Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

спектры скорость

    Тормозной рентгеновский спектр. Скорость движения электрона в рентгеновской трубке, а следовательно, и его кинетическая энергия определяются разностью потенциалов на участке анод—катод. Встре- [c.106]

    Принимая во внимание, что спектр скоростей можно считать непрерывным, и обозначив среднее число молекул, компоненты скоростей которых лежат в интервале от до 4- от и у ар и у и от [c.306]


    Основным принципом, принятым при гигиеническом нормировании вибрации, является оценка ее по спектру скоростей, т. е. установление предельно допустимых значений скорости колебаний для октавных полос частотного спектра. [c.498]

    Практической задачей теории кольцевых отсосов является установление конкретной методики расчета необходимого объема расхода вытяжки, удаляемого через всасывающую щель, с учетом характерных условий процесса и главных конструктивных размеров отсоса. При этом траектория расчетной струйки вредных выделений (наиболее далеко или неблагоприятно расположенной) при правильном назначении расхода вытяжки должна замкнуться на щель. Основой для разработки такой теории прежде всего является построение спектра скоростей рассматриваемого местного отсоса. [c.62]

    Наоборот, в случае сверхтекучести необходимо было бы, чтобы в состоянии статистического равновесия конденсат мог двигаться относительно нормальной компоненты с определенным спектром скоростей. Ясно, что для идеального газа это невозможно, так как тогда атомы конденсата не должны были бы обмениваться импульсами с атомами нормальной компоненты, а в идеальном газе соударения происходят между парами индивидуальных атомов и, следовательно, ничто не препятствует атому конденсата отдавать свой импульс атомам нормальной компоненты [67]. [c.240]

Фиг. 9-4. Спектр скоростей потока круглой горелки. Фиг. 9-4. <a href="/info/381702">Спектр скоростей</a> <a href="/info/891975">потока круглой</a> горелки.
    Математическое описание дефлаграционного взрыва и создаваемой им взрывной волны сложнее, чем детонационных взрывов ГВС, из-за широкого спектра скоростей распространения пламени, изменчивости указанных скоростей в процессе взрывного горения, большого влияния на них турбулизации взрывоопасной смеси. [c.159]

    По окончании регистрации обычного спектра ЯМР спектрометр переключают и настраивают на регистрацию интегрального спектра. Скорость развертки при этом обычно увеличивают и устанавливают интегратор на нуль. Эта операция, а также синхронизация развертки имеют крайне важное значение. Без них невозможно получить хороший интегральный спектр, а любой даже самый хороший спектр с плохим интегральным спектром практически бесполезен. [c.446]


    Опыт показывает, что при измерении инфракрасных спектров жидких веществ оптимальное значение спектральной ширины щели удовлетворяет условию Аг < 0,2 Ау, ", где АУ " — полуширина самой узкой полосы в спектре. Скорость сканирования определяется величиной спектрального интервала проходящего за время Аг перед выходной щелью монохроматора = —. Очевидно, что увеличение скорости А1 [c.433]

    Это уравнение одномерного случайного блуждания [14]. Оно может быть использовано для вычисления вклада в дисперсию зоны различных явлений, которые стремятся расширить распределение молекул вещества (молекулярная диффузия, неравномерность спектра скоростей потока газа-носителя, сопротивление массопередаче, см. гл. 4). [c.28]

    Если эти теоретические выводы справедливы, то при прохождении звука в таких растворах можно ожидать, что скорость звука будет резко меняться от одной области к другой. Скачки в скорости звуковых волн будут тем резче, чем больше выражена флюктуационная структура раствора, т. е. чем больше отличие состава областей с избытком компонента А от областей с избытком компонента В. Следовательно, одна и та же звуковая волна будет распространяться с различными скоростями в различных микрообластях раствора. В зависимости от особенностей состава флюктуаций спектр скоростей звука может быть непрерывным или же обладать более или менее резко выраженной структурой.  [c.42]

    Спектры получены на спектрофотометре Щ 4250 фирмы Бекман . Условия записи спектров скорость диаграммной бумаги 100 мм/100 см , скорость сканирования 300 СМ / мин, период 1 с, ширина щели 0,74 мм при 2260 см-.  [c.30]

    В разделе 9,3 представлена элементарная кинетическая модель, в которой теплопроводность газов была равна г)1С п1Ъ [уравнение (9.3.7) ], где V — средняя скорость молекулы, I — средняя длина свободного пробега, С ,— теплоемкость, приходящаяся на одну молекулу, п — число молекул в единице объема (плотность). Аналогичные уравнения были получены для вязкости и коэффициентов диффузии газов, В двух последних случаях такая элементарная модель дает приблизительные, но приемлемые результаты. Для теплопроводности она неточна. Необходима более детальная трактовка, которая могла бы объяснить имеющийся эффект широкого спектра скоростей молекул кроме того, энергия молекулы может проявляться в иных формах, а не только как энергия поступательного движения. Для одноатомных газов, которые не имеют вращательных или колебательных степеней свободы, более строгий анализ дает [c.410]

    УФ-спектры Скорости обмена Т—Н и D—Н в присутствии оснований, ftp 10  [c.128]

    УФ-спектры Скорости обмена Т—Н и П—Н в присутствии оснований, йиЮ  [c.130]

    НО дрейфу с востока иа запад потоков воздуха, движущихся от полюса к экватору — пассаты). Расшифровка полученного таким образом спектра скоростей позволяет получить распределение скоростей, аналитическое выражение которого выведено Максвеллом часть молекул (1Ы, обладающих скоростями в интервале от ш до ш йш, составляет [c.20]

Рис. П-13. Спектр скоростей у открытого рабочего окна шкафа при отсосе воздуха через нижнюю, верхнюю и заднюю плоскости шкафа. Рис. П-13. <a href="/info/381702">Спектр скоростей</a> у <a href="/info/269164">открытого рабочего</a> окна шкафа при <a href="/info/1000465">отсосе воздуха</a> через нижнюю, верхнюю и заднюю плоскости шкафа.
Рис. 1У-6. Спектры скоростей в зоне перед рабочим окном укрытия а —при вытяжке через решетки, установленные в верхнем и нижнем перекрытиях шкафа б — при вытяжке через решетку, установленную в верхнем Рис. 1У-6. <a href="/info/381702">Спектры скоростей</a> в зоне <a href="/info/145808">перед рабочим</a> окном укрытия а —при вытяжке <a href="/info/534944">через решетки</a>, установленные в верхнем и нижнем перекрытиях шкафа б — при вытяжке <a href="/info/534944">через решетку</a>, установленную в верхнем
    При действии вытяжки из грязного помещения перед проемом создается устойчивый спектр скоростей, поэтому, как указывалось в главе IV, можно принимать [c.180]

Рис. 25. Примеры спектров скоростей продольньис волн (по В.М. Добрынину и др., 1971) профили а - 147 301 (цифровая запись сейсмограмм) б - 147 410 (аналоговая запись сейсмограмм) Рис. 25. <a href="/info/480758">Примеры спектров</a> скоростей продольньис волн (по В.М. Добрынину и др., 1971) профили а - 147 301 (<a href="/info/1298634">цифровая запись</a> сейсмограмм) б - 147 410 (аналоговая запись сейсмограмм)
    Сигнал от приемника излучения направляется на усилитель переменного тока. Если на пути светового потока I поместить г огло-щающее вещество, то сигнал будет переменным. Усиленный ток подается на обмотку электродвигателя, который перемещает фотометрический клин 21, ослабляющий интенсивность светового потока И до такой степени, когда на приемник излучения будет попадать световой поток постоянн1ой интенсивности, который будет вызывать постоянный ток в приемнике излучения и не будет усиливаться усилителем переменного тока. Движение фотометричеокого клина связано с перемещением пера регистрирующего приспособления. Запись спектра осуществляется на диаграммной ленте, которая двигается от синхронного мотора. Синхронным же мотором поворачивается и зеркало 17. Поворот зеркала 17 и движение диаграммной ленты осуществляются через редукторы, что позволяет изменять скорость развертки спектра (скорость сканиров1ания) и скорость записи спектра. [c.56]


    Нагрев в линейном режиме дает возможность определить из температурной зависимости интенсивностей линий масс-спектра скорость десорбции данного вещества, порядок реакции и энергию активации процесса десорбции (если процесс термодесорбции с поверхности не осложнен диффузионными процессами удаления этого же вещества из пор адсорбента). Разновидностью последнего варианта является метод вспыпгки [4,. 5] для исследования десорбционных процессов с поверхности металлической нити, который заключается в быстром программированном нагреве этой нити электрическим током и изучении продуктов десорбции с помощью масс-спектрометра. [c.48]

    Были исследованы уксусный, пропионовый, масляный, изомасляный, изовалериановый, бензойный и коричный альдегиды в I4 в интервале концентраций от 2 до 0,2 М. ИК-спектры указанных растворов снимались сразу носле их гсриготовления и через различные сроки в течение 20 суток. Спектры записывали на приборе ИКС-14 с призмами Na l и LiF. Исследования показали, что во всех растворах через несколько часов после их приготовления начинают проявляться существенные изменения в спектрах, скорость и характер которых зависят от концентрации растворов. [c.240]

    А22. R i п g о R., Спектр скоростей а-частиц. (Описание 60°-ного спектрометра а-частиц.) Phys. Rev., 58, 942—948 (1940). [c.576]

    Автоматическое уменьшение скорости развертки спектра. Скорость записи спектра на ИК-спектрометре ограничена постоянной времени регистрирующей системы (т. е. способностью регистрирующей системы следовать за изменениями пропускания). Эта постоянная определяется временными задержками в самой регистрирующей системе, а они в свою очередь определяются шириной полосы пропускания, фильтрацией демодули-рованного сигнала и скоростью отработки сервосистемы (задаваемой демпфированием, передаточным числом редуктора и инерцией). Большинство из перечисленных факторов позволяет подавить шумы, накладывающиеся на спектр. Объединив эти факторы,. можно рассматривать их совокупное действие как наличие некоторой эквивалентной полосы пропускания частот всей системы, тогда шум на выходе пропорционален корню квадратному из ширины этой полосы. Из этих соображений ясно, что качество спектра может быть улучшено в той степени, насколько можно увеличить время записи спектра. Устройство для автоматического уменьшения скорости развертки спектра предназначено для того, чтобы сэкономить время записи спектра и сохранить преимущество малых шумов, обеспечиваемое большой постоянной времени. Этой экономии времени записи можно достичь, записывая с большой скоростью участки спектра, лишенные полос поглощения, и замедляя скорость на самих полосах поглощения. Для такой регулировки скорости используется сигнал небаланса пучков, изменяющий скорость развертки спектра. Наиболее распространенное устройство, которое применяется для замедления сканирования, может уменьшать скорость в 5 раз при сигнале небаланса, соответствующем 1% пропускания. Оптимальный набор скоростей и степень замедления удобно выбирать, записав предварительно на минимальной скорости участок спектра, на котором есть полосы, сильно отличающиеся по интенсивности и ширине. После этого запись повторяют при более быстрой развертке спектра, подбирая степень замедления такой, чтобы получающийся спектр был максимально сходен с первоначальным. [c.54]

    Для понимания процессов, происходящих вблизи анода или при высокочастотном ионном распылении, необходимо рассмотреть участок вольт-амперной характеристики зонда Ленгмюра, соответствующий коллектиро-ванию зондом электронов. По мере уменьшения отрицательного потенциала на зонде относительно плазмы толщина ионной оболочки уменьшается. При этом быстрые электроны плазмы смогут проникать сквозь оболочку и достигать зонда. В плазме низкого давления нет термического равновесия между электронами и газом (плохой обмен энергией вследствие большого различия в массах). Электроны имеют широкий спектр скоростей, соответствующий температуре п десятки тысяч градусов. По мере приближения потенциала зонда к потенциалу плазмы ток зонда, состоящий из тока собираемых электронов (и положительных ионов), будет экспоненциально увеличиваться. Наконец, электронная составляющая полного тока зонда более чем на два порядка превысит ионную составляющую, поскольку плотность электронного тока [c.365]

    При оптикоспектральном, анализе величина а зависит от условий возбуждения спектра, скоростей поступления и эвакуации атомов из плазмы разряда, а Ь— от степени самопоглощения. В рентгеноспектрометрии подобные явления выражают другими словами величина а зависит от уровня и колебаний интенсивности фона, коэффициент Ь — от чувствительности линии к изменению концентрации элемента и эффектов взаимного влияния элементов. [c.21]

    Реакция окисления дифенилкарбазона пероксидом водорода 145], катализируемая ЫР, приводит к образованию дифенилкарбодиазона, не поглощающего в видимой области спектра. Скорость реакции измеряют по снижению оптической плотности растворов в области 420 нм. В оптимальных условиях (рН=9—10, концентрация пероксида водорода и дифенилкарбазона соответственно 0,1 и 5-10 М) интервал определяемых концентраций никеля равен 0,001—0,01 мкг/мл. Чувствительность определения несколько повышается, если реакцию проводить в среде диметилсульфоксид (45% об.) — вода [145]. Определению никеля мешает кобальт (при соотношении Со N1 = 1 1000) и другие ионы. [c.98]

    На рис. 1У-6 в качестве примера показано распределение скоростей в рабочем окне размером 800x900 мм шкафа глубиной 6 = 500 мм. На рис. 1У-6, а дан спектр скоростей перед рабочим окном шкафа при вытяжке через решетки, установленные в верхнем и нижнем перекрытиях шкафа, а на рис. 1У-6, б — только через решетку в одном (верхнем) перекрытии шкафа. [c.144]


Смотреть страницы где упоминается термин спектры скорость: [c.69]    [c.93]    [c.306]    [c.319]    [c.337]    [c.71]    [c.201]    [c.415]    [c.500]    [c.461]    [c.71]    [c.125]    [c.426]    [c.527]    [c.85]    [c.260]   
Водородная связь (1964) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние химического обмена на спектры и оценка скоростей быстрых реакций

Выбор оптимальной скорости сканирования спектра

Обменное взаимодействие электроно скорость и спектры ЭПР

Определение модуляции. AM, ЧМ и ФМ. Спектр при AM. Спектр при ЧМ. Действительная ширина спектра при ЧМ. Пример ЧМ — воспроизведение фонограммы при непостоянстве скорости. ФМ и ее сравнение с ЧМ Перенос спектра

Определение скоростей реакций из спектров ЯМР

Определение скорости реакции разложения комплексного аниона оксалата марганца по электронным спектрам поглощения

Оценка скорости обмена электрона по данным спектров ЭПР

Скорость прохождения спектра

Спектр скоростей распространения бегущих волн

Спектр скорости частиц

Стандартизация мессбауэровсних спектров и калибровка ЯГР спектрометров по скоростям Ядерная гамма-резонансная спектроскопия как метод структурных исследований кристаллов

Электронный перенос влияние скорости на ЭПР-спектр

Ядерный магнитный резонанс, спектры скорости переноса электроно

Ядерный магнитный резонанс, спектры скорости реакций

спектры звука скорость

спектры скорости реакций нуклеофильного

спектры скорость ультразвука



© 2025 chem21.info Реклама на сайте