоль пути прохождения радиации воздух ионизируется и на образовавшихся ионах конденсируется пар, оставляя белый пузырьковый след (или трек ). Этот белый след напоминает след самолета и обозначает путь движения частицы или луча. На рис. V.16 показана фотография, сделанная в пузырьковой камере. [c.332]

    Появлением пластмассовых пленок мы обязаны американскому изобретателю Джорджу Истмену (1854—1932). Истмен увлекался фотографией. Пытаясь упростить процесс проявления, он начал смешивать эмульсию соединений серебра с желатиной, чтобы сделать эту эмульсию сухой. Полученную таким образом смесь можно было хранить, а следовательно, и готовить впрок. В 1884 г. Истмен заменил стеклянные пластинки на целлулоидные. [c.133]

    К акту расследования прилагаются схемы места пожара, фотографии, протоколы опросов очевидцев и тексты объяснений должностных лиц, данные лабораторных исследований и другие материалы, характеризующие обстоятельства пожара и его причину. [c.376]

    Для оценки сцепления битума с поверхностью минерального материала битумоминеральную смесь сравнивают с фотографиями контрольных образцов. [c.402]

Рис. 11. Вид трубопроводов для прогонки газа, подлежащего освобождению от бензина. Газ идет из экстракционных колодцев. На переднем плане фотографии находятся отделители масла и газа. Рис. 11. Вид трубопроводов для прогонки газа, подлежащего освобождению от <a href="/info/7174">бензина</a>. Газ идет из экстракционных колодцев. На переднем плане фотографии находятся отделители масла и газа.
    При низкой концентрации электролита протяженность переходной зоны составляет 5—6 мкм, что дает возможность ее изучения оптическими методами. На рис. 13.9 приведена одна из фотографий интерференционной картины от пленки и мениска. В нижней части рисунка изображена записанная с помощью фотометра фотограмма негативного изображения этой картины. При малом радиусе пленки Го, соизмеримом с I, плоский центральный участок отсутствует. То, что можно назвать в данном случае пленкой, представляет собою перекрывающиеся переходные зоны. [c.227]

    На самом деле полученный результат завышен. Он был бы правилен, если бы атомы были пронумерованы или помечены каким-либо образом и, следовательно, если бы расположения такого типа, как показано на рис. 16-1,8, можно было отличить друг от друга в действительности. Но атомы неразличимы. Если бы благодаря какому-то неизвестному науке способу удалось делать мгновенные фотографии атомов, то, изучая их, можно было установить различие между четырьмя расположениями, пока- [c.57]


    На рис. 10 приведены фотографии получавшейся эмульсии при увеличении в 680 раз. [c.78]

    Развитию техники фотографии способствовали французский физик Жозеф Нисефор Ньепс (1765—1833), французский художник Луи Жак Манде Дагер (1787—1851), английский изобретатель Уильям Генри Фокс Тэлбот (1800—1877) и многие другие. [c.118]

    Реакции предгорения сложны по своей природе и, несмотря на значительные результаты исследований, проводившихся в открытых трубках и бомбах [95—102], в моторных двигателях и устройствах быстрого сжатия [91, 93, 94, 103—ИЗ], сбором газов от работающих моторов [114—116] и пламенной фотографией [117—125], вопрос до сих пор хорошо не изучен. Недавно было установлено, что реакции предгорения сопровождаются выделением значительной части тепла сгорания топлива. Доля выделенного тепла может уменьшаться с повышением октановой характеристики топлив, причем это повышение должно быть результатом смешения с различными углеводородами, но не добавки ТЭС. Для любого класса топлив увеличение октанового числа снижает общую теплоту реакций предгорения, но величина этого изменения не связана с октановым числом никаким определенным соотношением. [c.406]

    На фотохимических процессах основана фотография — воздействие света на светочувствительные материалы. Широко применяются в промышленности цепные реакции фотохлорирования и фотосульфо-хлорирования, имеются промышленные способы фотохимического модифицирования полимерных пленок и волокон. Фотохимия непосредственно связана с одной из важнейших научно-технических проблем — использованием солнечной энергии. Создание искусственных систем, осуществляющих процессы, аналогичные фотосинтезу в растениях, имело бы значение, которое трудно переоценить. [c.202]

Рис. 8. Фотография цельнометалличе- Рис. 9. Схема блока с трубкой масс-спек-ского блока с трубкой масс-спектро- трометра фирмы Метрополитен-Виккерс [1]. метра фирмы Метрополитен-Виккерс [1]. ] — узел электронных иамерительных ламп 2 — Рис. 8. Фотография цельнометалличе- Рис. 9. <a href="/info/50684">Схема блока</a> с трубкой масс-спек-ского блока с трубкой <a href="/info/18865">масс-спектро</a>- трометра фирмы <a href="/info/757515">Метрополитен</a>-<a href="/info/350190">Виккерс</a> [1]. метра фирмы <a href="/info/757515">Метрополитен</a>-<a href="/info/350190">Виккерс</a> [1]. ] — узел электронных иамерительных ламп 2 —
    Несколько иная теория детонации предложена Кингом (King [183]) предполагается, что детонационное горение происходит в отсутствие пламени на поверхности маленьких частичек углерода, полученных пиролизом углеводородов топлива или смазочного масла, или в результате внезапного охлаждения пламени богатых смесей. Было показано, что введение в газообразное моторное топливо графитовой пыли вызывает детонацию. Некоторые доказательства в пользу этой версии былн получены наблюдениями Миллера [184], который показал с помощью высокоскоростной фотографии пламени в двигателях, что при начале детонации [c.412]

    Ванадиевый ангидрид и ванадаты применяются в химической промышленности в качестве катализаторов при контактном способе получения серной кислоты и при некоторых органических синтезах. Соединения ванадия используются также в стекольной промыш- яенпости, в медицине, в фотографии. [c.653]

    Пример, приведенный на рис. 6, основан на данных Витрова и Корнелиуса [60]. Эти исследователи проанализировали мгновенные фотографии [c.264]

    Кадмий по своим свойствам похож на цинк 2п. В природе эти два элемента обычно встречаются вместе. Оцинкованная сталь обычно содержит 1 % кадмия. Кадмий используется в фотографии, а также как компонент никель-кадмиевых батарей и некоторых специальных видов при1юев. [c.74]

    Результаты расследования аварии В срок не более семи дней оформляются комиссией актом по форме, приведенной, в приложении 2, который лодписывается всеми членами комиссии. К акту расследования аварии в необходимых случаях должны быть приложены эскизы Nie Ta аварии (фотографии), протоколы опросов, данные лабораторных исследований и другие материалы, характеризующие обстоятельства аварии и ее причины, а также заключения созданных в процессе расследования экспертных комиссий. [c.233]

Рис. 28. Монтаж установки Дя.ен-кивса. На этой фотографии ясно видна печь Дженкинса. Рис. 28. <a href="/info/913503">Монтаж установки</a> Дя.ен-кивса. На этой фотографии ясно <a href="/info/369063">видна</a> печь Дженкинса.
    Для лучшего понимания сказанного приведем такую аналогию. Допустим, перед нами очень много фотографий одного из участников футбольного матча, скажем, вратаря. Используя эти фотографии (или кинопленку, или, наконец, визуальное наблюдение), можно нанести на чертеж все точки футбольного поля, где во время матча в разные моменты застал вратаря объектив фотографа. Ясно, что наибольшее число отметок придется на участок поля, непосредственно примыкающий к воротам, — там вратарь бывает чаще, там больше поэтому вероятность его обнаружения. Полученное таким способом вратарное облако , конечно не будет образом самого вратаря, а будет характеризовать его движение по футбольному полю во время матча. Правда, в отличие от электрона, вратарь— макрообъект и его движение можно было бы представить и по-другому, начертив, к примеру, траекторию его перемещений и избежав, тем самым, введения вероятностных представлений. Для электрона же такой альтернативы нет, [c.35]

    Используя программы автоиндексирования, можно определить оси элементарной ячейки и углы, не имея полного набора фотографий, на которых видна каждая сетка нулевой плоскости (О/с/, hOl, hkO). В таких программах в качестве входных данных служит большое число беспорядочных отражений (зарегистрированных либо на пленке, либо с использованием дифрактометра). С их помощью находят все такие реальные оси, для которых индексы всех отражений относительно данной оси — целые числа. Получаются углы между всеми парами возможных осей и их длины в ангстремах. Углы, которые отличаются от 90°, или оси аналогичной длины могут быть сгруппированы по три, и эти группы наилучшим образом описывают элементарную ячейку. [c.383]

Рис. 17.17. Прецессионная фотография, изображающая сетку ИкО соединения [Си2(1геп)2(СЫ2](ВРЬ4)2. Ось а горизонтальна (ось подвеса кристалла), а ось Ь вертикальна. Рис. 17.17. Прецессионная фотография, изображающая сетку ИкО соединения [Си2(1геп)2(СЫ2](ВРЬ4)2. Ось а <a href="/info/615938">горизонтальна</a> (ось подвеса кристалла), а ось Ь вертикальна.

Смотреть страницы где упоминается термин Фотография: [c.118]    [c.22]    [c.334]    [c.15]    [c.210]    [c.341]    [c.515]    [c.387]    [c.395]    [c.442]    [c.253]    [c.48]    [c.381]    [c.383]    [c.384]   
Смотреть главы в:

Основы и применения фотохимии -> Фотография

Химия -> Фотография

Физическая химия -> Фотография

Равновесия в растворах -> Фотография

Общая химия -> Фотография

Синтетические моющие и очищающие средства -> Фотография

Методы общей бактериологии Т.1 -> Фотография


Основы и применения фотохимии (1991) -- [ c.245 ]

Химия (1978) -- [ c.563 , c.567 ]

Физическая химия (1978) -- [ c.556 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.631 ]

Справочник Химия изд.2 (2000) -- [ c.397 ]

Равновесия в растворах (1983) -- [ c.14 , c.305 , c.307 ]

Общая химия (1964) -- [ c.449 ]

Возможности химии сегодня и завтра (1992) -- [ c.133 , c.134 ]

Курс общей химии (1964) -- [ c.222 , c.223 ]

Капельный анализ (1951) -- [ c.608 ]

Основы органической химии 2 Издание 2 (1978) -- [ c.0 ]

Основы химии Том 2 (1906) -- [ c.50 , c.361 , c.550 , c.647 , c.649 ]

Учебник общей химии 1963 (0) -- [ c.187 , c.388 , c.390 ]

Общая и неорганическая химия (1959) -- [ c.714 ]

Общая химия (1974) -- [ c.618 , c.620 , c.622 ]

Физическая и коллоидная химия Издание 3 1963 (1963) -- [ c.163 ]

Поверхностно-активные вещества (1953) -- [ c.502 ]

Общая химия (1968) -- [ c.690 ]

Основы органической химии Ч 2 (1968) -- [ c.0 ]

Практикум по общей химии Издание 3 (1957) -- [ c.268 ]

Практикум по общей химии Издание 4 (1960) -- [ c.268 ]

Практикум по общей химии Издание 5 (1964) -- [ c.288 ]

Физическая химия (1967) -- [ c.700 ]

Жизнь как она есть, ее зарождение и сущность (2002) -- [ c.14 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аддитивная цветная фотография

Азометиновые красители в цветной фотографии

Вольфрам электронная фотография порошка

Высокоскоростные фотографии пламени

Глицин как проявитель в фотографии

Гюбль Цветная фотография

Денситометрия фотографий

Детонация, возбудители скоростная фотография

Для печати для цветной фотографии

Дубление в фотографии

Желатина, ее получение и применение в фотографии

Золи в фотографии

Исторический путь фотографии. Основные направления раз- i j вития химии фотографических эмульсий

Консервация фотографий

Красители в фотографии

Красители цветные для фотографии

Красители, цветность, фотография и фотохимия

Криотроны тонкопленочные, напыленная схема фотография

Липпман цветная фотография

Механизм образования изображения в черно-белой фотографии

Наклеивание фотографий

Необычная фотография

Оптическая дифракция, анализ электронно-микроскопических фотографий

Оценка в медицине, фотографии

Перхлораты в фотографии

Пламя в цилиндрах двигателя фотографии конуса

Пламя взрыва фотографии

Пленки для фотографии и кинематографии

Поверхностно-активные вещества фотография

Полимерные пленки в фотографии

Полиэтилен электронно-микроскопическая фотография

Поршни, развернутая фотография

Применение в фотографии недиффундирующие агенты

Применение капельного анализа в фотографии

Применение красителей в медицине, фотографии и других областях

Применение поливинилового спирта в фотографии и полиграфии

Процесс проявления в фотографии

Процессы цветной фотографии (Д. Бейли, J1. А. Вильямс)

Проявители для цветной фотографии

Рабочее время фотография и хронометраж

Редокс-полимеры в фотографии

Серебра галогениды в фотографии

Серебро галогениды, применение в фотографии

Справочник по фотографии

Стабилизаторы в фотографи

Страницы курсивом жирным шрифтом указаны страницы, на которых приводятся соответствующие i рафики, схемы, рисунки, фотографии

Страницы, на которых дается определение понятия нли наиболее полная информация, выделены курсивом жирным шрифтом указаны страницы, иа которых приводятся соответствующие i рафики, схемы, рисунки, фотографии

Структура фотография

Субтрактивная цветная фотография

Тальбот—фотография

Теневые фотографии

Усиление фотографий

ФОТОГРАФИИ СПЕКТРОВ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ ИССЛЕДОВАННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

Физические и химические свойства галогенидов серебра, важные для фотографии

Фотографии в электронном микроскопе, сажа

Фотографии дыма и следов частиц

Фотографии конденсации

Фотографии молекул, полученные при помощи электронного микроскопа

Фотографии потока над пластинами

Фотографии потока перпендикулярно

Фотографии потока перпендикулярно пучкам труб

Фотографии потока поперек труб

Фотографии ребристых труб

Фотографии спектров

Фотографии, кипения

Фотографирование, фотография

Фотографические эффекты и их роль в практической фотографии

Фотография (химия фотографических процессов, технология фотоматериалов)

Фотография бессеребряная

Фотография в электронной

Фотография в электронной микроскопии

Фотография иа полимерах

Фотография молекулярной модели

Фотография моментальная электрическая

Фотография на стали

Фотография пламени непосредственная

Фотография проявители

Фотография проявление

Фотография рабочего времени

Фотография рабочего дня

Фотография сенсибилизаторы

Фотография, использование аскорбиновой кислоты

Фотография, печатное дело и техника гравирования

Фотография, процесс

Фотохимия и фотография

Химия в фотографии

Химия цветной фотографии

Хинониминовые красители в цветной фотографии

Цветная фотография

Цветная фотография Явления люминесценции

Цветная фотография аддитивные процессы

Цветная фотография моментальные процессы

Цветная фотография проявление

Цветная фотография субтрактивные процессы

Цветная фотография цветные проявители

Цветные красители для фотографи

Чернила для пленок, фотографий и целлюлозы

Шлирен-фотографии

Электронно-микроскопические фотографии

Электронно-микроскопические фотографии монокристаллов

Электронно-микроскопические фотографии темнопольные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте