Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Плоскостные элементы ВОз

    Наличие в молекуле плоскостного элемента (двойной связи или ароматического кольца) может служить причиной сближения функциональных групп в пространстве это делает возможным образование водородных связей между ещё недиссоциированной карбоксильной группой и анионом, возникшим при диссоциации по первой ступени  [c.6]

    Материалы пары трения подбираются применительно к конкретным условиям. Неподвижный элемент выполняется из твердого материала (нержавеющая сталь, керамика, твердые сплавы), а подвижный — из менее твердого (графит, бронза, фторопласт). При их изготовлении обеспечивается высокая чистота поверхностей (9—И классы) и точность (отклонение от плоскостности менее 0,3—0,6 мкм). [c.21]


    По другой теории те же структурные элементы, как и в соответствующих кристаллах, располагаются в стеклах не так упорядоченно, как в кристаллах, что схематически показано для кварцевого стекла и кварца на рис. 58 и 59 (конечно, в общем случае следует-представлять себе не плоскостную сетку, а пространственную решетку). Подобными же структурами обладают и стекла ВзО. или АЬОз- [c.158]

    Нами было показано, что для кокса плотностью 2,10 ири 700 °С имеется экстремум в величинах объемной усадки (на 20%) и удельного электросопротивления (см. рис. 70 и 81). Снижение удельного электросопротивления является следствием процесса интенсивного сближения углеродных образований, элементов электропроводности. Для кокса плотностью 2,14 г/сж эти экстремумы наблюдаются при температуре 650 °С, а для кокса плотностью 2,06 г/см — около 725 °С. Обрыв боковых углеродных цепей, образование плоскостных углеродных сеток со сравнительно небольшим числом жестких межплоскостных связей приводят к созданию полимерных молекулярных структур со сравнительно небольшим молекулярным объемом и наибольщей пластичностью. Это подтверждается нашими данными по определению прессовых характеристик кокса. [c.233]

    Для доводки элементов пар трения из материалов групп А, Б, В, применяют чугунные притиры. Для доводки элементов пар трения из материалов группы Г применяют стеклянные притиры. Притиры необходимо периодически контролировать на плоскостность и править. Контроль притиров необходимо осуществлять после обработки на них не более пяти элементов пар трения. [c.144]

    Плоскостность рабочей поверхности элементы пары трения рекомендуется контролировать плоскопараллельными стеклянными пластинами (ГОСТ 2923—75) по интерференции света. [c.145]

    Кроме точечных дефектов несовершенство кристалла в значительной степени определяется смещениями и перестановками элементов решетки (линейными дефектами), поворотом слоев в кристалле (плоскостные дефекты), образованием пор, пустот и включений (объемные, трехмерные дефекты). Наиболее заметные отклонения от идеальной структуры наблюдаются на поверх- [c.431]

    В своей устойчивой модификации мышьяк — серебристо-серое вещество, свежий излом которого блестит, но быстро тускнеет сурьма выглядит как металл серо-белого цвета со слабым синеватым оттенком, обусловленным примесями а висмут — блестящий белый металл, имеющий розоватый оттенок. Серый мышьяк — полупроводник серая сурьма и висмут обладают небольшой электрической проводимостью. Все они обладают хрупкостью, что объясняется слоистой структурой их кристаллов, образуемой атомами этих элементов, объединенных в плоскостные разветвленные макромолекулы (см. рис. 32,6). [c.268]


    При дегидрировании циклогексана и его производных при плоскостном наложении молекулы на поверхность скорость реакции должна быть больше, чем при реберном наложении. Однако для осуществления плоской адсорбции молекулы циклогексана на шести атомах катализатора необходимо наличие общих элементов симметрии молекулы и поверхности катализатора  [c.74]

    Благодаря тому, что зазор между плоским подвижным элементом 3 и плоским основанием корпуса распределителя обусловлен здесь толщиной граничной масляной пленки, эти распределители при качественном изготовлении скользящей пары (при обеспечении плоскостности и чистоты обработки их поверхностей) обеспечивают полную герметичность и высокий срок службы. [c.424]

Рис. 1. Плоскостное изображение макромолекул стереоизомерных полимеров с основным структурным элементом —СНг—СНХ— Рис. 1. Плоскостное <a href="/info/949699">изображение макромолекул</a> <a href="/info/981878">стереоизомерных полимеров</a> с <a href="/info/1215959">основным структурным</a> элементом —СНг—СНХ—
    На рис. 10.4.8 представлена визуализация принципа плоскостного (планарного) метода интроскопии. Вначале с помощью специального сигнала возбуждения при наличии -градиента насыщают все части объекта, за исключением одной единственной плоскости. В противоположность линейному сканированию с помощью специального многочастотного импульса в присутствии .-градиента возбуждаются одновременно параллельные колонки элементов объема. После этого наблюдаются спады свободной индукции при наличии подобранных с определенными весами градиентов и gг, создающих суммарный наклонный градиент в плоскости ху. [c.656]

Рис. 10.4.8. В плоскостной (планарной) интроскопии при наличии градиента вдоль оси X прикладывается специальная последовательность импульсов, так что спектр РЧ-поля является по существу белым всюду, кроме провала на одной частоте (ср. с рис. 10.3.3). Следовательно, насыщаются все элементы объема, за исключением плоскости, перпендикулярной оси х. Затем при наличии градиента вдоль оси у прикладывается другая последовательность РЧ-импульсов со специально подобранным спектром возбуждения с дискретными боковыми полосами (например, последовательность равноотстоящих импульсов). На конечном этапе сигнал наблюдается при наличии градиентов вдоль осей у и г с заданным отношением амплитуд. Рис. 10.4.8. В плоскостной (планарной) интроскопии при <a href="/info/1557366">наличии градиента</a> вдоль оси X прикладывается специальная <a href="/info/1877115">последовательность импульсов</a>, так что спектр РЧ-поля является по существу белым всюду, кроме провала на одной частоте (ср. с рис. 10.3.3). Следовательно, насыщаются все элементы объема, за исключением плоскости, перпендикулярной оси х. Затем при <a href="/info/1557366">наличии градиента</a> вдоль оси у прикладывается <a href="/info/1891409">другая последовательность</a> РЧ-импульсов со специально подобранным <a href="/info/3120">спектром возбуждения</a> с дискретными <a href="/info/122570">боковыми полосами</a> (например, последовательность равноотстоящих импульсов). На <a href="/info/629008">конечном этапе</a> сигнал наблюдается при <a href="/info/1557366">наличии градиентов</a> вдоль осей у и г с заданным отношением амплитуд.
    В другой методике — абсорбционной — используется способность некоторых элементов к сильному поглощению тепловых нейтронов, вне зависимости от того, образуются ли при этом радиоактивные изотопы или нет. Для этого исследуемый плоскостной образец помещают между двумя листками детектора нейтронов и подвергают облучению точечным источником так, чтобы поток нейтронов падал перпендикулярно к плоскости образца. В качестве детекторов применяют 1п, КЬ или Оу, обладающие большими сечениями активации и быстро дезактивирующиеся после снятия с облучения. Это позволяет использовать их многократно. После облучения сравнением активностей обоих детекторов определяют относительное ослабление потока нейтронов, которое пропорцио- [c.211]

    Техника эксперимента проста. Пробу наносят на носитель в виде пятна диаметром 2—3 мм примерно в 1-2 см от края бумаги или пластинки. Пятно высушивают над песчаной баней. Операцию повторяют 2-3 раза. Этот край погружают на 2-3 мм в подвижную фазу. Для предотвращения изменения состава подвижной фазы за счет испарения всю хроматограмму помещают в герметически закрывающийся сосуд — камеру, содержащую достаточно большой объем подвижной фазы для установления равновесного состава паров во всей камере. Хроматографирование продолжают до тех пор, пока фронт растворителя не пройдет более 10 см от линии старта. Хроматограмму высушивают на воздухе. В случае появления окрашенных зон (самоидентификация компонента) проводят визуальное наблюдение и отнесение их к конкретным компонентам. Невидимые хроматограммы проявляют, распыляя на их поверхность растворы реагентов, дающих окрашенные соединения, как правило, групповых (их выбор для конкретных смесей ионов можно сделать, используя сведения, приведенные в таблице Групповые реагенты ). Компоненты идентифицируют по образующейся характерной окраске пятен и величинам Rf. При использовании радиоактивных изотопов или люминесцентных методов открытия ионов плоскостная хроматография позволяет обнаруживать те или иные элементы в очень малой пробе. [c.145]

    Полимеры серы, теллура и селена являются линейными, а полимеры бора, кремния, углерода, германия, фосфора и некоторых других элементов — пространственными. При высоких давлениях и температурах углерод дает трехмерный полимер (алмаз), а при более мягких условиях — плоскостной, паркетный полимер (графит) (рис. 74).. [c.346]


    Если для кристаллизации полиэтилена пользоваться 0,2°/о-ным раствором его в толуоле и проводить процесс при 110°С, появляются спиралевидные структуры вместо плоскостных, выделяющихся из 0,01 7о-ного ксилольного раствора полиэтилена при 78°С это, по-видимому, связано с изменением подвижности структурных элементов при переходе от разбавленных растворов к более концентрированным, от одного растворителя к другому и т. д. [c.444]

    Любой тип ориентации кристаллографической ячейки (образна) можно описать в терминах ориентации в пространстве нормалей (или полюсов) к определенным кристаллографическим плоскостям. Из центра образца можно описать некоторую сферу произвольного радиуса, поверхность которой в соответствующих точках пересекут нормали к этим кристаллографическим плоскостям. Тогда мы будем иметь некоторую сферическую проекцию кристаллита, позволяющую точно и определенно представить его ориентацию в пространстве. В силу практических трудностей работы со сферическими проекциями обычно получают плоские фигуры, используя методы стереографических проекций. Любой тип преимущественной ориентации может быть описан при установлении ориентации элемента кристаллографического оператора (оси или плоскости) относительно сетки ортогональных осей, проведенных в полимере. Обычно рассматривают такие моды ориентации, как хаотическая, плоскостная, аксиальная и др, [33, гл, 4]. [c.110]

    Плоскостность рабочей поверхности элементов пар трения контролируется плоскими стеклянными пластинами ПИ (ГОСТ 2923—59 ) по интерференции света. Перед работой стеклянная пластина типа ПИ протирается чистой мягкой салфеткой, смоченной в спирте. Рабочую поверхность уплотнительного кольца перед контролем необходимо тщательно обезжирить и протереть мягким тампоном, смоченным в спирте. Пластину накладывают на кольцо со сдвигом и небольшим нажатием, добиваясь такого контакта, при котором наблюдается наименьшее число интерференционных полос. При дневном и электрическом освещении — полосы радужных цветов, при монохроматическом освещении наблюдаются темные и светлые полосы. Отклонение от плоскостности определяется путем подсчета полос, одинаковых по цвету при кольцевом расположении. Одна полоса свидетельствует об отклонении от плоскостности на 0,0003 мм. [c.166]

    Существует несколько способов сварки полипропиленовых элементов прутком, экструдируемой присадкой, профилированным прутком, прутком с последующей приваркой накладки. Для сварки применяют сварочный пруток (ТУ 38-10221—75) диаметром 3 мм. При усилении накладкой сварные швы необходимо зачистить фрезой, шарошкой или шабером до плоскостного выравнивания. На зачищенную поверхность накладывают полосу из листового полипропилена толщиной 1,5—2 мм и шириной 15—20 мм. Полоска должна перекрывать сварной шов на 3 мм в каждую сто- [c.246]

    Правильная форма образующихся кристаллов свидетельствует о том, что структурные элементы, которыми могут быть атомы или Молекулы, расположены в определенном порядке. Упорядоченное расположение точек называется точечной решеткой. Интерференционные явления должны возникать, как это следует из волновой теории, при прохождении света через такую точечную решетку или при отражении от густо усеянных точками плоскостей решетки или плоскостной сетки в том случае, если константа решетки или в данном случае расстояние между соседними плоскостями решетки находятся в определенном соотношении с длиной волн проходящего света. Нетрудно показать, что при прохождения обычного света через кристаллы не происходит дифракционных явлений. Используя число Авогадро Na, можно определить число атомов, содержащихся в одном кубическом сантиметре вещества с известной плотностью. На основании этого можно определить и константу решетки. [c.231]

    Пространственное разрешение обычно измеряется как полная ширина на полувысоте функции отклика системы на точечный элемент пространства (активную точку) вдоль линии, направленной параллельно одной из выбранных координатных осей. Считается, что в пределах одного пространственного разрешения должно укладываться не менее трёх вокселей (в плоскостном варианте трёх пикселей), оптимально 4-5. Использование более мелких вокселей не имеет смысла, так как они не могут быть разрешены используемой измерительной системой как раздельные, но сильно увеличивают время вычислений и требуют больших вычислительных ресурсов. Выбранный размер вокселя (пикселя) определяет степень квантования координатных сигналов при преобразовании их из аналоговой формы в цифровую. [c.327]

    Поверхности трения колец должны быть обработаны до шероховатости, равной 0,06-0,1 мкм. Неплоскостность рабочей поверхности элемента пары трения должна быть не более 0,001 мкм, на этой поверхности недопустимы риски, раковины, трешины, смолы. Плоскостность рабочей поверхности рекомендуется контролировать плоскопараллельными стеклянными пластинами по интерференции света. [c.175]

    Точно таким же способом, т. е. пользуясь анализом Фурье, Биско и Уоррен установили структуры бората кальция, бората натрия и фосфатных стекол кальция ". Так как стекло борного ангидрида построено из плоскостных элементов [ВО3], введение ионов натрия служит причиной образования в борном ангидриде тетраэдрической координации [ВО4]. Ионы натрия и кальция также размещены в полостях каркасов. Изменение типа координации связано с важными аномалиями физических Свойств, которые ниже будут описаны подробнее как и аномалия борной кислоты (см. [c.177]

    Следящий гидропривод с объемным регулированием, имеющий механическое управление, снабжается устройством, в котором сравниваются входной сигнал, задаваемый оператором, и сигнал обратной связи, пропорциональный углу поворота вала гидромотора или перемещению штока гидроцилиндра. Выявленная при таком сравнении ошибка должна соответствовать изменению угла Уа наклона блока цилиндров насоса. Если исполнительным гидродвигателем является 1идромотор, то элементом сравнения входного сигнала и сигналя обратной связи может служить механический дифференциал (рис. 14.4). В этом случае при повороте ручки управления на угол 9вх на такой же угол поворачивается жестко соединенная с ней шестерня / дифференциала. Шестерни 2, обегая шестерню < , поворачивают вал, на котором они вращаются, в плоскостн, перпендикулярной плоскости чертежа. [c.423]

    Горючая масса содержит С, Н, Н О и 5, входящую также в состав минер, части. ОМУ-сложная гетерог. смесь разл. высокомол. соединений или полиассоциированных олигомеров с небольшим кол-вом легко экстрагируемых битумов. Эта смесь имеет сложную относительно устойчивую общую структуру, элементами к-рой являются мол. и надмол. образования. Широкое распространение получили представления о гибридном характере мол. структуры, состоящей из пространственных, плоскостных и линейных фрагментов. Последние включают преим. макроалифатич. радикалы и 0-, Ы- и 5-содержащие функц. группы (см. также Гидрогенизация угля). [c.302]

    Для контроля качества новых элементов внутреннего отражения необходимо записать их спектры. В предполагаемом для использования интервале длин волн запись спектра пропускания элемента не должна иметь наклона или полос. В случае плохо отполированных элементов в коротковолновой части спектра наблюдается рассеяние. Допуски к плоскостности и углам элементов внутреннего отражения довольно жесткие. По этой причине, а также из-за трудности изготовления высококачественно отполированных поверхностей лучше не пытаться переполировывать поцарапанный элемент, а вернуть его изготовителю для переделки. [c.106]

    При геометрическом анализе структурных рядов и слоев следует, конечно, ограничиваться рядами и слоями, соответствук>-щими наиболее рациональным узловым прямым и сеткам решетки. Только в этом случае можно надеяться, что в рассматриваемый ряд или слой целиком войдут структурные элементы данного соединения. В случае кварца таким элементом является кремнекислородный тетраэдр. Поскольку размер тетраэдра составляет 0,26 нм, анализ структурных слоев с меньшими меж-плоскостными расстояниями, очевидно, не имеет смысла такие слои будут состоять из кусков тетраэдров и, следовательно, не будут составлять единый структурный мотив. [c.84]

    Для алмаза характерно трехмерное расположение атомов углерода в пространстве, на равном расстоянии друг от друга, все атомы связаны ковалентными связями. Алмаз не поглощает свет и отличается больщой твердостью. Графит имеет плоскостное расположение атомов углерода, составляющих правильные шестиугольники, которые по общим граням образуют сетки, г апоми-нающие пчелиные соты (расстояние между атомами 1,42 А). Сетки расположены слоями одна над другой, причем их связь менее прочная (расстояние между ними 3,3 А), поэтому легко расщепляются. Карбин — линейный полимер, существующий в двух формах собственно карбин, представляющий собой цепочку чередующихся одинарных и тройных атомов углерода (С=С-С=С-), и поликумулен — также линейный полимер, но характеризующийся двойными связями атомов углерода в молекуле (С=С=С=С=С). Фуллерен известен только с 1990 г. Он представляет собой полые образования типа футбольного мяча или мяча для регби, соответстенно Сбо и С70. Структурные элементы фуллеренов подобны таковым графита, только плоская гексагональная сетка последнего свернута и сшита в замкнутую сферу или сфероид, при этом часть шестиугольников преобразуется в пятиугольники. В силу полого строения молекул фуллерен обладает небольшой плотностью (1,7 г/см ), что значительно ниже, чем у графита и тем более алмаза. Перспектива использования фуллеренов разнообразна — аккумуляторные батареи, полупроводники, сырье для получения алмазов, основа для запоминающей среды со сверхвысокой плотностью информации. [c.73]

    Из каких основных элементов строения состоит плоскостное изображение диаграммы состояния трехкомпонентной системы и что показывает геометрическое место точек, образующих эти элементы строения  [c.275]

    На последнем этапе пленкообразоваиия важную роль играет адгезия пленки к подложке, приводящая при все усиливающейся контрактации к растягиванию пленки, ориентации структурных элементов полимера и возникновению в ней внутренних напряжений (рис. 151, а, б, в). Кроме того, полученная пленка характеризуется неоднородной слоевой структурой (рис. 151,г), где момшо выделить три различных слоя. Самой плотной упаковкой обладает воздушный слой, так как в нем наиболее полно прошли релаксационные процессы этому способствует диффузия растворителя из глубины пленки на поверхность. Зеркальный слой, непосредственно соприкасающийся с подложкой, имеет нестабильную плоскостно-ориентированную структуру, а средний глубинный слой является сравнительно изотропным полимером с неплотной упаковкой структурных элементов, содержащим некоторое остаточное количество растворителя. Цри надобности для повышения устойчивости структуры и уменьшения возможной дальнейшей усадки пленку подвергают термообработке. [c.506]

    Для того чтобы записать правильную систему точек асимморф-ной пространственной группы, необходимо, следовательно, знать вынос генерирующих осевых или плоскостных операторов. Последнее можно сделать по готовому плану пространственной группы или по плану ее, построенному самостоятельно по символу пространственной группы- и теоремам сложения элементов симметрии с трансляцией. В приложении 6 дан перечень пространственных групп, где наряду с генерирующими группу операторами даны суммы нецелых трансляций, определяемых выносом оператора и его собственными трансляциями. Эти суммы трансляций даны в доля единичных век- [c.78]

    Большое практическое значение приобрела структурная модификация полимеров, достигаемая одноосным или плоскостным вытягиванием их. Если такое вытягивание осуш,ествлять в температурной области вязко-текучего состояния, возникает устойчивая ориентация любых структурных элементов полимерного тела в направлении действия растягиваюш,ей силы. Именно таким образом изготавливают все типы химических волокон и большинство пленок. [c.379]

    Локальная анизотропия — анизотропия небольшого элемента полимерного тела. Элементы с линейными размерами порядка нескольких атомных всегда будут обладать анизотропией, т. к. в таком элементе будет находиться фактически один небольшой отрезок цепной полимерной молекулы. Значительно больший интерес представляет рассмотрение элементов надатомного или надмолекулярного масштаба.размером в единицы — десятки нм (десятки — сотни А). В отличие от существовавших ранее представлений о полимерных телах как состоящих в значительной мере из хаотически перепутанных цепных макромолекул, сейчас есть основания считать, что у полимеров в объеме надмолекулярного масштаба всегда имеется определенная упорядоченность во взаиморасположении макромолекул и, следовательно, такие элементы анизотропны. Это вполне очевидно для кристаллизующихся полимеров. В таких полимерах существуют кристаллиты — области трехмерной упорядоченности цепных макромолекул, а, как уже отмечалось, анизотропия кристалла вполне естественна. Образования более крупного масштаба в кристаллизующихся неориентированных полимерах — сферолиты и ламели (пластинчатые формы), где сами кристаллиты подстраиваются друг к другу определенным образом, обусловливают А. с. (радиально-симметричную у сферолитов и плоскостную у ламелей) у объемов еще большего размера (до долей мм). [c.70]

    Подготовку установки к проведению эксперимента осуществляют следующим образом устанавливаются и закрепляются в соответствии с выбранной конфигурацией облучатель и спиральные элементы с электромагнитами объекты облучения размещаются в охранном сосуде или между охранными кожухами (плоскостной вариант облучателя), а также на пер.иферии рабочего стола установки к объекту (модели РХА) подводят жидкостные, газовые и электрические коммуникации и присоединяют измерительные датчики приборов физико-химического контроля, расположенные на стендах пульта управления. [c.150]


Смотреть страницы где упоминается термин Плоскостные элементы ВОз: [c.8]    [c.267]    [c.74]    [c.9]    [c.466]    [c.148]    [c.167]    [c.110]    [c.93]    [c.73]    [c.571]   
Физическая химия силикатов (1962) -- [ c.224 , c.226 , c.227 , c.237 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте