Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Термы

    Фотосинтез — единственный из всех типов химических реакций (терм ических, каталитических, ферментативных, радиационных и фо— тохимических), позволяющий при мягких термобарических параметрах б o фepы осуществить невероятную, с точки зрения термодинамики химическую реакцию, протекающую с увеличением свободной энергии. Он обеспечивает прямо или косвенно доступной химической энергией все земные организмы и, как будет показано ниже, является источником образования горючих ископаемых. Обратный фотосинтезу процесс представляет собой знакомую всем нам химическую реак1,,ию горения твердых, жидких и газообразных горючих ископаемых с выделением большого количества энергии. Следовательно, растительный и животный мир, а также органические горючие ископаемые Земли есть не что иное как аккумулированная энергия Солнца На современном этапе эволюции Земли ежегодно в результате фотосинтеза образуется 150 млрд. т органического вещества, усваивается 300 млрд. т СО и выделяется около 200 млрд. т свободног о кислорода. Благодаря только фотосинтезу в первичной атмосфере Земли появился кислород, возник озоновый экран, создались условия для биологической деятельности. При гибели организма происходит обратный процесс [c.43]


    При решении практических задач нефтепромысловой геологии с помощью температурных исследований могут быть использованы работы [47, 53—54], в которых по данным многочисленных наблюдений рассматриваются и уточняются термодинамические и тектонические особенности ведущих нефтяных месторождений Татарии и Азербайджана. Так, в работе Ш. Ф. Мехтиева и др. [47] излагаются основк геотермии применительно к естественному и искусственному тепловым полям земной коры в бурении и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, разработке нефтегазовых залежей и методам определения геотермического градиента и приводятся значения геотермического градиента некоторых месторождений. Работа Н. Н. Непримерова и др. [54] написана на основании многолетних экспериментальных исследований авторов и посвящена изучению нарушений теплового режима Ромашкинского нефтяного месторождения с внут-риконтурной выработкой продуктивных пластов холодной водой и последствий, вызванных этими нарушениями. В книге дается описание измерительной аппаратуры и методики исследований нефтегазовых месторождений, приведен разбор геотермических параметров и описаны наиболее распространенные типы тепловых полей над геологическими структурами, исследована роль термо- [c.8]

    Гипотеза теоретической тарелки не воспроизводит в точности действительной картины явления, нротекаюш его в контактной ступени, ибо основана на статическом представлении процесса. Тем не менее эта концепция позволяет осуществить анализ и расчет процесса разделения псходной смеси в ректификационной колонне и получить достаточно близкую к действительности картину реального процесса, несмотря на наше неумение вполне компетентно и всесторонне исследовать сложные явления массопередачи, происходящие на практической ступени контакта. Другим обоснованием целесообразности разработки термо-динамической теории ректификации является установившийся, по-видимому, окончательно взгляд, согласно которому ис- I следование и определение эф-фективности практических ступеней разделения оказывается, как правило, задачей менее трудной, чем непосредственное изучение диффузионной картины процесса ректификации в реальной колонне. Таким образодЕ, термодинамическая теория ректификации является пока первой ступенью общей теории ректификации. Для суяедения о направленности самопроизвольных процессов энергообмена и массообмена в отдельно взятой контактной ступени следует рассмотреть ее работу на основе метода теоретической тарелки. [c.123]

    Выполненный анализ локазал, что разделительная способность установки со связанными материальными и тепловыми потоками весьма чувствительна по отношению к таким конструктивным параметрам системы, как положение тарелки питания, положения тарелок связи колонн и положение тарелки отбора промежуточно го продукта, и к таким основным расходным параметрам, как рас ходы пара и жидкости, связывающие колонны в единую систему Это иллюстрируется зависимостями термодинамического к. п. д т)т колонн й установки (рис. П-19, П-20) от указанных конструк тивных и расходных параметров. Как видно из графиков, термо [c.122]


    Кроме невыраженных явно выше реакций, в процессе термо — лиза пентана протекают также реакции изомеризации, циклизации и далее поликонденсации с образованием высокомолекулярных ароматизированных продуктов. [c.27]

    Замкнутый терм Открытая формула Замкнутая формула Связ- ка Квантор Открытый терм [c.85]

    Проведенными за последние два десятилетия специальными (спектральными, микроскопическими идр.) исследованиями (Брукса, Тейлора, Уайта, Хонда, Сюняева З.И. и Гимаева Р.Н.) в продуктах карбонизации органических полимеров, нефтяных и каменноуголь— ных пеков, ароматизированных дистиллятных нефтяных остатков были обнаружены анизотропные микросферические структуры раз — мером 0,1 — 20 мкм, обладающие специфическими свойствами жид — ких кристаллов и получившие название мезофазы. Это открытие име( т исключительно важное научное и практическое значение и позволяет более точно установить механизм жидкофазного термо — лиза нефтяного сырья. Мезофаза представляет собой слоистый [c.39]

    Таким образом, при практическом использовании радиального смешанного теплопроводно-конвективного потока (методов теплопередачи) удалось осветить значительную нефтегазоносную область пластов с точки зрения термо- и гидродинамической оценки месторождения и получить ценную информацию о наиболее активных (с хорошей гидропроводностью) и застойных участках залежи. [c.11]

    Термолиз нефтяного сырья в жидкой фазе протекает через последовательные или параллельно — последовательные стадии образования и расходования промежуточных продуктов уплотнения по схеме легкие масла —полициклические ароматические углеводороды —>- смолы —> асфальтены —> карбены —> карбоиды —> кокс. При этом на каждой стадии образуются газы и менее низкомолекулярные жидкие продукты по сравнению с образовав — шимися промежуточными продукта ми уплотнения. Так, при термо — лизе смол образуются, кроме асфальтенов, масла и газы. Это обстоятельство позволяет процесс термолиза рассматривать как обратимый процесс, хотя вторичные продукты уплотнения по мо — лекулярной структуре не вполне идентичны исходным нативным компонентам сырья. [c.39]

    Язык Ь содержит не более чем счетное множество индивидных констант и счетное множество индивидных пгре-менных. Для обозначения индивидных переменных из Ь в качестве метаязыковых переменных употребляются символы w, X, у и 2, иногда с индексами. Язык 1 содержит также списки п-арных функциональных и п-арных предикатных констант. Для первых в качестве метаязыковых переменных используются символы f и g, а для вторых — символы Р и О, арности которых могут определяться из контекста. В Ь входят следующие символы = для обозначения равенства, —для конъюнкции, V — для дизъюнкции,-(или иногда — для отрицания, з — для материальной импликации и = — для материальной эквиваленции. Далее, язык Ь имеет символы з и у, которые употребляются соответственно для обозначения квантора существования дл и квантора общности ух. Скобки используются обычным образом, а термы и формулы определяются, как обычно, рекурсивно, за одним, однако, исключением если А-,, , А — формулы, то мы полагаем, что не только (Лх Ла), но также и (Л . . . Л ) являются формулами. Аналогично формулой считается выражение [c.18]

    Тогда, если а — терм, А — формула, М — предполагаемая интерпретация, а i — индивид из области индивидов интерпретации М, то будем считать, что понятия а обозначает i в М и Л истинна (ложна) в Му> определены обычным образом. Под областью значений одноместного условия Ах понимается множество индивидов t в области определения М такое, что Ах истинно в интерпретации М, отличающейся от М приписыванием значения [c.20]

    Показатели Комбиниро- ванная установка АВТ типа П-12/6 Каталити- ческий крекинг А/1М Терми- ческий крекинг Всего [c.145]

    Известно, что с повьпиением температуры- коксообразование на активной поверхности катализатора увеличивается (см. гл. 3). Если исходить из обсуждаемого механизма термодеструктивного гидрирования нефтяных остатков, то, очевидно, все закономерности, выявленные при изучении терм деструкции остатков в атмосфере водорода без, катализатора могут бьпь перенесены на аналогичную систему, но с катализатором. Катализатор обеспечивает возможность протекания реакций гидрирования и гидрогенолиза в монослое адсорбированных [c.63]

    Сырье после нагрева в теплообменнике и трубчатой печи направляется на осушку в один из двух параллельно работающих адсорберов. Осущенный экстракт поступает на разделение последовательно в три колонны. С верха бензольной колонны выводятся пары, которые после конденсации и охлаждения возвращаются как орошение на верхнюю тарелку колонны, а товарный бензол выводится в жидкой фазе с 6-й тарелки. Фракция Со и выше используется как компонент автомобильного бензина. В бензольной и толуольной колоннах применяют термо-сифонные подогреватели на водяном паре с технологическими параметрами давлением 1,1 МПа и температурой низа колонны 185 °С.  [c.249]

    В химических процессах переработка нефтяного сырья осущес — твляется путем химических превращений с получением новых продуктов, не содержащихся в исходном сырье. Химические процессы, применяемые на современных НПЗ, подразделяются по способу активации химических реакций — на термические и термо —катали— "ические по типу протекающих в них химических превращений — на [c.92]

    Современная логика изучает не только понятия, имеющие сугубо техническое значение и представляющие интерес лишь для логиков-профессионалов. В настоящее время арсенал логических средств рассуждения используется и для изучения понятий, имеющих общенаучное (и даже общекультурное значение). Именно такими понятиями являются полнота и непротиворечивость систем аксиом, алгоритм , доказательство , смысл высказывания и терма , интерпретация , семантическая информация , парадокс и т. д. К числу понятий, имеющих общенаучное и общекультурное значение, следует отнести также и понятие вопроса. Его уточнение интересно как с теоретикопознавательной точки зрения (и это стало ясно с развитием omputer s ien e), так и с точки зрения его использования в прикладных целях. Диалоговые и вообще вопросно-ответные информационные системы формализуют вопросно-ответные отношения, а, следовательно, качество и эффективность этих систем зависят от перечня возможных вопросов и от формальных уточнений соответствующих вопросно-ответных отношений. [c.5]


    В случае применения некаталитических процессов облагора — жиЕ.ания ТНО возможна трехступенчатая переработка остаточного сырья по схеме деасфальтизация гудрона (сольвентная или термо — адсорбционная) —> гидрообессеривание смеси деасфальтизата и вакуумного газойля —> каталитический крекинг гидрогенизата. [c.109]

    Отметим, что основные понятия, характеризующие вопросы, авторы книги определяют семантически, используя интерпретацию М языка L, т. е. фактически эти определения построены в неформальном языке. Представляет интерес синтаксическое рассмотрение вопросов в формализованном метаязыке ML [1]. В [1] вопросы (точнее, интеррогативы) рассматриваются как термы Л4L-мeтaязыкa, формулирующего высказывание о формулах языка данных L. Каждому типу вопросов соответствует свой вопросительный оператор. Например, и ( >Ул < >)5 (х< ) соответствен- [c.273]

    В описанном нами языке исчисления предикатов первого порядка есть шесть основных частей речи открытые и замкнутые формулы, открытые и замкнутые термы, функционально-истинностные связки и кванторы. Какой-вопрос представляет собой открытую формулу (матрицу), которую требуется заполнить замкнутыми термами (именами). Про эту формулу будем говорить, что она лежит в основании /са/соы-вопроса, а про термы — что они являются ее дезидератами. Конкретный вид альтернативы устанавливается обычным способом путем соединения открытой формулы с именами, т. е. применяется подста- [c.84]

    Между вопросительными операторами и i-оператором имеется известная аналогия, а именно вопросы (интеррогативы), как и дескрипции, являются термами, и < корректно определены, если соответствующая формула ф не содержит вхождений оператора т. е. если имеет место устранимость -оператора, подобная теореме об устранимости 1-оператора. [c.274]

    Хотя наличие в языке обобщенных формул, строго говоря, несущественно, оно делает ход отдельных механизмов нашего эротетического формализма более плавным. Буквы а, Ь VI с, иногда с индексами, используются для обозначения термов, а буквы А, В к, если понадобится, другие заглавные буквы, также, возможно, с индексами, обозначают формулы. Термы, не содержащие вхождений свободных переменных, называются именами. Формулы, не содержащие вхождений свободных переменных, называются высказываниями (statements), а формулы, имеющие в точности п различных вхождений свободных переменных, называются п-местными условиями. Axi. . . — произвольная формула. Использование такого обозначения обусловлено следующим соглашением если дано выражение Ахх. . . х , то под Abi. .. понимается результат подстановки в формулу Axi. . . х вместо каждого свободного вхождения каждой переменной х некоторого терма Ь,-. При этом следует соблюдать обычную осторожность, чтобы предотвратить появление связанных переменных в Abi. .. Ь там, где им следовало бы быть свободными. (Впредь без дополнительного упоминания будет предполагаться, что такого рода меры предосторожности приняты.) [c.19]

    Замкнутый терм Bon росы- идeнти- фикации Вопросы-дескрипции  [c.85]

    В языках второго и более высокого порядков, имеющих имена для свойств, выраженных дескрипторами, рассматриваемые вопросы можно было бы трактовать как какой-вопросы, требующие назвать в ответе имена свойств, относящихся к денотату терма, лежащему в их основании. Однако номиналисты утверждают, что такая трактовка не вполне удачна, и большинство из нас может с ними согласиться. [c.86]

    Пусть Нх—определитель. Тогда, чтобы положить в основание терм b и потребовать в качестве дезидератов дескрипторы HiX,. . HiX,. . связанные с Нх, нужно использовать новый тил субъекта  [c.87]

    В качестве примера выполне соответствую ций расчет для установки двухпечного термического крекинга с В , 1 0С ЮЙ реак-ц 10НН0Й камерой (резервное оборудование не уш-ттывалось). Данные по ремонтн >1М циклам оборудования установки термо-5(1 [c.50]


Смотреть страницы где упоминается термин Термы: [c.119]    [c.119]    [c.66]    [c.121]    [c.123]    [c.18]    [c.6]    [c.181]    [c.182]    [c.115]    [c.97]    [c.42]    [c.64]    [c.126]    [c.41]    [c.85]    [c.86]    [c.86]    [c.88]    [c.88]    [c.89]    [c.273]    [c.33]    [c.33]    [c.35]    [c.182]   
Физическая химия. Т.1 (1980) -- [ c.474 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.570 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.570 ]

Современная химия координационных соединений (1963) -- [ c.0 ]

Современная общая химия Том 3 (1975) -- [ c.2 , c.236 ]

Курс неорганической химии (1963) -- [ c.106 , c.137 , c.259 , c.283 ]

Курс квантовой механики для химиков (1980) -- [ c.17 ]

Введение в теорию атомных спектров (1963) -- [ c.38 , c.41 ]

Теоретическая неорганическая химия Издание 3 (1976) -- [ c.24 ]

Физические методы в неорганической химии (1967) -- [ c.0 ]

Неорганическая химия (1987) -- [ c.0 ]

Введение в спектральный анализ (1946) -- [ c.18 ]

Современная общая химия (1975) -- [ c.2 , c.236 ]

Электроника (1954) -- [ c.431 , c.435 ]

Теоретическая неорганическая химия (1969) -- [ c.26 ]

Теоретическая неорганическая химия (1971) -- [ c.26 ]

Протон в химии (1977) -- [ c.246 , c.351 ]

Физические методы исследования в химии 1987 (1987) -- [ c.175 ]

Физико-химические методы анализа Издание 3 (1960) -- [ c.145 ]

Краткий справочник физико-химических величин Издание 8 (1983) -- [ c.0 ]

Теоретическая неорганическая химия (1969) -- [ c.26 ]

Курс неорганической химии (1972) -- [ c.95 , c.123 , c.231 , c.253 ]

Физическая химия Издание 2 1967 (1967) -- [ c.16 , c.56 ]

Практикум по физической химии Изд 5 (1986) -- [ c.71 ]

Теоретические основы органической химии Том 2 (1958) -- [ c.415 ]

Теоретическая неорганическая химия (1971) -- [ c.26 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсолютные расстояния между термами

Алюминий спектральные термы

Аминова, Я. С, Казарновский, Б. П. Корнилов. Термо окислительный пиролиз углеводородных газов

Аномальный терм

Атомные спектры и обозначения термов

Атомные термы

Атомные термы. Правила Гунда

Безносвк Т.М., шавв Б.Ф., Мулдахметов З.М. Исоледование димеров бензола и комплексов бензола о родием в различных термах, генерируема аппроксимирующим квазичаотичвым функционален плотности

Библиотека Аква-Терм ГОРЕЛКИ

Борид термо

Ванадий термо

Ванадия ион терм основного состояния

Ванадия ион термы возбужденных состояни

Вант Гоффа вещество термы химическои реакции

Влияние хемосорбции кислорода на термо-электродвижущую силу графита

Волновая функция собственная функция термов конфигурации

Волновая функция термов конфигурации

Вольфрам термо

Воспламенение термита

Выбор терм-индексов

Газойль каталитический, экстракт термо

Ганс Гольдшмидт и вулканический термит

Ганс Гольдшмидт и вулканический термит Цинковый вулкан

Гелий терм основного состояния

Диборид термо

Дисилицид термо

Дублетные термы

Железный термит, сгорание

Зависимость термо-э.д.с. от температуры

Задание . Определить технологические свойства компаундов термо

Защита от термитов

Золото сплав с кобальтом, термо

Ингибирование радикальных реакций термо- и фотораспада

Ионные члены термы

Исходный терм

Карбид термо

Квантовые числа и термы атомов

Квартетные термы

Классификация молекулярных термов

Клей кремнийорганический термо- ВТУ

Константан термо

Кремнийорганические полимеры термо и светостойкость

Магний спектральные термы

Метод термо

Методика расчета схем и определения термо- i динамически оптимальных параметров Исходные данные для расчета аппаратов и машин

Методы определения численных значений термов

Микросостояния и термы для конфигурации йг

Многоэлектронные состояния. Энергетические термы

Многоэлектронные функции, электронные конфигурации, атомные термы

Молекула термы

Молекулярные орбитали гомонуклеарных двухатомных молекул. Молекулярные термы

Молекулярные термы

Молекулярные термы и спектры

Молекулярные термы на примере линейных молекул

Молекулярные термы, символы

Молекулярные термы, символы Молекулярных орбит метод, применение его к молекуле бензол

Мультиплетное расщепление термов

Мультиплетность терма

Натрий спектральные термы

Нитрид термо

Номенклатура возбуждённых состояний и спектральных термов на основе векторной модели атома. Мультиплетность термов и спектральных линий

Обзор работ по исследованию термо-электродвижущей силы графита и углей

Октаэдрические комплексы термы

Определение термо- и морозостойкости ионитов

Основной терм

Основные термы атомов

Основы спектроскопии. Спектральные серии и термы. Комбинационный принцип

Оценка эффективности термо- и светостабилизаторов

Переходы между электронно-вырожденными термами

Пластины резино-тканевые термо-маслобензостойкие специальные

Повреждения термитами

Полиакрилонитрил термо и светостойкость

Поливинилацетат термо и светостойкость

Поливинилиденхлорид термо и светостойкость

Поливиниловый спирт термо и светостойкость

Поливинилхлорид термо и светостойкость

Полиизобутилен термо и светостойкость

Полиизоцианаты термиты, устойчивость алюминий хелаты

Поликарбонаты термо и светостойкость

Полиметилметакрилат термо и светостойкость

Полипропилен термо и светостойкость

Полистирол термо и светостойкость

Политетрафтор этилен термо и светостойкость

Полиэтилен термо и светостойкость

Полиэтилентерефталат термо и светостойкость

Полиэфиры термо и светостойкость

Правило отбора при переходах между электронными термами молекул

Применение третьего закона термо- И динамики для расчетов равновесий

Принципы классификации электронных термов молекул

Природа спектральных термов

Пути повышения термо- и светостойкости поливинилхлоридных волокон (обзор), Э. Я- Вайман, А. Б. Пакшвер, В. Д. Фихман

Рассела Саундерса схема термы

Рассела Саундерса термы

Расщепление атомных термов

Расщепление термов

Расщепление термов конфигурации

Расщепление термов конфигурации в квадрате

Расщепление термов конфигурации в октаэдре

Расщепление термов конфигурации в тетрагонально искаженном октаэдре

Расщепление термов конфигурации в тетраэдре

Резонансное расщепление термо

Ренкина терм химические

Рентгеновские термы

Символы термов

Символы термов и основное состояние атомов

Символы термов линейных молекул

Симметрия и символы термов

Синглет-терм

Синглетные термы

Соотношение между термами и микросостояниями для конфигурации

Состояние и термы молекул

Состояния атомов, символы термов и правило Хунда Периодическая система элементов

Спектральные и рентгеновские термы

Спектральный терм

Спектроскопические термы

Спектроскопические термы и состоя ния

Спектроскопические термы состояния

Специальные теоретические методы вычисления термо, динамических величин

Способы компенсации изменения температуры холодных спаев термо- j пары

Строение, термо- и фотопревращении нафтохиноидиазидов

Строение, термо- и фотопревращения нафтохинондиазидов

Тантал термо

Температурные эффекты в спектрах Терм D расщепления в кристаллическом

Теоретические основы эмиссионной спектроскопии Спектральные термы

Теория термо-электродвижущей силы графита

Терм вращательный

Терм и К туков

Терм и чес ыш крекинг

Терм колебательный

Термит

Термит

Термит железо-алюминиевый

Термиты, простейшие

Термиты, тушение

Термия

Термо

Термо графита

Термо динамка внутримолекулярного плавления водородных связей у полинуклеотидов

Термо диффузия

Термо диффузия жидкостная

Термо диффузия коэффициент

Термо диффузия приборы

Термо диффузия теория

Термо каталитические деструктивные процессы

Термо кристаллических соединений

Термо сфат

Термо углеродов во время графитизации

Термо- и водостойкие адгезивы

Термо- и механодеструкция и стабилизация полимеров

Термо- и морозостойкость

Термо- и светостабилизаторы

Термо- и светостабилизация полиамидных волокон

Термо- и фотораспад висмуторганических соединений

Термо- и фотораспад. Реакции с галоидными алкилами

Термо-, свето-, атмосферо- и химическая стойкость

Термо-, тепло- и морозостойкость

Термо-ЭДС термопары золото железо—медь

Термо-ЭДС термопары медь констан

Термо-механические испытания полимеров

Термо-механияеские свойства полиолефиновых волокон (теплостойкость и термостойкость)

Термо-э.д.с. термопары

Термы Расселла — Саундерса

Термы Ток обмена

Термы атомные, обозначения

Термы атомные, обозначения вращательные

Термы атомные, обозначения колебательные

Термы атомные, обозначения электронные

Термы атомов

Термы атомов и молекул

Термы атомов элементов

Термы в конфигурации

Термы в приближении LS-связи

Термы влияние отталкивания электроно

Термы возникающие от конфигурации

Термы двухатомных молекул

Термы комплексных ионов

Термы конкуренция

Термы конфигурации сильного поля

Термы многоэлектронных атомов

Термы мультиплетность

Термы нейтральных атомов щелочных металлов

Термы нечетные

Термы обозначения

Термы обращение

Термы одиночные

Термы основного состояния

Термы отрицательные

Термы правила отбора

Термы при связи

Термы протонно-электронные

Термы расщепление

Термы расщепление в тетраэдрическом пол

Термы резонансное расщепление

Термы свободных ионов

Термы символы

Термы синглетные и триплетные

Термы смещенные

Термы спектральные молекулярные

Термы спектральные смещённые штрихованные

Термы спектральные щелочных металлов

Термы тринлетные

Термы центр тяжести

Термы четные

Термы электронные

Термы энергетические

Термы явление смещения

Триплетные термы

Триплетные термы гелия

Тушение термитов и других кислородсодержащих веществ

Углерод термы

Уравнение адиабатического приближения (невырожденный терм)

Уравнение в термах

Уран-атом оптические термы

Уран-атом рентгеновские термы

Уровень энергетический атома терм

Усиление термо и реактопластов

Феноменология и физико-химические основы термо- и фотодеструкции полимерных материалов

Формование термо

Химия термо

Хроматография адсорбционная термо

Цеолиты, аммонийные формы термо

Шимпанзе ужение термитов

Щелочноземельные металлы энергетические термы атомов

Электронная структура и термы основного состояния

Электронные конфигурации и термы

Энергетические термы свободного атома или иона

Энергия термов свободных ионов

для вычисления термо

для вычисления термо динамических функций

для вычисления термо по методу Темкина

также Термы

трифенил дихлорид термиты, устойчивость алюминий хелаты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте