Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

фиг Гибсона

    Поверхность катода нужно выбирать таким образом, чтобы плотность тока составляла 5...500 А/м . Для катода из нержавеющей стали в серной кислоте плотность тока должна составлять (1... 10)10 А/м . Эделеану и Гибсон рекомендовали выбирать площадь катода, равн)то 0,5. .. 7% защищаемой поверхности. Имеются также рекомендации, что для анодной защиты хромоникелевых сталей в серной кислоте благоприятное соотношение составляет 0,1 см" поверхности катода на 1 м защищаемой поверхности. [c.77]


    Было также предложено получать хлористый водород, прибавляя по каплям концентрированную серную кислоту к кускам безводного хлористого аммония (Гибсон, частное сообщение). [c.215]

    Имеются указания на то, что для быстрой сушки удобно применять обыкновенный конторский копировальный пресс, помещая продукт между листами фильтровальной бумаги (Гибсон, частное сообщение), [c.395]

    Растворитель (вода) меняет выражение для энергии полипептида ДВОЯКИМ образом. Во-первых, появляется ряд новых членов, описывающих взаимодействия атомов полипептида с растворителем (их приближенная оценка дана Гибсоном и Шерагой [123]). Вычисляется количество воды, удаляемое из окружения каждого атома. Выше приведена таблица соответствующих изменений свободной энергии (табл. 4.13) [4]. Во-вторых, присутствие растворителя меняет энергию взаимодействия любой пары атомов полипептида. [c.235]

    В 1936 г. Вильямс, Перрин и Гибсон [258] исследовали влияние давления на скорость реакции уксусного ангидрида с этиловым спиртом в различных растворителях  [c.155]

    Начиная с этого места и до конца главы, мы будем пользоваться удельными объемами и т. д. вместо соответствующих молярных величин, и таким образом наше изложение не будет существенно отличаться от изложения этих вопросов Гибсоном. [c.257]

    Частное сообщение Р. Гибсона. [c.258]

    Основная часть математического аппарата динамики процессов заключается в решении систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Поэтому исследования в этой области очень важны для инженера, занимающегося автоматическим управлением процессами. Основным введением в данную область, заслуживающим тщательного изучения, являются статьи Стоута и серии статей Стоута и Кохенбургера и Гибсона  [c.148]

    Для обеспечения устойчивого непрерывного движения смеси газа и твердых частиц часто вблизи точки входа в транспортную линию вводится вторичный газ. В результате концентрация твердой фазы в смеси может понизиться до уровня, характерного для пневмотранспорта. В литературе насчитывается много работ по изучению движения разбавленных смесей газа и твердых частиц. Следуя ранним (1924 г.) публикациям Гастерштадта (см. работу Гибсона с соавт. ), многие авторы позднее изучали падение давления, взаимодействие газа и твердых частиц, концентрацию последних, скорости газа и твердых частиц и т. д. В последнее время эти вопросы были освещены в ряде монографий [c.591]

    Опыты Гибсона показали, что уже при угле расширения, равном 40—50", потери на расширение струи равны теоретической величине потерь при внезапном расширении, а при дальнейшем увеличении угла коэффициент фросш становится больше единицы. Согласно тем же опытам, в пределах до а = 40° величину (Ррмш 20 [c.20]


    Содержащие при С" карбоксильную группу 3-бензазепины типа 26 и 27 являются конформационно-ограниченными аналогами аминокислот Plie, Туг, Тф и His [40]. Несколько групп исследователей изучали применение к синтезу подобных соединений внутримолекулярной реакции Хека (образование С -С связи). Гибсон показала, что внутримолекулярная реакция Хека дает продукт 26 с выходом 55%, [41], в то время как радикальная циклизация приводит к соединению 27 с выходом 73%) [42] (схема 9). Реакция Хека может быть применена и к синтезу высших гомологов 1,2,3,4,5,6-тетрагидро-3-бензазоцин-2-карбоновой кислоте (Hi , и = 2 на схеме 9) и к 2,3,4,5,6-гексагидро-3-бензазонин-2-карбоновой кислоте (Nie, и = 3) [41, 43]. [c.49]

    В последнее десятилетие резко повысился интерес к латеритным корам выветривания, как к площадям потенциальной концентрации золота. Это связано с открытием в таких условиях крупных месторождений металла. К ним относятся в Австралии — Боддинггон (115 т Ли), Гибсон (14,3 т), Буллабуллинг (5,9 т) в западной Африке — Ити (20,0 т) на Мадагаскаре — Тайнангидина (4,0 т) и др. Как уже указывалось, месторождения полезных ископаемых формируются на различных геохимических барьерах. Учитывая чрезвычайно большое значение крупных месторождений золота, им в этой работе, посвященной концентрации элементов на барьерах, уделено особое внимание. [c.93]

    Выводы этих авторов согласуются с выводами, полученными ранее в работах Дрейсбаха [539], Бауэра и Фаянса [2024], Куртца и Липкина [1096], Гибсона и Кинкейда [703] и Уорда и Куртца [2010]. [c.27]

    Имеется сходство между последовательностями изменения величин . и многих других свойств водных растворов электролитов. В классической коллоидной химии (см. например, [32]) это ряды Гофмейстера, которые характеризуют высаливающее действие электролитов на ряд белков. Как показал Траубе [33], в таком же порядке изменяется влияние солей на сжимаемость и поверхностное натяжение воды, а также на многие другие свойства, представляющие биологический интерес. Траубе назвал этот порядок порядком давления сцепления раствора (другие использовали термины внутреннее давление или эффективное давление ). Развитый Тамманном [34] и Гибсоном [35] метод его определения основан на том факте, что сжимаемость раствора соли при низком давлении равна сжимаемости воды при более высоком давлении и аналогичным образом зависит от изменения давления. Дополнительное давление, которое следует приложить к воде, чтобы сделать ее сжимаемость равной сжимаемости раствора соли при более низком давлении, Гибсон назвал эффективным давлением соли Р . Лонг и Мак-Дивит установили, что величины dPJd , где — концентрация соли, изменяются параллельно величинам и, характеризующим влияние различных солей на коэффициенты активности бензола, кислорода и водорода в водных растворах. [c.268]

    Наличие ароматических структур в макромолекулах веществ ТГИ доказано не только образованием при их окислении иеллитовой кислоты, но и тем, что подобно графиту их рентгенограммы имеют соответствующие дифракционные полосы, однако более размытые, что объяснялось относительно малыми размерами кристаллитов. Х.Блай-деном, Дж.Гибсоном и X.Райли была развита гипотеза турбостратного строения веществ каменных углей. Исследования углей широкой гаммы химической зрелости показали, что их дифрактограммы имеют в основном два максимума 002 и 100, которые позволяют определить размеры кристаллов средняя высота с рассчитывается по интенсивности полосы 002, средний диаметр ароматической решетки определяется из интенсивности полосы 100. [c.105]

    При нитровании ароматических соединений наблюдаются некоторые закономерности, на основании которых Армстронг Крум-Браун и Гибсон , Форлендер 2 , Флюршейм и др. установили определенные правила замещения. Следует отметить, что при установлении этих правил недостаточно широко принималась во внимание стадия присоединения, в большинстве случаев являющаяся промежуточной в процессе замещения. Вполне понятно, что точное знание характера присоединения нитрующего агента к двойной связи, особенно в случае гравличных замещенных производных бензола, могло бы принести большую пользу при установлении законов замещения в ароматических соединениях. К сожалению, Армстронг основывался в своих исследованиях по этому вопросу только на теории присоединения Кекуле. [c.201]

    Алкилирование вторичных азетидинов изучено недостаточно в этой области необходимы дальнейшие исследования. Янбиков [25] сообщил, что соединение, анализ которого хорошо подходит к иодистоводородному Ы-метил-азетидину, образуется при взаимодействии азетидина с иодистым метилом в эфире. Позднее Гибсон и др. [27], не знавшие о работе Янбикова, сообщили, что им не удалось получить Ы-метильное соединение из азетидина и иодистого метила. При смешении реагентов в холодном эфире получался иодистоводородный азетидин, в то время как реакция в спиртовом растворе приводила к полному метилированию основания до четвертичного иодида. Известны и другие примеры полного метилирования (см. стр. 75). [c.71]


    Довольно необычный синтез иодистого азетидиния описан Гибсоном и Манном [34], которые нашли, что при пиролизе моноиодида тетратретичного амина [ H2N( Hз)2]4 элиминируется третичный амин и образуется соль циклического четвертичного аммониевого основания  [c.75]

    При восстановлении натрием и амиловым спиртом было выделено только октагидросоединение XI [64]. Гибсону и Симонсену [65] удалось добиться разделения на оптические антиподы тетрагидробензо[/]хинальдина с гидрированным пиридиновым циклом. [c.487]

    В табл. 52 приведены параметры для вычисления и р с помощью уравнений (108) и (112). Значения А и В вычислены Гукером и Рубином [50], которые из данных Лэнмэна и Мэйра [96] по сжимаемости, относящихся к давлению 100 — 300 бар, определили коэффициенты сжимаемости при давлении в 1 бар. Для этих расчетов они воспользовались рассматриваемым ниже точным методом Гибсона [97], и были вычислены [c.256]


Библиография для фиг Гибсона: [c.95]    [c.235]    [c.642]   
Смотреть страницы где упоминается термин фиг Гибсона: [c.78]    [c.399]    [c.425]    [c.686]    [c.694]    [c.699]    [c.241]    [c.210]    [c.103]    [c.238]    [c.261]    [c.578]    [c.398]    [c.398]    [c.578]    [c.231]    [c.252]    [c.258]    [c.258]   
Физическая химия силикатов (1962) -- [ c.116 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте