Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Свет интенсивность и выброс

    На рис. 11.2.2 приведен типичный спектр рассеянного излучения в смеси нитробензол - гептан с концентрацией, близкой к критической. Практическое отсутствие выбросов на огибающей спектра свидетельствует о постоянстве оптимальных условий фотосмешения за время измерения. Одновременно с измерением коэффициента диффузии проводилось изучение суммарной интенсивности рассеянного света 7, которая определяет термодинамическую величину 3 [c.29]


    Во-вторых, при выключении света не происходило выброса СОг. Поэтому можно думать, что у кукурузы на свету сохраняется по крайней мере часть темнового дыхания. На это указывает также тот факт, что при низкой интенсивности света и высокой темпе- [c.192]

    Хлорирование проходит гладко в интервале температур 15—50°, причем, в темноте процесс идет дольше, чем при рассеянном свете (см. рис. 1, кривая 1 и 2). При повышении температуры до 40—55° и при ярком свете УФ-облучение, насыщение а-эпихлоргидрина хлором протекает быстрее (см. рис. 1, кривая 4). При температуре 70—80° при рассеянном свете после 2—-З часового пропускания хлора, температура реакции самопроизвольно поднимается до 175°. Повышение температуры сопровождается мгновенным обесцвечиванием реакционного раствора и бурным выделением хлористого водорода (см. рис. I, кривая 3). При этой же температуре и при ярком освещении, хлориро-кание идет настолько интенсивно, что наблюдались выбросы реакционной массы из реактора. [c.263]

    Помимо глобальной опасности, связанной с возможностью разрушения защитного слоя озона и усилением жесткой УФ-ра-Диацни, загрязнение атмосферы в ее нижних слоях представляет опасность и для Мирового океана и для почвы. Наличие в атмосфере веществ, способных переходить под действием солнечного света в возбужденное состояние, создает опасность фотохимического загрязнения воздуха и образования агрессивных частиц, например синглетного кислорода [164]. Последний может вызывать некоторые виды рака, в первую очередь — рак кожи. Одним из сильнейших известных канцерогенов является бенз[а]пирен (БаП), а также другие полиядерные ароматические углеводороды, образующиеся при неполном сгорании самых различных органических субстратов. Выброс БаП в атмосферу резко возрос в связи с распространением Двигателей внутреннего сгорания и интенсивным потреблением горючих ископаемых в промышленности и энергетике. Только в США ежегодно выпускается в атмосферу до 1300 т БаП [165], тогда как на индукцию рака кожи или легких у человека достаточно нескольких миллиграммов БаП. Попадая из воздуха в почву, воду и растения, БаП и его аналоги могут попадать в организм человека вместе с продуктами питания [166]. В индустриальных районах наземные растения содержат этих канцерогенов гораздо больше, чем в сельской местности. Проведенное в стандартных условиях определение бенз- о]пирена в зеленой водоросли S edesmus a utus, выращенной на открытом воздухе, показывает, что в Дортмунде (ФРГ) его концентрация почти в 30 раз выше, чем в Бангкоке [167]. В некоторых облас- [c.206]


    С помощью инфракрасных газоанализаторов было показано, что листья многих видов растений [57, 60, 92, 151, 236, 247, 297, 298] в первые минуты в темноте выбрасывают СО2, т. е. в течение короткого промежутка времени выделяют СО2 со скоростью, значительно превосходящей стационарную скорость темнового дыхания. На фиг. 75 представлены данные для Pelargonium и пшеницы [151]. Видно, что выброс СО2 сильно увеличивается с увеличением интенсивности предварительного освещения. Температура оказывает меньшее влияние, чем можно было ожидать (гл. VII). Температурные коэффициенты (Qio) для скорости дыхания в первые две минуты темноты после освещения в 9670 или 29000 лк составляли всего 1,3—1,4 для пшеницы (за одним исключением) и 1,2—1,6 для Pelargonium, тогда как для стационарного темнового дыхания средние значения Qio были равны соответственно 2,7 и 2,3. Значения Qio для выброса СО2 были, как правило, меньше, чем относительное увеличение Г при повышении температуры на 10° С. Между тем, по мнению Хита и Орчарда [151], величина Г должна расти с температурой медленнее, чем выделение СО2, так как в условиях сильного лимитирования по СО2 Qio для фотосинтеза больше единицы. Кроме того, при данной температуре значение Г должно быть приблизительно пропорциональным скорости выделения СО2. Однако зависимость величины Г от интенсивности света (фиг. 93) и от концентрации кислорода иная, чем та, которая наблюдается для количества выбрасываемой СО2. Отсюда Хит и Орчард заключают, что вряд ли можно судить о световом дыхании по величине выброса. [c.173]

    Деккер [59] также нашел, что выброс СО2 у листьев табака усиливается с повышением температуры и интенсивности света. Влияние интенсивности света было подтверждено в работе Трегунны, Кроткова и Нельсона [297]. Эти авторы пришли к выводу, что за первым выбросом следуех второй, не зависящий от интенсивности света однако существование второго выброса было установлено с меньшей достоверностью. Позднее те же [c.173]


Смотреть страницы где упоминается термин Свет интенсивность и выброс: [c.191]    [c.22]    [c.285]    [c.110]    [c.161]   
Фотосинтез (1972) -- [ c.173 , c.176 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Интенсивность света

Световой луч, интенсивность



© 2025 chem21.info Реклама на сайте