Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гесса периодический

    С середины XIX в. возникают и укрепляются отдельные направления в физической химии. Г. И. Гесс (1836) установил закон постоянства сумм теплот, который способствовал возникновению термохимии. Огромное значение для развития физической химии имело открытие законов термодинамики (Карно, Джоуль, Майер, Клаузиус, Томсон и др.). Гиббсом было создано термодинамическое учение о фазовом и химическом равновесии. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона, создание А. М. Бутлеровым теории химического строения оказали сильное влияние на формирование представлений о взаимосвязи химической природы веществ и их физических свойств. [c.7]


    ГАЛОГЕНЫ (галоиды) — химические элементы главной подгруппы VII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева фтор F, хлор С1, бром Вг, иод I и астат At. Название галогены происходит от греч. hais — соль и genes — рождать. Неправильное название галоиды , которое ввел Г. И. Гесс, означает солеподобный . Атомы Г. имеют конфигурацию валентных электронов присоединяя один электрон, приобретают конфигурацию инертного газа s p . Все Г.— активные неметаллы, непосредственно соединяются с большинством элементов, образуя галогениды. Г.— энергичные окислители, их окислительная способность падает от F к I. Г. в соединениях с электроположительными элементами проявляют степень окисления— 1. С увеличением порядкового номера химическая активность Г. уменьшается, химическгя активность ненов Р , С1 , Вг , 1 увеличивается. С водородом все Г. образуют галогеноводороды — прн обычных условиях газы, из которых по свойствам значительно выделяется НР. Все галогеноводороды хорошо растворяются в воде, образуя сильные кислоты. Кислородные соединения Г. неустойчивы (кроме оксидов I), часто разлагаются со взрывом. Г. и их соединения имеют большое практическое значение в промышленности, в лабораторной практике и в быту. [c.65]

    Периодические, автоколебательные явления свойственны процессу гликолиза — анаэробного превращения шестичленных сахаров в трикарбоновые кислоты, сопровождающегося синтезом АТФ (см. 2.10). Упрощенная схема процесса показана на рис. 16.10. В опытах Чанса, Гесса и сотрудников сначала были обнаружены затухающие концентрационные колебания в гликолизе, затем были открыты незатухающие автоколебания (1964). На рис. 16.11 показаны колебания концентрации одного из продуктов гликолиза — НАД.Нг, имеющие почти синусоидальный характер. Как показал Сельков, кинетика процесса в целом определяется несколькими узкими местами , обозначенными на рис. 16.10 цифрами 1—4. Обозначим через у скорость реакции 1, [c.522]

    Это заключение совпадает с более ранними предположениями Гесса и Киссига [19] о причине дифракционного максимума в ориентированных волокнах. Названные авторы связывали появление малоугловых меридианальных максимумов в полимерных системах с прохождением развернутых ориентированных цепей через кристаллические и аморфные участки структуры. Периодичность обусловлена при этом достаточно правильным чередованием упорядоченных кристаллических и разупорядочен-ных аморфных областей, и периодическое изменение электронной плотности отражает действительное различие плотностей двух фазовых состояний. Сосуществование кристаллических и аморфных областей подтверждается изучением фазового равновесия и анализом кинетики кристаллизации. Таким образом, подобная причина возникновения флуктуаций электронной плотности, определяющих малоугловое рассеяние, подтверждается результатами других наблюдений. [c.282]


    На основании полученных результатов Гесс С otp. предложили новую схему тонкой (фибриллярной) структуры целлюлозы, согласно которой имеется периодическое чередование аморфных и кристаллических участков (рис. 16). [c.65]

    Современная неорганическая химия представляет собоз научную дисциплину, построенную на великом физико-химическом законе природы — периодическом законе Д. И. Менде-леев а, дающем ей не только внутреннюю логику взаимных связей самых разнообразных химических превращений, но и строгую классификационную систему изложения фактов. Широкое использование физической химии привело к тому, что часто стираются границы между общей и неорганической химией, с одной стороны, и физической химией,— с другой. При этом весьма важную роль играет термохимия — наука, созданная в нашем Отечестве, истоки которой восходят к М. В. Ломоносову и формированием которой мы обязаны Г. И. Гессу. Поскольку закон Д. И. Менделеева основывается прежде всего на обобщении свойств простых бинарных соединений, особенное внимание в неорганической термохимии было привлечено к исследованию именно простых молекулярных форм. [c.3]

    Из всех приведенных данных складывается представление, что целлюлоза имеет правильную периодическую структуру в продольном и в поперечном направлениях. В продольном направлении следует чередование аморфных и кристаллических областей, причем в электронном микроскопе можно наблюдать, что большие периоды совпадают с длиной кристаллитов. В поперечном направлении периодичность проявляется вследствие наслаивания друг на друга лентоподобных кристаллитов. По данным Гесса продольная периодичность может также наблюдаться у микрофибрил шириной 250 А, состоящих из нескольких лент кристаллитов (так называемый эффект Троммс-дорфа). Аморфная область при этом располагается, как поперечный слой к оси волокна. [c.64]

    В силу малой величины сигнала при снятии и анализе МЭГ следует обращать особое внимание на исключение мешающих паразитных сигналов. Современные сквид-магнитометры позволяют получать МЭГ того же качества, что и ЭЭГ, если методы защиты позволяют избавиться от внешних шумов. В этих условиях основной помехой для МЭГ становятся трудно устранимые собственные физиологические магнитные шумы человека. То же, и даже в большей степени, относится к ЭЭГ. Анализ МЭГ, проведенный Гессом [252], показал, что очень большую долю в регистрируемом спектре активности мозга составляют компоненты магнитной активности сердца, что требует особой осторожности при интерпретации спектров. Большие паразитные сигналы со спектром, характерным для кардиограммы, наблюдала и группа исследователей из Чехословакии [253]. Заметим, что в обоих случаях анализировавшиеся магнитоэнцефалограммы снимались в земном магнитном поле. Поэтому сигналы, коррелирующие с сердечной деятельностью, могли порождаться не собственно магнитным полем сердца, которое вблизи энцефаггографического датчика уже достаточно мало, а дрожанием головы с частотой пульса или периодическими изменениями электропроводности тканей из-за пульсации мозгового кровообращения Такого типа помехи могут быть устранены путем компенсации земного магнитного поля в месте измерения. [c.144]


Смотреть страницы где упоминается термин Гесса периодический: [c.63]    [c.210]    [c.7]    [c.63]   
Неорганическая химия (1950) -- [ c.232 , c.247 ]

Учебник общей химии 1963 (0) -- [ c.22 , c.155 , c.171 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гесса



© 2025 chem21.info Реклама на сайте