Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

ДНК размеры и форма

    В большинстве случаев практического использования битумы смешивают с минеральными порошками различного типа. При добавлении минерального наполнителя увеличивается плотность получаемой массы, ее консистентность и, как следствие, возрастает прочность при напряжениях сдвига, возникаюш,их при практическом использовании. Кроме того, непрозрачные минеральные частицы предохраняют битум от разрушения под действием солнечного света и влаги. Волокнистые минеральные наполнители способствуют определенному возрастанию упругости и эластичности битумно-минеральной массы. К свойствам порошков, имеющим наибольшее значение и определяющим реологические свойства битумно-минеральной смеси, относятся размер частиц и распределение частиц по размерам, форма [c.147]


    Коэффициент эжекции и, показывающий количество отсасываемой паро-газовой смеси на единицу количества рабочего агента (водяного пара), зависит от многих факторов — термодинамических свойств рабочего агента и отсасываемой среды, их даилений, температур, влажности от размеров, формы и качества изготовления элементов эжектора. Величину и рассчитать [c.187]

    Помимо абсолютных размеров, основным отличительным признаком одиночных пузырей в разных псевдоожиженных слоях является доля кильватерной зоны так что в общем пузыри могут различаться по внешнему виду, как показано на фото 1У-5. В настоящее время нет достоверных данных, позволяющих предсказать долю кильватерной зоны, исходя из свойс гв твердых частиц — их размеров, формы, гранулометрического состава однако рис. 1У-8 показывает, что такая зависимость будет не слишком сложной. Наибольшее влияние, видимо, будут оказывать размер и шероховатость твердых частиц или порозность [c.135]

    В. Уравнение для расчета коэффициентов теплоотдачи от частиц к жидкости в псевдоожиженных слоях. Для того чтобы рассчитать коэффициенты теплообмена между жидкостью и поверхностью частиц в псевдоожиженном слое, можно использовать те же уравнения, что и в 2.5.4 для неподвижных слоев [4) [(1) — (9), 2.5.4]. Необходимо, однако, иметь в виду, что скорость газа (или число Рейнольдса) н порозность для псевдоожиженных слоев не могут изменяться независимо от размера, формы и плотности частиц. На рис. 1 показаны зависимости чисел Nu от числа Не, рассчитанные с помощью уравнений (1) — (9), 2.5.4, [c.263]

    Для оценки потери напора может быть использован более привычный баланс механической энергии вместо баланса количества движения. В слоях насадки так же, как и в полых трубках, величины статического напора и кинетической энергии, вообще говоря, незначительны. Поэтому уравнение потери напора сходно по форме с уравнением, выведенным для длинных полых трубок, хотя и несколько сложнее вследствие необходимости учета пористости, размеров, формы и шероховатости частиц. Указанные формулы будут приведены в этой главе. [c.241]

    Состояние электрона в атоме, характеризующееся определенными значениями квантовых чисел , I и т, т. е. определенными размерами, формой и ориентацией в пространстве электронного облака, получило название атомной электронной орбитали. [c.83]


    При однородном заднем освещении слоя через светорассеивающий экран можно наблюдать силуэты пузырей и легко определить их размеры, форму, число, концентрацию, скорость и т. д. (обычно с помощью фотосъемки). [c.127]

    Рентгенографический метод может быть использован для наблюдения за движением пузырей и изучения их размеров, формы, числа и скорости. Можно проследить влияние препятствий и различных устройств на движение пузырей, так что, наряду с основными исследуемыми параметрами явления, указанный метод позволяет выяснить ряд других вопросов. [c.130]

    Поскольку при движении в плотной фазе перемещаются не одиночные твердые частицы, а их группы, то влияние индивидуальных свойств частиц (размер, форма) может стать малозаметным В связи с этим логичнее выражать скорость частиц как среднюю скорость группы частиц по длине исследуемого участка транспортной линии на основе объемной плотности последних в потоке p s она определяется методом отсечки .  [c.603]

    Вторые отличаются тем, что непосредственное измерение их с необходимой точностью затруднительно к ним принадлежат, в частности, активная пористость, характерный размер, форма и удельная поверхность частиц или пор, активная толщина двойного электрического слоя, степень пептизации или агрегирования частиц, эффекты суффозии, граничной зоны у перегородки, взаимного перемещения частиц и жидкости. [c.71]

    Для ориентации при выборе одной из фильтровальных тканей применительно к осуществлению данного процесса разделения суспензии необходимо иметь сведения о назначении фильтрования (получение осадка, фильтрата или того и другого одновременно), а также по возможности полные данные о свойствах твердых частиц (размер, форма, плотность), жидкости (кислая, щелочная, нейтральная температура, вязкость, плотность), суспензии (соотнощение твердой и жидкой фаз, агрегация частиц, вязкость), осадка (удельное сопротивление, сжимаемость кристаллический, рассыпчатый, пластичный, липкий, слизистый). Кроме того, следует иметь представление о производительности, что поможет определить движущую силу процесса (сила тяжести, вакуум, давление). [c.377]

    Система очувствления роботов, называемая также сенсорной системой, предназначена для получения информации о состоянии внешней среды. Устройство очувствления сообщает роботу информацию о геометрических свойствах объекта (размер, форма и др.), физических свойствах (плотность, температура, цвет [c.312]

    В зависимости от использованного носителя могут также значительно изменяться размеры, форма и распределение частиц металла. Одной из основных причин этого является способ- [c.14]

    Научно обоснованный подход к конструированию н расчету реакторов с неподвижным зернистым слоем катализатора невозможен без учета структурно-механических характеристик сыпучего материала. Эти характеристики зависят от целого ряда факторов химического состава гранул катализатора, их прочности, размера, формы, шероховатости поверхности, характера внешней нагрузки, свойств окружающей среды и т. д. [c.15]

    Существенное влияние на структуру псевдоожиженного слоя оказывает размер, форма и полидисперсный состав частиц. Крупные монодисперсные частицы способствуют образованию крупных пузырей. Увеличение полидисперсности такого слоя добавками более мелких частиц способствует повышению однородности псевдоожиженного слоя. Слишком мелкие частицы, склонные к агрегатированию, образуют при малых числах нсевдоожижения сквозные каналы (рис. ХХ1-5, г), которые при больших скоростях газа могут исчезнуть или сохраняются вблизи газораспределительной решетки. Увеличение давления (плотности) газа способствует повышению однородности псевдоожиженного слоя. [c.362]

    Трансформация структуры ири прокаливании и обработке паром происходит из-за изменения размеров, формы и взаимного расположения первичных частиц в результате диффузии. Этот перенос может происходить как за счет поверхностной диффузии вещества геля в местах срастания первичных частиц, так и при испарении этого вещества в одном месте и конденсации в другом [136, 143, 144]. И, наконец, для создания заданной пористой структуры пригоден метод физико-химического модифицирования исходной жесткой структуры носителя под действием соединений ванадия [89— 94, 145—152]. [c.86]

    Приводимые ниже данные относятся только к растворимости парафина, находящегося в крупнокристаллическом состоянии. Вследствие неоднородности парафина и множества входящих в его состав компонентов понятие о его растворимости является до некоторой степени относительным, поскольку насыщенный раствор наиболее высокоплавких парафинов будет ненасыщенным для находящихся в растворе легкоплавких компонентов.. Кроме того, легкоплавкие компоненты парафина являются растворителем по отношению к высокоплавким компонентам. Растворимость объясняется [41,42] взаимным притяжением молекул растворителя и растворяемого вещества. Современная молекулярная теория растворов базируется на том, что свойства растворов определяются в основном межмолекулярным взаимодействием, относительными размерами, формой молекул компонентов и их стремлением к смешению, которое сопровождается ростом энтропии [43]. Притяжение между молекулами органических соединений создается силами Ван-дер-Ваальса и водородными связями. Силы Ван-дер-Ваальса слагаются из следующих трех составляющих. [c.69]


    Технология сборки тарелок зависит от их конструкции и включает подготовку элементов и деталей тарелок к монтажу (проверка по рабочим чертежам или нормалям размеров, формы, состояния поверхности, прямолинейности элементов и деталей, свойств материалов) установку и сварку опорных и неразъемных деталей (опорные уголки, переливы, приемные карманы и др.) установку съемных деталей (желоба, колпачки, клапаны, полотно тарелки или разборные секции тарелки и др.). [c.338]

    О вероятностях. Даже если преподаватель решил не останавливаться на подробном обсуждении волнового уравнения Шрёдингера (как бывает, если решено не делать упор на молекулярные орбитали), можно ввести представление о квантовых числах как индексах атомных орбиталей и продемонстрировать взаимосвязь этих чисел с размерами, формой и ориентацией орбиталей. Если эти соотношения удается сделать понятными применительно к атому водорода, их распространение на многоэлектронные атомы обычно не вызывает затруднений у студентов. [c.574]

    Магнитнопорошковый метод является относительно простым методом контроля. Он практически не имеет ограничений в отношении размеров, формы, состава и термообработки ферромагнитных деталей. [c.483]

    Как уже было сказано выше, по стандартному способу, принятому в США, тип дуктилометра не стандартизован. Стандартными являются только условия испытания и размеры форм для асфальта. Эти условия и формы [c.762]

    Технология подразделяется на механическую технологию, изучающую производственные процессы переработки, связанные только с изменением размеров, формы, агрегатного состояния, кристаллической структуры веществ, и на химическую технологию. Химическая технология не может быть сведена только к методам химической переработки, так как в химическом производстве собственно химическим превращениям сопутствуют разнообразные физические, физико-химические и механические процессы. [c.34]

    Волокнообразование. Полимеры линейного строения способны образовывать прочные анизотропные высокоориентированные в одном (волокна) или в двух (пленки) направлениях материалы. Свойства этих материалов зависят от размеров, формы, гибкости и взаимного расположения макромолекул полимера. [c.377]

    Коллоидная стабильность смазок характеризует их способность в минимальной степенн выделять масло при хранении и эксплуатации Выделение масла может происходить самопроизвольно (под действием собственного веса смазки), а также ускоряться или замедляться под влиянием температуры и давления. Коллоидная стабильность смазок зависит от совершенства структурного каркаса, определяемого размерами, формой и прочностью связей [c.361]

    Состав катализатора в разных местах отдельных куч или емкостей может существенно различаться вследствие рассортировывания частиц ири засыпке. Такая сепарация происходит всегда, если имеются различия в плотностях, размерах, формах и других свойствах частиц. Поэтому пробы нз куч и емкостей следует отбирать как средние, составленные смешением элементарных проб, отобранных из разных точек слоя катализатора. [c.10]

    Сборники и насосы являются основным оборудованием прицехоБОго склада жидкого сырья. В зависимости от особенностей процесса сборники могут находиться при атмосферном давлении, под вакуумом или под избыточным давлением. Выпускаются вертикальные, гори-зонтальные, реже — сферические сборники, применяемые для сжиженных углеводородов. Размеры, форма и конструктивные особенности емкостной аппаратуры рассмотрены в главе 2. [c.14]

    Растворимость объясняется взаимным притяжением молекул растворителя и растворяемого вещества [2, з]. (Свойства растворов определяются в основном их межмо-лекулярным взаимодействием, относите.гьными размерами, формой молекул компонентов и их стремлением к смешению, что сопровождается ростом энтропии. Притяжение между молекулами органических соединений создается силами Ван-дер-Ваальса и водородными связями. [c.164]

    При малых расходах газ фильтруется через слой в промежутках между твердыми частицами. Если расход газа достаточен для создания перепада давления, соответствующего весу слоя,, то дальнейшее повышение расхода приведет к взвешиванию слоя. Скорость потока, при превышении которой происходит взвешивание слоя, называется скоростью начала псевдоожижения В зависимости от свойств твердых частиц (их плотности, размера, формы) скорость Ufnf может колебаться в значительных пределах. Скорость, предшествующая образованию пузырей (после того, как упаковка частиц в еще неподвижном слое стала наиболее рыхлой), называется скоростью возникновения пузырей. Однако в пределах данной главы мы не будем делать различия между скоростями начала псевдоожижения и возникновения пузырей. В случае систем, псевдоожиженных газом, можно с уверенностью считать, что весь избыток газа сверх соответствующего скорости проходит через слой в виде пузырей .  [c.25]

    В концентрированных суспензиях осаждаются не отдельные частицы, а целые колонии слишиихся частиц, которые, смыкаясь одна с другой, образуют сетку. В результате осадок получается рыхлым, легко взмучиваемым. Существует предельная концентрация (2д дисперсной фазы, ниже которой сплошная сетка не образуется. Для суспензий Ад колеблется от 1 до 10 % в зависимости от размера, формы и химической природы частиц и жидкости. [c.146]

    Магнитное квантовое число, обозначаемое Ш/, определяет ориентацию электронного облака в пространстве оно связано с орбитальным квантовым числом / и может принимать целочисленные значения от —I до +/, т. е. для. ч-подуровня (/ = 0) т, может иметь только одно значение О, для р-подуровня (/=1), может иметь три значения — 1, О и +1, для -подуровня (/ — 2) нять значений —2, — 1, О, + и +2, д,ля / -подуровня — семь —3, —2, —I, О, +1, +2 и +3. Таким образом, число значений Ш1 для данного подуровня состайляет (2/+1). Состояние электрона в атоме, характеризующееся определенными значениями главного, орбитального и магнитного квантовых чисел (другими словами — размером, формой и ориентацией в пространстве электронного облака), называется атомной электронной орби- [c.28]

    Такие представления первоначально были развиты на основании данных по адсорбции и десорбции газов (паров) эти процессы были проведены на спрессованных и неспрессованных порошках из непористых шаровидных частиц, на непористых образцах кремнезема (кварц и кварцевое стекло) и на силикагелях [72]. В дальнейшем предложенная структура ксерогелей была многократно подтверждена с помощью электронно-микроскопических исследований [73—75]. С точки зрения корпускулярной теории строения скелета ксерогелей спекание катализатора при термопа-ровой обработке можно представить как результат изменения размеров, формы, взаимного расположения и связи первичных частиц, происходящего вследствие переноса вещества этих частиц [75]. Перенос происходит в направлении уменьшения свободной энергии дисперсной системы и приводит к сокращению поверхности, а, следовательно, к увеличению стабильности системы. [c.54]

    Нерегулярный зернистый слой можно рассматривать как хаотически изотропную систему, составленную из индивидуальных элементов — зерен, имеющих четко очерченные границы, размеры, форму. Наряду с пористостью, которую можно трактовать как статистическую вероятность обнаружения пустот в произвольной точке объема зернистого слоя, важное значение пмеет средняя площадь миделя зерна по направлению усредненного течения 5 . Метод определения S сводится к вычислению средних проекций прп вращении относительно начала координат ортогональной системы векторов, изображающих проекции зерна на координатные плоскости. В табл. 1 приведены формулы для расчета средней площади миделя зерен некоторых типичных конфигураций. Сечения миделя непроницаемы для текущей среды в направлении осреднеппого движения. В результате ее частпцы движутся по извилистой траекторпп, совершая чередующиеся пробеги вдоль лишш тока усредненного движения и ортогональные к ней в плоскости сечения миделя. [c.135]

    Во всех случаях применения неподвижных слоев перепад давления является одним из основных факторов, определяющих стоимость их эксплуатации. На перепад давления в слое влия]ОТ скорость жидкости, ее плотность и вязкость, размер, форма и ориентация частиц, пористост . слоя, шероховатость поверхности и, возможно, наличие стенок. Для интерпретации экспериментальных данных развиты два основных подхода  [c.152]

    Показатели процесса дробления з исят от размера, формы и физико-механических свойств дробимого материала, формы, массы и скорости дробящего элемента и характера его движения и др. [б9, 70, 101]. В связи со сложностью процесса до настоящего времени нет единой теории дробления. Наиболее распространены две - поверхностная и объемная. Гипотезы в основном [c.214]

    Структура определяется размером, формой и взаимным расположением отдельных углеобразующих компонентов в угольной массе. Различаются следующие виды структур лигнитовая, волокнистая, листовидная и полосчатая [5, с. 29]. [c.72]

    Для испытания битумов на растяжимость предложен ряд дуктилометров, в частности Ричардсона, Дау, Дау-Смита, малакометр Нечена и др. В СССР в качестве стандартного прибора принят дуктилометр Дау-Смита в США и Англии тип дуктилометра не стандартизован. Стандартными являются только размеры форм для битума и условия проведения испытания. [c.761]

    Допуски на геометрические параметры листовых деталей долж-нь обеспечить отклонения от размеров, формы и прямолинейности сторон сварных карт в заданных пределах. Расчет допусков на листовые детали основывается ка функциональном и технологическом принципах. Функциональный принцип обеспечивает надежность сварки и прочьюсть стыкового соединения, технологический - экономичность изготовления корпуса аппарата. При соблюдении функционального принципа расчет в соответствии с ОСТом 26-291-79 базируется на трех уровнях точности, фиксирующих допустите смещения кромок [c.136]

    Частицы, суспендированные в жидкости или газе, поглощают, отражают или рассеивают свет в зависимости от их размеров, формы, текстуры поверхности и длины волны падающего света. Это явление может быть использовано для гранулометрического анализа частиц, диапергированных в жидкой среде с применением зако на Ламберта — Бэра [776] [c.97]

    Получить информацию о размерах, форме и взаимном расположении частиц в веществе размером в десятки нанометров возможно применением малоуглового рассеивания рентгеновских лучей (в диапазоне углов от нескольких минут до одного-двух градусов при использовании излучения с длиной волны 0,1—0,2 нм). Исследования, проведенные в микродифракционном режиме, позволили получить микроэлектронограм ы практически с индивидуальных кристаллитов асфальтенов [325]. Это дает возможность более корректно определить размеры организованной кристаллоподобной структуры. [c.157]

    Для практических целей псевдоожиженный слой принято характеризовать следующими показателями размер, форма и фракционный состав твердых частиц, перепад давления в слое и концентрация твердых частнц в нем, скорость начала псевдоожижения порозность слоя, интенсивность массо- и теплообмена в нем, унос частиц из с,мя. Знание 1тих характеристик псевдоожиженного слоя позволяет с приемлемой точностью оценить газоднна.чику реальны.х аппаратов и ее влияние на результаты химического процесса. [c.168]

    На диаметр зоны выпадения загрязнений не влияют геометрические размеры, форма отстойника и уровень его первоначального заполнения. Эта величина зависит только от скорости потока нефтепродукта и расстояния между нижним срезом ввода (вертикальной трубы заполнения) и днищем отстойника. Минимальное значение этого расстояния определяется из условий равенства ггроходного сечения трубы тр и размера кольцевой щели Л, образующейся между нижним срезом трубы и днищем отстойника (рис. 3.1) [c.56]


Смотреть страницы где упоминается термин ДНК размеры и форма: [c.146]    [c.536]    [c.326]    [c.19]    [c.144]    [c.361]    [c.91]    [c.55]    [c.66]    [c.74]   
Основы биологической химии (1970) -- [ c.136 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте