Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Частица условная

Рис. XVIII,2. Схема строения мицеллы иодида серебра (коллоидная частица условно ограничена пунктирной линией, как и все мицеллы) а —с отрицательно заряженной коллоидной частицей при избытке К1 б — с положительно заряженной коллоидной частицей при избытке АдКОз. (Знак коллоидной частицы определяется потенциалообразующими ионами, чкоторых больше, чем противоионов). Рис. XVIII,2. Схема <a href="/info/15731">строения мицеллы иодида серебра</a> (<a href="/info/3662">коллоидная частица</a> условно ограничена пунктирной линией, как и все мицеллы) а —с отрицательно заряженной <a href="/info/3662">коллоидной частицей</a> при избытке К1 б — с положительно заряженной <a href="/info/3662">коллоидной частицей</a> при избытке АдКОз. (Знак <a href="/info/3662">коллоидной частицы</a> определяется потенциалообразующими ионами, чкоторых больше, чем противоионов).

    Для определения к кускового кокса изготавливают из него кубики и делением их массы на объем рассчитывают кажущуюся плотность. Размеры кубиков определяют при помощи микрометра илн штангенциркуля. Для определения , кокса с размерами зерен более 5 мм можно применять методы, описанные в работах [10, 11, 48, 53]. Однако на практике чаще всего встречаются фракции коксов размером частиц значительно менее 5 мм. В некоторых лабораториях, связанных с производством и потреблением мелкозернистых углеродистых материалов, узких фракций определяют по гранулометрическому составу, при котором форма частицы условно принимается за шар. При этом эффективный диаметр рассчитывается как среднее арифметическое от минимального и максимального размера частиц по ситовому анализу. Этот метод является весьма приближенным, так как частицы кокса замедленного коксования резко отличаются от формы шара. [c.157]

    Общепринятая классификация всех реакций органических соединений, в том числе и реакций ароматического замещения, строится на несколько формальных брутто-схемах, в которых приводятся только исходные и конечные продукты химического превращения, и общих иредставлениях об образовании или разрыве химических связей. При этом реагирующие частицы условно разделяют на исходное соединение, считающееся субстратом, и атакующий реагент. Последний может быть электронодефицитным, электроноизбыточным или же содержать неспаренный электрон, т. е. являться свободным радикалом. Образование химической связи между субстратом и электронодефицитным реагентом происходит путем обобщения электронной пары, ранее полностью принадлежавшей субстрату. Такой реагент и реакции с его участием считают электрофильными. Наиример, рассматриваемые в настоящей главе реакции ароматического электрофильного замещения в первом приближении могут быть представлены брутто-схемой  [c.33]

    ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ, превращения атомных ядер, обусловленные их взаимод. с другими ядрами или элементарными частицами. Обычно осуществляются при бомбардировке тяжелых ядер в-ва мишени пучками более легких ядер или частиц. В отличие от процессов рассеяния, при Я. р. изменяются состав и св-ва вступающих в р-цию ядер. Я. р. типа а + А в + В сокращенно записывают Л(а, в) В, где а — бомбардирующее ядро, А — ядро мишени, В — конечное ядро (ядро-продукт), в — вылетающая частица. Суммы массовых чисел и зарядов участвующих в Я. р. ядер в обеих частях ур-ния должны быть равны между собой. По энергиям бомбардирующих частиц условно различают Я. р. при низких (<1 МэВ), средних (1—100 МэВ) и высоких (> 100 МэВ) энергиях. Разграничивают также р-ции на легких ядрах (массовое число ядра мишени А < 50), ядрах Средней массы (50 < А < 100) и тяжелых ядрах (Л > 100). [c.725]


    В разделе А этого параграфа нами рассмотрен случай, когда горение протекает за счет гомогенной реакции (поскольку смешение комионентов успевает полностью закончиться в зоне прогрева). Напротив, в разделе Б рассмотрен случай, когда горение протекает за счет реакции вблизи поверхности частиц. Условно будем говорить в данном случае о гетерогенной реакции. [c.101]

    Численное распределение частиц по размерам (число частиц фракции со средним размером di) рассчитывается по формуле (для частиц условно кубической формы) [c.319]

    Метод позволяет приближенно определить средний размер частиц (условный средний диаметр) микросферических или молотых катализаторов крекинга во фракциях мельче 60 мк. [c.408]

    Неоднородные системы, состоящие из жидкой и твердой фаз, в зависимости от размера твердых частиц условно подразделяются на четыре группы [0-1, 0-2]  [c.497]

    Выше мы качественно оценили нижний предел размеров коллоидных частиц, но ничего не сказали о верхнем пределе. Обычно под коллоидными частицами условно понимают частицы размером от 0,001 до 1 мк. Для более крупных частиц становится несущественным броуновское движение и уменьшается роль поверхности. Верхний предел частиц, классифицируемых как грубые дисперсии , неограничен в этот разряд попадают и частицы размером от 50 до 300 мк, применяемые при образовании покрытий напылением, и сантиметровые камешки, используемые при приготовлении бетонов. Единственное ограничение, налагаемое на размеры частиц, заключается в том, что они должны быть меньше, нежели характерные размеры измерительного инструмента. Например, при транспортировке камешков размером в I см по трубе диаметром 2 см будут наблюдаться заметные пристенные эффекты, если же взять трубу диаметром 25 см, то эти эффекты окажутся несущественными. [c.72]

    Эффект наложения значений энергий притяжения и отталкивания в зависимости от расстояния между поверхностью частиц условно представлен кривыми потенциальная энергия — расстоя- [c.50]

    Если твердая фаза сильно раздроблена и рассеяна в значительной по объему жидкой фазе, смесь называется суспензией. Проф. В. И. Соколов [17] предлагает разделять суспензии по крупности твердых частиц, условно рассматриваемых как сферические  [c.3]

    По степени раздробленности твердых частиц условно различают грубые суспензии (с размером частиц более 100 мкм) тонкие суспензии (с размером твердой фазы от 100 до 0,5 мкм) мути — с размером частиц от 0,5 до 0,1 мкм коллоидальные растворы — с размером частиц менее 0,1 мкм. [c.42]

    Кроме того, опытами было установлено, что, несмотря на различную форму частиц желатины и значительные изменения ее в процессе сушки, влияние формы на коэффициент теплоотдачи сказывается незначительно. При обработке опытных данных размеры частиц условно принимались равными начальным размерам. Поэтому уравнение (III, 18) следует считать приближенным. [c.61]

    Условные химические частицы условные молекулы — строго определенные по правилам валентности сочетания катионов и анионов в ионно-кристаллических сложных веществах. [c.207]

    Диаметры частиц условного монодисперсного порошка (или монодисперсной фазы), имеющего одинаковое число частиц с анализируемым поли-дисперсным порошком, причем сумма соответственно диаметров, поверхностей и объемов частиц в обоих порошках одинакова  [c.10]

    При сопоставлении результатов седиментометрических анализов с результатами, получаемыми другими методами, следует иметь в виду, что размеры частиц, условно называемые их диаметрами, будут совпадать только при частицах строго шарообразной формы. Для сопоставления седиментационного диаметра б - и эквивалентного геометрического диаметра бэ используется динамический коэффициент формы у, (см. стр. 11 и 115). [c.112]

    По степени раздробленности твердых частиц условно различают  [c.38]

    Форма твердых частиц условно шарообразна, и химическая реакция симметрична относительно их центра в этом случае структура реагирующей частицы достаточно полно отражается двумя координатами эквивалентным радиусом внешней поверхности зерна Яэ и эквивалентным радиусом поверхности взаимодействия Гэ (исходного вещества Л] в частице). [c.36]

    При обсуждении экспериментальных данных по двойному лучепреломлению в потоке не всегда легко решить вопрос, следует ли изучаемый раствор рассматривать как систему жестких частиц илн необходимо принимать во внимание их деформацию в потоке. Нередко деление растворов на два класса — растворы жестких и растворы деформируемых частиц — условно, так как одна и та же макромолекула при различных обстоятельствах (например, в разных областях напряжений сдвига) может вести себя и как весьма жесткое и как достаточно гибкое тело. [c.595]

    Грохоты предназначены для разделения (сортировки) сыпучих материалов по крупности зерен. Смесь зерен в определенном интервале крупности называется фракцией. Например, фракция 10—20 мм содержит зерна от 10 до 20 мм, а фракция О—10 состоит из мельчайших частиц, условно считаемых размером от [c.82]


    В идеальном кристалле вещества частицы его чередуются в строго определенном порядке в любом выбранном направлении. Если эти частицы условно соединить прямыми, то получится решетка правильной геометрической формы, так называемая кристаллическая решетка. Точки пересечения прямых, образующих такую условную решетку, называются узлами кристаллической решетки. Взаимное расположение частиц в кристалле описывают, указывая их [c.208]

    Дисперсные частицы условно представлены в виде палочек, по концам которых расположены гидрофобные участки (зачернены). Области, защищенные сольватными оболочками, заштрихованы . [c.447]

    В табл. 5.4 приведены результаты измерений размеров частиц различных саж при помощи электронного микроскопа и значения отношения NjN. о отношение тем больше, чем шире распределение. Наибольшее значение этого отношения для термической сажи составляет 1,82. Отсюда можно сделать вывод, что при расчете удельного числа частиц по результатам измерения удельной поверхности сажи возможна ошибка в определении удельного числа частиц. Условное удельное число частиц N меньше истинного N, но отношение этих величин, по-видимому, не превышает двух. [c.116]

    В зависимости от того, возникает ли новая ковалентная связь в результате обобщения двух электронов, которые до реакции принадлежали разным атомам, или за счет пары электронов, принадлежавшей до реакции одному из атомов, различают гомолитиче-ский (радикальный) и гетеролитический (ионный) тип образования связи. Такое разделение открывает возможность классификации реакций на основе природы реагирующих частиц. Поскольку обычно реагирующие частицы условно делят на атакуемую (субстрат) и атакующую (реагент), природа которых может быть различна, классификацию относят к частице реагента. [c.40]

    Я.р. осуществляют под действием налетающих, или бомбардирующих, частиц (нейтроны п, протоны р, дейтроны а, электроны е, ядра агомов разл. элементов) либо у-квантов, к-рыми облучают более тяжелые ядра, содержащиеся в мишени. По энергиям бомбардирующих частиц условно различают Я. р. при низких ( < 1 МэВ), средних (1-100 МэВ) и высоких (> 100 МэВ) энергиях. Разфаничивают р-ции на легких ядрах (массовое число ядра мишени А < 50), ядрах ср. массы (50<Л < 100) и тяжелых ядрах (А > 100). [c.514]

    Для наименования алканов с разветвлённой углеродной цепь о необходимо знать названия углеводородных радикалов - алкилов, частиц, условно выделенных из молекулы углеводорода отнятием одного атома водорода. Их названия получают заменой окончания ан соотиетствутощего [c.19]

    Номенклатура. Номенклатуре, т. е. способу наименования органических соединений, вследствие их многообразия и сложности, всегда необходимо уделять особое внимание. Название органического соединения должно не только указывать вид и число атомов, входящих в его состав, но и давать представление о структуре молекулы. В научной литературе используются разнообразные способы наименования органических соединений. Для наименования алканов применяются 1) тривиальные или исторические названия 2) старая рациональная номенклатура и 3) новая (систематическая номенклатура). Тривиальные названия получили первые четыре гомолога метан, этан, пропан, бутан. По существу, историческими можно считать и названия остальных алканов нормального строения, хотя они являются производными греческих или латинских числительных (см. табл. 3). Для наименования изоалканов необходимо знать название органических радикалов — алкилов, частиц, условно выделяемых из молекулы углеводорода отнятием одного атома водорода. Общая формула алкилов Их название [c.24]

    Так как вещество в порошкообразном состоянии оказывает слишкОлМ большое сопротивление протеканию газа, то в опытах с газами или парами следует применять зерненые адсорбенты. Размер частиц имеющихся в продаже углей, однако, слишком велик (3—5 мм), что в небольших фильтрах приводит к размазыванию фронта. Поэтому угли дробят и просеивают. Рационально использовать две фракции от 70 до ПО отверстий и от ПО до 170 отверстий на 1 см . Эти фракции не промывают, а только высушивают при 110° до определенной влажности. Затем каждую часть тщательно перемешивают (для получения однородных образцов) и хранят вышеописанным способом. Размер частиц условно обозначают арабскими цифрами 2 (малый) и 3 (большой). Вносить поправку на объем газа в фильтре в начале опыта не нужно, так как известно, что один миллиметр фотографической бумаги соответствует объему [c.58]

    Вначале в результате реакции получаются молекулы не растворимого в воде иодида серебра Agi. Эти молекулы в результате столкновений слипаются друг с другом, образуя все более крупные частицы. Если бы раствор был концентрированным, то укрупнение частиц произошло бы мгновенно, и выпал бы осадок. При подходящих условиях (разбавленные растворы, добавление электролита по каплям, малая скорость образования частиц) на определенном этапе укрупнения получается ядро коллоидной частицы, которая содержит в среднем 100—200 уп-лотненных молекул. Ядро коллоидной частицы условно обозначают m[AgI]. Оно обладает большой поглотительной способностью и адсорбирует из раствора один из ионов, входящих в состав ядра,— или Ag+ или 1 . Адсорбируется ядром ион вещества, взятого в избытке. Например, при избытке AgNOs адсорбируется так называемый знакообразующий ион серебра Ag+. Образующаяся частица записывается следующим образом  [c.157]

    Косвенные методы определения дисперсности делятся на две группы. К первой относится определение интенсивности, укрыви-стости и маслоемкости первого рода, увеличивающихся с повышением степени дисперсности пигментов [5]. Ко второй — определение суммарной удельной поверхности адсорбцией газов (метод БЭТ), красителей из растворов или по сопротивлению фильтрованию слоя пигмента при протекании через него газа. Исходя из удельной поверхности рассчитывают средний диаметр частиц, условно принимая их форму шарообразной. [c.288]

    При высокой дисперсности вещества, например при d=0,5 мкм, каждая частица (условно куб) будет иметь объем 0,125 мкм и при удалении отдельных атомов на 0,2 нм будет содержать 1,6-10 ° атомов или ионов. При идеально.м контакте двух таких кубических частиц для реализации химической реакции должно быть осуществлено лишь 2500 диффузионнных шагов в реальных же условиях в свободной смеси порошков контактирует только lO" —10 части общей поверхности [50, 92, 150]. [c.119]

    Этапы закреплеимя и удержания частиц условно можно разделить, считая, что закрепление заканчивается образованием трехфазного контакта, а этап удержания — сохранением такого контакта до выхода в пенный слой. В соответствии с такими представлениями бьшо предложено выражать вероятность флотации в единицу времени К частиц данного класса флотируемости в виде произведения четырех сомножителей 19-11]  [c.206]

    При проведении теоретических расчетов движения и теплообмена дисперсных частиц с учетом их смешения с плазменным тен доносителем массовый расход частиц условно разбит на 10 потоков,, которые поступают в зону термообработки в соответствии с закономерностью (1.143) при полном времени смешения всех потоков с теплоносителем Тсм = 10 " с. Результаты исследования влияния начальной температуры теплоносителя (рис. 1.14) позволили определить время достижения дисперсными частицами максимальных температур и скоростей и их значения для газового потока. Так, увеличение температуры теплоносителя от 1000 до 2000К дает возможность повысить температуру дисперсных частиц размером [c.54]

    Отдельные частицы кристаллических веществ — это кристаллы или конгломераты кристаллов, представляющие собой изо- или анизодиаметрические тела различной формы. По форме частицы условно подразделяются на три основных вида удлиненные частицы — их длина значительно превышает толщину (палочки, иголки и др.) пластинчатые частицы — их длина и ширина значительно больше толщины (пластирпси, чешуйки, листочки и др.) равноосновные частицы, имеющие форму, близкую к изодиаметрической (шары, многогранники и др.). Микроскопические исследования показывают, что большинство порошков состоят из анизодиаметрических кристаллов или их конгломератов в виде палочек, иголок, пластинок, призм, чешуек. Размеры по длинным граням могут достигать нескольких миллиметров, по коротким же граням могут составлять от 2 до 400 мкм. [c.342]

    Из равенства (11,63) и (П.67) видно, что крупность /м частицы тем меньше, чем больше удельная магнитная восприимчивость тела или х вещества частиц, условная магнитная сила [ХцЯ grad И н длина активной части зоны извлечения /акт и чем меньше высота Л зоны извлечения. [c.150]


Смотреть страницы где упоминается термин Частица условная: [c.70]    [c.255]    [c.92]    [c.225]    [c.234]    [c.91]    [c.93]    [c.234]    [c.385]    [c.77]   
Аналитическая химия Часть 1 (1989) -- [ c.23 , c.181 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Про условные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте