Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кимура

    Кимура М. Молекулярная эволюция теория нейтральности.— М. Мир, 1985. [c.586]

Рис. 5.2. Частотное распределение для времени задержки при самовоспламенении капли жидкого горючего. (Легкое масло температура 660 диаметр капли 1,9 мм.) (Кумагаи. Кимура). Рис. 5.2. <a href="/info/136543">Частотное распределение</a> для <a href="/info/445206">времени задержки</a> при <a href="/info/310835">самовоспламенении капли жидкого горючего</a>. (<a href="/info/26060">Легкое масло</a> температура 660 <a href="/info/30186">диаметр капли</a> 1,9 мм.) (Кумагаи. Кимура).

Рис. 5.3.. График для определения вероятности самовоспламенения капли жидкого горючего. (Легкое масло температура 60 °С диаметр капли 1,9 мм.) (Кумагаи, Кимура). Рис. 5.3.. График для <a href="/info/933271">определения вероятности</a> <a href="/info/310835">самовоспламенения капли жидкого горючего</a>. (<a href="/info/26060">Легкое масло</a> температура 60 °С <a href="/info/30186">диаметр капли</a> 1,9 мм.) (Кумагаи, Кимура).
Рис. 5.5. Задержки воспламенения капли жидкого горючего. (Легкое масло диаметр капли 1,6 мм.) (Кумагаи Кимура). Рис. 5.5. <a href="/info/223070">Задержки воспламенения</a> <a href="/info/310835">капли жидкого горючего</a>. (<a href="/info/26060">Легкое масло</a> <a href="/info/30186">диаметр капли</a> 1,6 мм.) (Кумагаи Кимура).
    Т А в л и Ц А 5,1 Самовоспламенение капли жидкого горючего (температура 662 °С, диаметр капли 1,9 мм) (Кумагаи, Кимура) [c.86]

    Показано [617], что при взаимодействии третичного амина, олефина и хлороформа (2 ч, 50°С) в отсутствие гидроксида натрия не образуется аддуктов дихлоркарбена. Далее, не наблюдалось также какой-либо реакции при продолжительном кипячении три-н-пропиламина и хлороформа [447]. Кимура и сотр. [623] считают, что А переносит дихлоркарбен к олефину. Однако Макоша [433] показал, что образование А не является обратимым при взаимодействии эквимолярных количеств третичного амина и хлороформа со стиролом и NaOH не образуется аддукт дихлоркарбена со стиролом. Макоша считает, что при нормальных условиях (при избытке хлороформа) А де-протонирует хлороформ с образованием ионной пары В, которая затем может переносить ССЬ с образованием С. Затем С разлагается на хлороформ и амин, и цикл может начаться снова [433]. [c.325]

    Отаке и Кимура [84] для корреляции данных по подвисанию предложили зависимость [c.423]

    На основании этих результатов и аналогичных данных, полученных при исследовании устойчивости осесимметричных течений [4], а также кольцевых сдвиговых слоев [100], Кимура и Беджан [83] пришли к выводу, что соотношение между масштабами Хмин О выражает характерное свойство невязких течений и определяет неустойчивость (переход) течения. [c.117]

    Можно также задать вопрос, каковы смысл и значение этого биохимического полиморфизма. Некоторые авторы полагают, что это результат случайных явлений мутации, происходящие случайно, приводят к образованию селективно нейтральных аллелей, а изменение их частоты может быть следствием генетического происхождения (школа Кимуры). По мнению других авторов, имеются различия в селективном преимуществе различных кодирующих аллелей для белков, или ферментов (преимущество гетерозигот). [c.62]


    К. Кимура, Н. Саито. К. Саито, Н. Икеда 288] изучали при помощи радиоактивного изотопа 1п 1зт детучесть индия на угольных электродах при спектральном анализе. Установлено, что 0,1 % индия (остальное — железо) полностью улетучивается с электрода за 50 сек. возбуждения в дуге постоянного тока (4 а, 30 в). В прерывистой дуге (пик 5 а, за 0,6 сек., перерыв от [c.209]

    Приведенные факты имеют непосредственное отношение к биологической эволюции на молекулярном уровне, о которой пойдет речь в 17.7. Забегая вперед, укажем, что вырождение соответствия первичной и пространственной структуры, раем как только что указанная статистичность, являются вескими миде-тельствами в пользу нейтралистской теории молекулярной эволюции, развитой Кимурой. [c.112]

    В 1968 г. япоиский генетик Кимура, основываясь на данных популяционной генетики и на рассмотрепии эволюционных древес для различных белков, предложил так называемую нейтральную теорию молекулярной эволюции. Мы уже говорили об этой теории в 4.6. [c.558]

Рис. 17.10. Эволюционное древо гемоглобина позвоночных. Примерное постоянство чисел, выражающих иитпчия агц-ииок 1Слот ь х остатков на диагоналях, идущих снизу слева вверх вправо, свидетельствует о нейтральности замещений (Кимура) Рис. 17.10. <a href="/info/511060">Эволюционное древо</a> <a href="/info/1277766">гемоглобина позвоночных</a>. Примерное постоянство чисел, выражающих иитпчия агц-ииок 1Слот ь х остатков на диагоналях, идущих снизу слева вверх вправо, свидетельствует о <a href="/info/1394591">нейтральности замещений</a> (Кимура)
    Сибата Ю., Кимура К. (ред.), Энциклопедия неорганической химии, Марудзэн, 1945—1977. [c.310]

    Свойства циклических полиаминов обзоры Огоши [11, 12] и Кимура [13]. [c.98]

    Кодама и Кимура [ 163] с помошью полярографии измерили величины К, АН иДХ комплексов РЬ и Т1" в водных растворах. Для комцлексов с 18-краун-б и дициклогексил-18-краун б авторы получили величины К, большие, чем для комплексов с пентаглимом и тетраглимом. [c.144]

    В обзоре Кимура и др. [ 13] рассмотрен механизм связывания ионов металлов типичными циклическими ди-, три-, тетра- и пентаминами, которые предстаэлены на рис. 3.53. В табл. 3.31 приведены lgK, Дй и Д5 циклических полиаминов и соответствующих полиаминов с открытой цепью. [c.187]

    Коэффициент А определяется отношением характеристического размера Ь (диаметра d, ширины или длины I) отражателя к длине волны X. Если Ь > Х,то модели в виде диска, сферы, короткого цилиндра или полосы дают такие же эхо-сигналы, как имитирующие их искусственные дефекты (отверстия с плоским, сферическим или цилиндрическим дном, паз). При Ь < X для искусственных дефектов коэффициенты А сохраняются, а для моделей изменяются. (Значения А в графе 7 приведены для продольных волн в материалах с коэффициентом Пуассона 0,3.) По экспериментальным данным К. Кимуры для тонкого диска коэффициент /4 = 1,5 вместо 0,6. Формулы граф 3-5 соответствуют случаю Ь> X. [c.233]

    Рис, 3.20. Зависимость вероятности 1и искрового зажигания смеси городского газа с воздухом. (Ток размыкания в первичном контуре катушки зажигания постоянен днал.етр электродов и размер искрового промежутка в мм) (Кумагаи, Кимура)  [c.50]

Рис. 3.22. Искровое зажигание потока газовой смеси гоолдского газа с воздухом (Кимура, Кумагаи). Рис. 3.22. <a href="/info/1575770">Искровое зажигание потока газовой</a> смеси гоолдского газа с воздухом (Кимура, Кумагаи).
Рис. 4,2. Зависимость температуры зажигания смеси природного газа с воздухом электронакаливаемыми железохромовыми проволоками от скорости потока (цифры у кривых— диаметр проволоки I —ламинарное течение II— турбулентное течение) (Кумагаи. Кимура). Рис. 4,2. <a href="/info/12832">Зависимость температуры</a> зажигания смеси <a href="/info/7334">природного газа</a> с воздухом электронакаливаемыми железохромовыми проволоками от <a href="/info/21610">скорости потока</a> (цифры у кривых— <a href="/info/403892">диаметр проволоки</a> I —<a href="/info/6407">ламинарное течение</a> II— <a href="/info/6408">турбулентное течение</a>) (Кумагаи. Кимура).
Рис. 4.9. Схема установки для зажигания электронакаливаемыми проволоками (Кумагаи, Кимура) Рис. 4.9. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для зажигания электронакаливаемыми проволоками (Кумагаи, Кимура)
    Рис, 4.10. Зависимость температуры зажигания смеси городского газа с воздухом алектроиакаливаемыми проволоками разных диаметров от скорости газового потока (Кумагаи, Кимура). [c.72]

Рис. 4.11. Зависи>10сть температуры зажигания смеси городского газа с воздухом электронакаливаемыми проволоками разных диаметров от числа Рейнольдса (Кумагаи, Кимура). Рис. 4.11. Зависи>10сть <a href="/info/109867">температуры зажигания</a> смеси <a href="/info/1576431">городского газа</a> с воздухом электронакаливаемыми проволоками разных диаметров от <a href="/info/10755">числа Рейнольдса</a> (Кумагаи, Кимура).

Рис. 5.1. Схема установки для определения задержки самовоспламенения капли жидкого горючего (Ку-маган, Кимура). Рис. 5.1. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для <a href="/info/13556">определения задержки</a> <a href="/info/310835">самовоспламенения капли жидкого горючего</a> (Ку-маган, Кимура).
Рис. 5.9. Самоноспламенеиие струи распыленного топлива (установка для испытания горючих FR-, легкое масло) (Кумагаи, Сакаи, Кимура). Рис. 5.9. Самоноспламенеиие струи <a href="/info/90825">распыленного топлива</a> (установка для испытания горючих FR-, <a href="/info/26060">легкое масло</a>) (Кумагаи, Сакаи, Кимура).

Библиография для Кимура: [c.61]   
Смотреть страницы где упоминается термин Кимура: [c.224]    [c.162]    [c.89]    [c.81]    [c.87]    [c.409]    [c.409]    [c.409]    [c.147]    [c.148]    [c.148]    [c.125]    [c.33]    [c.568]    [c.390]    [c.345]    [c.118]    [c.122]    [c.87]   
Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6 (1961) -- [ c.25 , c.26 , c.28 , c.93 , c.93 , c.93 , c.110 , c.410 , c.444 , c.465 , c.846 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7 (1961) -- [ c.449 ]

Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.206 , c.246 ]

Равновесная поликонденсация (1968) -- [ c.60 , c.310 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1961-1966) Ч 2 (1969) -- [ c.0 ]

Методы элементоорганической химии Германий олово свинец (1968) -- [ c.74 , c.519 ]

Генетика с основами селекции (1989) -- [ c.488 , c.490 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте