Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гопкинс

Рис. 86. Обратные холодильники с внутренним охлаждением. а — холодильник Ширма б — холодильник Гопкинса в — модификация Джипа холодильника Аллииа. Рис. 86. <a href="/info/49647">Обратные холодильники</a> с <a href="/info/32561">внутренним охлаждением</a>. а — <a href="/info/140438">холодильник Ширма</a> б — <a href="/info/140435">холодильник Гопкинса</a> в — модификация <a href="/info/140436">Джипа холодильника</a> Аллииа.

    В котором эффективность охлаждения увеличена благодаря уменьшению пространства между охлаждающей поверхностью и внешней стенкой холодильника. Сходную конструкцию имеет холодильник Гопкинса (рис. 86, б). Для охлаждения низкокипящих жидкостей весьма эффективным оказался холодильник Джипа [401, представляющий собой комбинацию шарикового холодильника Аллина с холодильником Гопкинса. Холодильник Джипа можно построить, поместив холодильник типа охлаждающий палец в паровое пространство шарикового холодильника (рис. 86, в). [c.87]

    Гопкинса- Коула Глиоксиловая кислота в концентрированной серной кислоте Триптофан Сине-фиоле- товая [c.42]

    Простейшие соединения птеринового ряда впервые были обнаружены в чешуйках крыльев бабочек Гопкинсом (40 ] в 1890 г. в виде белого, желтого и красного пигментов. Так как природные птерины с трудом подвергаются очистке, не плавятся при высокой температуре и при определении элементного состава сжигаются с трудом 132], то для установления их строения потребовалось в течение последующих 50 лет провести большое количество исследований, многие из которых, к сожалению, приводили к ошибочным выводам. Только начиная с 1940—1941 гг., после того как были получены чистые соединения и анализу подверглись вещества, высушенные при 170° С в вакууме, был установлен истинный состав ксантоптерина и других простейших природных птеринов (41, 42]. [c.463]

    Законы роста окисных пленок на металлах (по Кубашевскому и Гопкинсу) [c.80]

    Сводка механизмов окисления и соответствующих закономерностей а (по Кубашевскому и Гопкинсу) [c.81]

    Постоянные А О уравнения Аррениуса (242) при окислении металлов иа воздухе и в кислороде (по Кубашевскому и Гопкинсу).  [c.127]

    Витамин А является наиболее давно известным витамином. Его существование как фактора роста было открыто Гопкинсом и Степпом в 1909 г. Химическая структура его была выяснена в 1931 г. Каррером при использовании новых методов исследования, именно хроматографической адсорбции, молекулярной дистилляции и ультрафиолетовой спектроскопии. [c.642]

    Температура нефтезаводских сточных вод достаточно высока и может достигать 46°С или несколько выше. Несколько лет тому назад университету Джона Гопкинса в Балтиморе была поручена проработка исследовательской темы по выяснению возможности усовершенствования биологических методов очистки путем повышения температуры аэробного сбраживания до интервала термофильных процессов 49— 66°С. Результаты этого исследования показали, что оптималь-)1ая температура очистки нефтезаводских сточных вод лежит около 46°С. При повышении температуры до 52° скорость окисления присутствующих загрязнителей значительно уменьшается. [c.268]


    Все соединения в приборе должны быть на шлифах, так как корковые пробки и резина легко разрушаются. Ввиду того что нитрозобензол разлагается при высокой температуре, его необходимо перегонять с водяным паром как можно быстрее. Если проводится несколько опытов, то для перегонки следует соединять вместе порции сырого вещества, полученные в результате не более чем 4—5 синтезов. Чтобы предотвратить перебрасывание, удобно применять насадку Гопкинса. [c.356]

    Пептиды. 1. Глутатион выделен в 1921 г. Гопкинсом, синтезирован в 1934 г. Харрингтоном и Милом. Широко распространен в природе, принимает, тхо-видимому, участие в окислительно-восстановительных процессах в клетке. [c.524]

    За эти открытия Функ н Гопкинс получили в 1929 г Нобелевскую премию по медицине. [c.187]

    Первое синтетическое сладкое вещество сахарин (в 300— 350 раз слаще сахарозы) было получено немецким химиком Константином Фальбергом в 1879 г. прн исследовании окисления о-толуолсульфонамида. Фальберг работал в лаборатории проф. Ремсена в университете Гопкинса (США). Получение сахарина было сразу запатентовано и опубликовано в Германии и США (I, 2]. В 1884 г. это вещество начало производиться в промышленном масштабе. Сахарин представляет собой белое кристаллическое вещество с т. пл. [c.73]

    Первым биохимиком, который заинтересовался птеридинами, по-видимому, был Ф. Дж. Гопкинс, который начал в 1891 г. исследование желтого и белого пигмента обычных бабочек — лимонницы и капустницы. Примерно через 50 лет, на протяжении которых было истреблено до миллиона бабочек, были установлены формулы двух пигментов — ксантоптерина (желтого) и лейкоптерина (белого). [c.276]

    Таким же образом можно идентифицировать различные соединения кислорода (Томпсон, Колмен, Гопкинс, Ваард и Ролл, 1960). Бероза (1962) применил метод гидрирования к различным классам соединений. Он проводил гидрирование в обогреваемой трубке, заполненной катализатором, присоединяемой непосредственно к дозатору. Водород служил одновременно в качестве средства для гидрирования и в качестве газа-посителя для продуктов гидрирования (см. табл. 3). [c.247]

    Исследования норвежских ученых Гольста и Фролиха и английского ученого Гопкинса показали, что причиной возникновения цинги является недостаток в пище свежих овощей и фруктов. Эти исследования, а также изучение антицинготных свойств хвои, капусты, цитрусовых привели к открытию витамина С. [c.360]

    Трубка для подачи водяного пара должна доходить до дна перегонной колбы. Для того чтобы обеспечить хорошее перемешивание тяжелого осадка, удобно на конце этой трубки раздуть шарик диаметром в 16 мм с четырьмя отверстиями по 0,8 мм. Если масса перемешивается плохо, альдегид отгоняется очень медленно. Целесообразно соединить колбу с холодильником посредством ка-плеотбойника Гопкинса, чтобы избежать увлечения пены во время перегонки. [c.106]

    Книга обобщает результаты многообразной и часто достаточно сложной проделанной работы. Мы признаем глубокое понимание и проникновение в суть явлений, проявленные многими учеными, что позволило в результате их коллективного труда достигнуть данного уровня развития этой отрасди знаний. Мы отмечаем также непосредственный вклад в конкретное содержание книги, сделанный д-ром Зафаром Куреши из Университета им. Дж. Гопкинса, который собрал и сформировал отдельные части содержания книги. Некоторые из нас использовали часть этого материала в лекционных курсах. Без сомнения, отклики, получаемые в течение ряда лет, помогли сделать более ясным и удобным Для использования изложение большей части материала книги. [c.11]

    Адамкевича реакция 1/3S, 475 5/1 /иаикевича - Гопкинса реакция 1/35 Адамса модификация 1/983 Адамсит 1/35 2/538 3/843, 44, 846 Адаптивные объекты модели 2/749 3/197 системы автоматического регупрс-вания 1/24 Адапторная гипотеза 4/1237. 1240 [c.535]

    В настоящее время Юри, оставив активную исследовательскую и преподавательскую работу, продолжает заниматься историей происхождения элементов. Упомянем о некоторых любопытных фактах его биографии. В молодости он какое-то время работал учителем сельской школы, а затем поступил в колледж, решив специализироваться в области психологии. Однако ему пришлось уйти уже с первого курса, после чего он принял решение изучать биологию и химию. Его преподавателем биологии был англичанин Брэй, которьЕЙ оказал большое влияние на молодого человека, вызвав в нем интерес к науке вообще и к химии в частности. В дальнейшем Юри обучался в Беркли, а заюм в Копенгагене у Нильса Бора. Первые годы его работы проходили в Университете Джона Гопкинса и в Колумбийском университете, где он открыл тяжелый водород. Кто бы мог предвидеть, что деревенский мальчик из штата Индиана, с трудом окончивший начальную школу (Юри получил 76 баллов при минимальном количестве, необходимом для окончания школы, 75) и проявлявщий в средней школе успехи лишь в латинском языке, станет знаменитым ученым  [c.434]

    В 1912 г. польский биохимик Казимир Функ сформулировал теорию витаминов , согласно которой заболевания бери-бери, пеллагра, рахит и цинга обусловлены отсутствием в пн-ще четырех различных жизненно важных питательных веществ. Функ думал, что все они являются аминами, откуда и произошло название витамины (vitamine). В том же году в Англии Ф. Гопкинс сообщил, что он содержал крыс на рационе, составленном из очищенных продуктов, и обнаружил при этом, что для нормального роста необходимы удивительно малые количества дополнительных факторов роста , которые можно получить из молока .  [c.187]


    Приготовление различных изолятов семян хлопчатника, по Мартинецу и Гопкинсу [143] [c.473]

    Развитие учения о витаминах, однако, справедливо связывают с именем отечественного врача Н.И. Лунина, открывшего новую главу в науке о питании. Он пришел к заключению, что, кроме белков (казеина), жиров, молочного сахара, солей и воды, животные нуждаются в каких-то еще неизвестных веществах, незаменимых для питания. В своей работе О значении минеральных солей для питания животных (1880) Н.И. Лунин писал Представляет большой интерес исследовать эти вещества и изучить их значение для питания . Это важное научное открытие позже (1912) было подтверждено работами Ф. Гопкинса. Поскольку первое вещество, выделенное К. Функом (1912) в кристаллическом виде из экстрактов оболочек [c.204]

    Гопкинс [258] успешно определял индий в сплавах со свинцом, цинком или алюминием потенциометрическим титрованием раствором К4Ре (GN) . Метод выделения индия зависит, от природы сплава. Разработать точный метод анализа сплавов индия и олова не удалось. Погрешность составляет 0,1 — -0,2% In. [c.54]

    О третичном бромистом или иодистом бутиле см. Габриэль з. о бромметнл-фталимиде см. Гопкинс >5.  [c.463]

    Упругость пара. Исследование по определению упругости паров различных фторуглеродов ведется в Колумбийском университете. Однако дднньте до сих пор еще не опубликованы. Фаулв Р в университете Джонса Гопкинса получил следующие результаты для Ф-н.-геп-тана  [c.54]

    Образцы. Изученные соединения были получены посредством очисгки и фракционирований сырых продуктов, синтезированных- в лабораторий унйверсйт е а Джонса Гопкинса по методу с СоРа. Перфтор-н.- гёптан сначала перегонялся в колонке с 10 тарелками, затем последовательно фракционировался в колонках с 30 п 69 тарелками в лаборатории А. Л. Хенне в университете-штата-Огайо, после чего дополнительно очищался дробной кристаллизацией. [c.65]

    Образец пёрфтор-н.-бутана также был получен в лаборатории университета Джонса Гопкинса, но в ней не имелось аппаратуры для работы при низких температурах,, н поэтому перфтор-н.-бутан фракционировался в лаборатории фирмы Эссо. По данным этой лаборатории температура кипения составляет —1,4+0,2°С прм 769 мм. [c.66]

    Образцы, у которых измерялись эти свойства, были наиболее чистыми из полученных в лаборатории университета Джонса Гопкинса. Очистка п ерфтор -н.-гептана. [c.73]

    Университет Джонса Гопкинса. г. Балтимора, штат Мераленд [c.90]

    Осенью 1941 г. в лаборатории университета Джонса Гопкинса была поставлена работа по созданию общего практического метода синтеза фторуглеродов (перфтрр-углеводородов). Имелись указания, что эти вещества удут химически инертными представляло интерес йсследовать возможность использования их в качестве жидкостей для откатных механизмов крупнокалиберных орудий. Имелась также в виду перспектива применения этих соединений при разделении изотопов урана, так как предполагалось, что при получении этих соединений в больших количествах разделение изотопов урана значительно облегчится. [c.90]

    Руфф [18] открыл целый ряд фторидов металлов, в которых ион металла обладал необычно высокой валентностью. Эти соединения могли быть получены только путем действия элементарного фтора. Руфф показал, что эти соединения, в частности МпРз, AgFa и СоРз, представляют собой сильные окислители. Онн были получены в лаборатории университета Джонса Гопкинса до октября 1941 г. и использовались в качестве фторирующих агентов для превращения UF4 в UPe-Казалось вероятным, что эти соединения могут реагировать с углеводородами, замещая водород на фтор, как и элементарный фтор, причем течение реакции предполагалось менее энергичным. Замещение водорода в углеводородах иа фтор происходило бы при этом по существу благодаря действию элементарного фтора, но [c.91]

    Определение содержания фтора 6 Д е Р" —. В качестве проверки непосредственно определен ного молекулярного веса в лабораторий унивёрсптетй Джонса Гопкинса был разработан косвенный мёттУд , основанный на определении содержания фторй в виде Р . Метод заключался в нагреваний образца с Н тал-лическим калием в трубке для сжиганий, в Ьёчй, [c.99]


Библиография для Гопкинс: [c.147]    [c.5]   
Смотреть страницы где упоминается термин Гопкинс: [c.126]    [c.176]    [c.68]    [c.180]    [c.30]    [c.16]    [c.65]    [c.66]    [c.74]    [c.97]    [c.130]    [c.143]   
Аминокислотный состав белков и пищевых продуктов (1949) -- [ c.22 , c.72 , c.112 , c.113 , c.114 , c.117 , c.147 , c.165 , c.226 , c.295 , c.317 , c.346 ]

Химическая литература и пользование ею Издание 2 (1967) -- [ c.147 , c.150 ]

Химическая литература и пользование ею (1964) -- [ c.142 ]

Курс органической химии (0) -- [ c.391 ]

Химия растительных алкалоидов (1956) -- [ c.753 ]

Теоретические основы органической химии Том 2 (1958) -- [ c.246 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гопкинс Hopkins

Гопкинса Коле реакция

Гопкинса реактив

Гопкинса реактив основных аминокислот

Гопкинса реактив серусодержащих аминокисло

Гопкинса содержание ароматических аминокислот

Карбин. Т. Р. Гопкинс

Триптофан реакция Гопкинса Кола

Холодильники охлаждением Гопкинса

Ширма Гопкинса холодильник



© 2025 chem21.info Реклама на сайте