Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эрнст

    В 1910 г. Эрнст Резерфорд (1871-1937) опроверг модель Томсона. Это произошло более или менее случайно, в ходе измерений рассеяния пучка альфа-частиц при их прохождении сквозь чрезвычайно тонкие листки золота и других тяжелых металлов. (Схема эксперимента Резерфорда показана на рис. 8-1.) Резерфорд ожидал обнаружить сравнительно небольшое отклонение альфа-частиц, какое должно быть обусловлено равномерным распределением заряда и массы атомов по большому объему (рис. 8-2.а). Но наблюдаемая картина оказалась совершенно иной и полностью непредвиденной. Вот как описывает это сам Резерфорд  [c.330]


    Оствальд был последователем принципов австрийского физика и философа Эрнста Маха (1838—1916), считавшего, что ученые должны заниматься лишь такими проблемами, при изучении которых можно применить прямые измерения, и не должны создавать моделей , базирующихся только на косвенных доказательствах. Так, Оствальд отказывался признать реальность существования атомов, поскольку прямых доказательств их существования получено не было. Он был последним крупным ученым, не признававшим атомистическую теорию (хотя, разумеется, он не отрицал ее полезность) .  [c.115]

    Другие сильно радиоактивные элементы были получены лишь в следовых количествах. В 1899 г. французский химик Андре Луи Дебьерн (1874—1949) открыл актиний. В 1900 г. немецкий физик Фридрих Эрнст Дорн (1848—1916) открыл радиоактивный газ, который получил название радона. Радон — один из инертных газов (см. гл. 8), располагающийся в периодической таблице ниже ксенона. Наконец, в 1917 г. немецкие химики Отто Ган (1879— [c.146]

    В этой главе мы исследуем закономерности, обнаруживаемые во взаимосвязи между физическими и химическими свойствами элементов и их соединений. Эти закономерности приводят непосредственно к важнейшей схеме классификации материи-периодической системе элементов. Эрнсту Резерфорду, который однажды сказал, что существуют два типа науки — физика и коллекционирование марок,-периодическая система элементов могла казаться доведенным до совершенства альбомом марок. Если бы данная глава была последней в нашей книге, его точка зрения представлялась бы оправданной. Однако сведение всех элементов природы в таблицу периодической системы является лишь началом развития химии, а отнюдь не его концом. Установив схему классификации элементов, мы должны найти способ ее объяснения на основе рассмотрения свойств электронов и других субатомных частиц, из которых построены атомы. Такое объяснение-задача следующих глав. Но прежде чем обратиться к теоретическому описанию природы, надо сначала узнать, что она представляет собой в действительности. [c.303]

    Планк Макс Карл Эрнст Людвиг (1858—1947) — немецкий физик-теоретик. Работал в области термодинамики излучения абсолютно черного тела. Ввел представление о квантах. Лауреат Нобелевской премии. Почетный член АН СССР. [c.33]

    Разработка новой модели атома, согласно которой ядра атома окружены электронами, английским физиком Эрнстом Резерфордом (1871-1937 гг., лауреат Нобелевской премии 1908 г.). [c.283]

    При рассмотрении возникновения электроосмоса во внутренней цепи гальванического элемента (стр. 69) указывалось, что в патенте Эрнста было предложено использовать электроосмос для осушки сырых стен кирпичных зданий. Этим вопросам до последнего времени занимались инженеры-строители результаты были противоречивы, а научных исследований, посвященных действию электрического поля на капиллярное поднятие воды, мы в литературе не встретили. Исследования в этом направлении были проведены на нашей кафедре Е. В. Грибановой [c.192]


    Первоначально для подавления спин-спинового взаимодей-действия ядер с протонами использовали обычную процедуру двойного резонанса. Недостатком такой методики было то, что в любой заданный момент времени насыщение проводили только на одной частоте (например, при простом гомо-ядерном двойном резонансе насыщается область около 1 А/м). В этом случае только один из атомов дает в спектре синглет, в то время как остальные сигналы оказываются только частично развязанными и дают в спектре мультиплеты. Такая процедура находила ограниченное применение, так как нельзя было устранить полностью спин-спиновое взаимодействие с протонами. Если учесть, что область химических сдвигов протонов может простираться на 10—15 м. д., то получается, что для насыщения сигналов всех протонов одновременно необходимо облучать область около 80 А/м, а это невозможно осуществить, используя методику простого двойного резонанса. Выход из этого положения был впервые предложен Р. Эрнстом в 1966 г. Он выбрал некоторую частоту развязки как центр определенной полосы частот возбуждения. Эта частота модулировалась генератором псевдослучайного шума и давала полосу частот, которая при достаточной мощности выбранной частоты вызывала полное подавление спин-спинового взаимодействия ядер С с протонами. [c.98]

    Георг Эрнст Шталь (1660—1734) — немецкий химик и врач, окончил Иенский университет (1683), с 1694 г. профессор университета в Галле, с 1716 г. лейб-медик прусского короля. [c.50]

    Эрнст Мор (1873—1926) родился в Дрездене (Германия) доктор философии Кильского университета (ученик Курциуса). Лит. Ьег., 59А, 39 (1926). [c.43]

    Электрический сильфонный дозировочный насос для жидкостей и газов. Изготовитель фирма Эрнст Хааге, Мюльхайм (Рур)- [c.466]

Рис. 433. Электрический дозировочный насос для жидкостей и га-аов (Эрнст Хааге, Мюльгейм/Рур). Рис. 433. <a href="/info/13896">Электрический дозировочный насос</a> для жидкостей и га-аов (Эрнст Хааге, Мюльгейм/Рур).
    Эрнст Отто Фишер родился в 1918 г. в Мюнхене (Германия) доктор философии [c.485]

    На примере описанных выше двух импульсных экспериментов было показано, как можно использовать сильные ВЧ-поля для поворотов вектора намагниченности М в определенных направлениях в координатной системе и для изучения релаксационного поведения намагниченности. Предложено много разновидностей этих экспериментов, проводимых в жидкостях и твердых телах и основанных на использовании определенных последовательностей импульсов. Эти последовательности образуют основу отдельной области спектроскопии ЯМР, называемой импульсной спектроскопией. Наиболее важные приложения импульсной спектроскопии появились после того, как Эрнст и Андерсон показали, что ВЧ-импульсы могут использоваться для возбуждения обычных спектров ЯМР высокого разрешения, а также после того, как были найдены способы анализа сигналов, детектируемых в ходе импульсного возбуждения. [c.245]

    По данным Л. К. Эрнста (1996), у трансгенных свиней с геном рилизинг-фактора гормона роста (РФ ГР) конечная живая масса была на 15,7 % выше по сравнению с контрольными животными. У потомства трансгенных свиней, получавших модифицированный кормовой рацион с повышенным содержанием белка (18% сырого протеина) и с дополнительным количеством лизина, отмечались более высокие среднесуточные привесы (на 16,5 %). [c.129]

    В 1669 г. немецкий химик Иоганн Иоахим Бехер (1635—1682) попытался дать рационалистическое объяснение явлению горючести. Он предположил, что твердые вещества состоят из трех видов - земли , и один из этих видов, названный нм жирная земля (terra pinguis), принял за принцип горючести . Последователем весьма туманных представлений Бехера был немецкий врач и химик Георг Эрнст Шталь (1660—1734). Он еще раз обновил название принцип горючести , назвав его флогистоном — от греческого фЯоуютсе — горючий. Шталь предложил схему процесса горения, объяснявшую роль флогистона. [c.37]

    И английского биохимика (уроженца Германии) Эрнста Бориса Чейна (род. в 1906 г.) удалось выделить пенициллин и определить его строение, К 1945 г, была разработана технология получения пенициллина с использованием культуры плесени, которая позволяла получать полтоины продукта в месяц. [c.127]

    Температура вспышки густых масел вовсе не имеет в виду характеристику в отношении огнеопасности, а почти исключительно испаряемость масла, потому что между упругостью пара масла и его вспышкой имеется очевидная зависимость. Испаряемость масла ведет к изменению его константы вязкости, и в случае продолжительного дрогревания масла выше его температуры вспышки — и к раз-ложению в духе крэкинга [Эрнст (159)]. [c.225]

Рис. 139. Роторная колонка Коха и сотрудников с вращающейся лентой (изготовитель Эрнст Хааге, Мюль-гейм/Рур). Рис. 139. <a href="/info/1472398">Роторная колонка</a> Коха и сотрудников с вращающейся лентой (изготовитель Эрнст Хааге, Мюль-гейм/Рур).

    Автоматизированная установка, выпускаемая фирмой Эрнст Хааге (Мюльхайм/Рур) предназначена для микроперегонки в вакууме она имеет колонну с вращающейся лентой. Колонна рассчитана на загрузку разделяемой смеси в объеме от 2 до 100 мл. Она может быть выполнена из кварца, высота ее составляет400мм ( 1 25 теоретических ступеней разделения) или 1000 мм ( = 50 теоретических ступеней разделения). [c.365]

    Михаил Леонтьевич Сургучев Юрий Васильевич Желтов Эрнст Михайлович Симкин [c.216]

    Теперь мы остановимся еще на одном интересном новом явлении, относящемся, к злектроосмосу, а именно на возникновении электроосмотического потока жидкости во внутренней цепи гальванического элемента, построенного на пористой среде. Это явление было замечено впервые практиками. При проведении опытов по проверке швейцарского патента Эрнста (1940 г.), предложившего использовать электроосмос для сушки сырых стен кирпичных зданий, инженерами-стронтелями Б. В. Матвеевым и О. М. Фридманом был предложен способ осушки, заключающийся в заделке гальванических элементов типа Даниеля в кладку стены. Эти авторы сообщили о положительных результатах, полученных ими на различных объектах при испытании предложенного способа. О. М. Фридман назвал это явление гальваноосмос , но природа этого явления им не была изучена. На нашей кафедре А. С. Окунев и Д. А. Фридрихсберг исследовали это явление и дали обоснование его электроосмотической природы. [c.69]

Рис. 278. Пленочная колонка с наклонной листовой насадкой (Эрнст Хааге, Мюльгейм—Рур). Рис. 278. <a href="/info/304716">Пленочная колонка</a> с <a href="/info/13674">наклонной листовой насадкой</a> (Эрнст Хааге, Мюльгейм—Рур).
    Эрнст Кленк родился а 1896 г. в Пфалиграфенвейлере (Германия) доктор философии Тюбингенского университета. [c.635]

    Иванов Димитр (1894—1976) — болг. химик-оргаиик 207 Илиел Эрнст (Eliel Е.) (р. 1921) — амер. химик 27.5 [c.730]

    В одномерных спектрах, полученных в таком режиме, фазы и интенсивности сигиалов оказываются зависящими от отклонения их частоты от резонансной, ес ш, конечно, а не равен углу Эрнста. Одиако такой угол не будет оптимальным с точки зрения чувствительности предпочтительнее импульсы большей длительности. В экстремальном [c.237]

    Цифровое разрешение и времена выборки данных. Одномерные протонные спектры обычно регистрируются с цифровым разрешением, равным илн несколько меньшим, чем наблюдаемая ширина линии. Например, для регистрации спектральной полосы шириной 10 м. д. типичные условия соответствуют регистрации от 16 до 32 К точек данных, что в зависимости от иапряженности поля приводит к временам выборки данных порядка нескольких секунд н цифровому разрешению 0,2-0,4 Гц иа точку. Для молекул среднего размера ширины линий составляют обычно от 0,5 до 1,5 Гц в недегазированных растворах, поэтому на каждую линию будет приходиться несколько точек. Это может быть недостаточно для некоторых операций, требующих точных количественных измерений, но в целом оказывается достаточным, еслн преследовать только цель разрешения мультиплетной структуры. Поскольку значения Tf лежат в диапазоне 0.2-0,6 с, за время каждого прохождения поперечная намагниченность будет самопроизвольно затухать практически до нуля. Поэтому ие возникнет стационарного эха, и использование импульсов, соответствующих углу Эрнста (гл. 7), дает оптимальную чувствительность. [c.298]

    Русанов Анатолий Иванович (р. 1932), рос. физикохимик 2/1184 Русинов Лев Ильич (1907-60), рос. физик 2/370 Гу ка Эрнст (Ruska Erast) (1906-88), ием. физик 5/874 [c.771]


Библиография для Эрнст: [c.458]    [c.106]   
Смотреть страницы где упоминается термин Эрнст: [c.355]    [c.357]    [c.390]    [c.420]    [c.511]    [c.729]    [c.731]    [c.732]    [c.289]    [c.236]    [c.307]    [c.519]    [c.766]    [c.771]    [c.771]    [c.772]    [c.772]    [c.772]    [c.773]   
Основы химии Том 2 (1906) -- [ c.576 ]

Химическое равновесие и скорость реакций при высоких давлениях Издание 3 (1969) -- [ c.309 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте