Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Янсен

    Решение этого уравнения получено Янсеном при условии, что величина а,, о/сГг, о = 1> называемая коэффициентом бокового давления, не изменяется при переходе от верхних сечений к нижним. Это решение имеет вид [c.78]

    По данным работы Пипера и Вентцеля, среднее по всей окружности стенки боковое давление при выпуске всего в 1,3 раза больше статического давления по Янсену. Однако эти данные оставляют скрытыми локальные возрастания давления, особенно на уровне пересечения динамической насыпи со стенкой силоса (см. гл. И). Дальнейшее совершенствование норм расчета силосов требует привлечения результатов теоретического анализа напряженного состояния сыпучей среды внутри слоя и на его границах. [c.119]


    Витамин В , предохраняющий от заболевания бери-бери, является антиневритным витамином. Он содержится в больших количествах в серебристой оболочке рисовых зерен, в дрожжах, ростках пшенииы и т. д. Янсен и Донат впервые получили это вещество в кристаллическом виде из оболочек риса Виндаус выделил его из дрожжей. Элем,ентарная формула этого соединения i2Hi70N)S l НС1. [c.892]

    В столбе сыпучего материала, содержащегося в вертикальном бункере, давление на основание непропорционально массе столба из-за трения между частицами и стенкой. Кроме того, распределение напряжений в системе зависит как от свойств сыпучего материала, так и от метода загрузки. И, наконец, образование арок или сводов может еще более усложнить положение. Следовательно, трудно однозначно определить давление в основании бункера. Янсен [91 в 1895 г. предложил простое уравнение для определения давления на дне бункера, на которое часто ссылаются и до сих пор. При выводе этого уравнения им сделаны следующие допущения вертикальное сжимающее усилие над любой горизонтальной плоскостью одинаково отношение горизонтального и вертикального усилий постоянно и не зависит от глубины насыпная плотность постоянна трение о стенку полностью развито у стенки порошок находится в состоянии начинающегося скольжения. Баланс сил для выделенного бесконечно малого элемента (рис. 8.7) при использовании давления Р вместо сжимающего усилия с учетом уравнения (8.7-8) для напряжения сдвига у стенки имеет вид  [c.231]

    На практике объемы камер уменьшаются по направлению к головке (например, вследствие уменьшения шага), и только камеры, находящиеся в непосредственной близости от головки, оказываются заполненными расплавом полностью остальные заполнены частично. Работа экструдера в режиме голодного питания обычно практикуется для того, чтобы можно было управлять процессом и избежать, перегрузок. Метод расчета потока утечек был разработан Константиновым и Левиным [36, 37] и Янсеном [38]. Отметим, что утечки между камерами, уменьшая расход, вызывают интенсивное перемешивание, которое является очень важной особенностью двухчервячных экструдеров. Такое смесительное воздействие возникает как между вершиной гребней одного червяка и основанием другого, так и между боковыми гранями гребней, находящимися в зацеплении. [c.357]

    Фактическая производительность оказывается меньше теоретической вследствие наличия потока утечек между соседними камерами. Как установлено ранее, существуют потоки утечек между гребнями червяков и корпусом, между краем гребня одного червяка и основанием другого и между боковыми поверхностями гребней. Уравнения для этих потоков утечек были получены Добозским [39] и Янсеном с сотр. [38], которые также выполнили эксперименты с ньютоновскими жидкостями, подтверждающие их теоретические результаты. Расчет потребления энергии в случае двухчервячной геометрии дан Шенкелем [40], который также приводит подробную информацию о различных двухчервячных экструдерах, сопоставляя их эффективность с эффективностью одночервячных экструдеров. [c.358]


    Пламенную фотометрию в аналше впервые применил Янсен в 1870 г. [c.43]

    Для больших значений высот слоя можно, согласно Янсену, применять приведенные ниже формулы (292) и (293), в которых Р и G не зависят прямо пропорционально от Я  [c.410]

    Впервые КМД была получена В. Янсеном в 1921 г., по другим данным еще ранее Шпонзелем [118]. В СССР КМЦ получили в 1933 г. Данилов и Крестинская. Промышленный метод производства разработали Ш. 3. Финкельштейн, К. Ф. Жигач и Е. М. Могилевский. [c.159]

    К. впервые синтезирована Б. Янсеном в 1918. [c.321]

    В 1926 г. Янсен выделил небольшое количество тиамина, однако лишь в 1933 г. Вильямс, работавший практически без финансовой поддержки, сумел получить относительно большое количество кристаллического соединения из рисовых отрубей. Вслед за этим довольно быстро были изучены его свойства и проведен химический синтез. [c.188]

    Реакция получения КМЦ взаимодействием целлюлозы и монохлоруксусной кислоты в спирто-щелочной среде запатентована Янсеном в 1921 г. 18]. С этого времени эту реакцию изучал ряд отечественных и зарубежных ученых [9, 10, 11]. Было изучено влияние различных факторов на выход и свойства получаемого продукта. [c.179]

    Впервые препарат тиамина выделил Функ в 1912 г. (141 ] из рисовых отрубей, а еще более чистый препарат — Янсен и Донат в 1927 г. (142]. В кристаллическом виде витамин В выделили из дрожжей в 1931 г. Виндаус с сотр. [143] (1 мг из 1 кг дрожжей). [c.390]

    Другой весьма примечательный пример изучения ответственных пептидов можно найти в истории исследования эстераз. Янсен и др. [39] обнаружили, что в эквимолярных концентрациях дии-зопропилфторфосфат (ДИПФФ) способен необратимо подавлять активность некоторых протеаз и эстераз. Из гидролизатов этих ферментов удалось выделить и расшифровать структуру тех пептидов, с которыми связывается радиоактивный ингибитор. Результаты этой расшифровки представлены в табл. 7. У всех сравниваемых ферментов аминокислотные остатки, расположенные вблизи заблокированной ДИПФФ боковой цепи, содержащей серии, оказались идентичными или сходными. Это сопоставление также подтвердило справедливость принципа сходная структура— сходная функция . В химии белков этот принцип следует принимать с известной оговоркой аналогичной структуре не всегда соответствует тождественная функция, а чаще всего похожая или генетически близкая. Сходные структуры могут быть генетически близкими и возникать, например, от общего предшественника путем замены аминокислот в результате изменения одного основания в их кодоне. [c.41]

    Процесс, разработанный Л. Фиге, X. В. Хёле, В. Дж. П. Янсеном и К.-Х. Ульрихом (патент США 4 189314, 19 февраля 1980 г. фирма Фрид. Крупп Хюттен-верке ЛА, ФРГ), предназначен для утилизации пыли и шлама, образующихся в Доменных печах, с целью повторного использования в производстве стали. [c.220]

    Янсен и Бен [75] хлорировали еловую древесину в среде метилового спирта Изолированный лигнин был кремового цвета и имел состав 42H22O6 I13 (ОН)г (O Hj), Авторы рассматривали его как хлорированный лигнин Браунса [76, 77], выделяемый метиловым спиртом из древесины ели, i Ha Oe (ОН)з (ОСН3), Семь атомов хлора легко удалялись при кислотной или щелочной обработке, а остальные шесть, по мнению авторов, были связаны в ароматическом кольце [c.109]

    Итерационный у вариант МОХ (Янсен, Санд-стром [16] ) [c.214]

    В литературе описано большое число различных спектрофотометрических методов анализа комплексных соединений. Наиболее распространенным методом определения состава комплексных соединений является метод Остромысленского [307]. Метод Комаря [308, 309], пожалуй, является основным методом определения точных значений молярных коэффициентов светопоглощения и констант равновесия колориметрических реакций. При ступенчатом комплексообразовании для анализа образующихся соединений обычно используют функцию образо ан я Бьеррума [310, 311], или метод Яци-мирского [312, 313]. Янсен [310, 314] Ромен и Коллете [310, 315] описывают методы анализа комплексных соединений, образованных слабыми кислотами, не требующие специального выбора длины волны поглощаемого света. Наиболее надежным и общим спектрофотометрическим методом определения состава и констант образова- [c.210]

    Витамин В1, называемый также аневрином, или тиамином, был выделен в кристаллическом состоянии Б. К. Янсеном (1926 г.) из рисовых отрубей и впоследствии А. Виндаусом из дрожжей. Это соединение широко распространено в небольших концентрациях в растениях и в животных тканях. [c.763]

    Основы метода. В 1916 г. Янсен предложил метод определения аргинина в белковых гидролизатах, основанный на образовании мочевины при действии аргиназы на аргинин и на разложении мочевины до аммиака под действием уреазы. [c.46]


Библиография для Янсен: [c.359]    [c.427]   
Смотреть страницы где упоминается термин Янсен: [c.112]    [c.1155]    [c.307]    [c.205]    [c.205]    [c.774]    [c.196]    [c.3]    [c.4]    [c.4]    [c.246]    [c.281]    [c.481]    [c.254]    [c.254]    [c.63]    [c.382]    [c.228]    [c.316]    [c.382]    [c.47]    [c.47]    [c.65]   
Аминокислотный состав белков и пищевых продуктов (1949) -- [ c.46 ]

Курс органической химии (0) -- [ c.892 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Янсен Jansen



© 2024 chem21.info Реклама на сайте