Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Виллемсит

    Анализ многочисленных параметрических моделей частотных характеристик генерируемого ГА-техникой поля показал, что этот вопрос далеко не закрыт. Достаточно сказать, что решая его появилось множество теорий звукообразования в подобных аппаратах (механическая Виллемса, акустическая Фридмана, гидромеханическая Жуковского-Юдаева и прочие). Столь же многочисленно представительство математических закономерностей, описывающих частоту колебаний, возбуждаемых подобными аппаратами. Принимая во внимание фундаментальность этого вопроса автором разработаны основы теории конфигурирования звукового поля в ГА технике, названной Теорией стробирования ( от англ. посылать избирательные импульсы ). [c.7]


    Исторически первой теорией звукообразования в ГА-технике считается гипотеза высокочастотной обработки Виллемса [471], согласно которой пульсации давления возникают вследствие колебаний зубьев ротора и статора из-за нестационарного их обтекания потоком жидкости. [c.31]

    Используя геометрические размеры активных органов ГА-техники, авторы [195] нашли, что частота колебания зуба, рассчитанная в соответствии с теорией Виллемса, на порядок превышает экспериментально наблюдаемые значения. Такой же вывод получили С. И. Болчинский и Е. Е. Савицкий [232]. В своих экспериментах они не обнаружили в спектре колебаний давления частот, предсказанных П. Виллемсом. [c.31]

    Анализ многочисленных параметрических моделей частотных характеристик генерируемого ГА-техникой поля показал, что этот вопрос далеко не закрыт. Достаточно сказать, что при решении его появилось множество теорий звукообразования в подобных аппаратах (механическая — Виллемса, акустическая — Фридмана, гидромеханическая — Жуковского-Юдаева и прочие). Столь же многочисленно представительство математических закономерностей, которыми оПисьшают частоту колебаний, юзбуждаемых подобными аппаратами. [c.67]

    Осаждение солями свинца было впервые предложено в 1939 г. Тангейзером и Виллемсом Определение ведут с ртутным капельным электродом по току восстановления титрующего раствора (соли свинца), применяя в качестве электрода сравнения донный ртутный электрод. Титрование проводят в присутствии спирта и формиата натрия при pH 5—6, причем для улучшения выпадения осадка рекомендуется нагревать раствор до 80° С. Очевидно, что подобны метод мало удобен при выполнении серийных определений. Соли свинца были применены для определения вольфрама (VI) также Кальводой и Зыкой З, которые титруют без нагревания, но также в присутствии спирта (50%) на фоне 0,1 ЬЛ нитрата калия при потенциале —0,6 в (Нас. КЭ). Метод позволяет определять около 20 м.г л и больше вольфрама. [c.192]

    ТАЛЬК, природный гидросиликат магния Маз3140ю(0Н)2 белого цвета (при наличии примесей Сг окрашен а зеленый цвет). Магний м. б. частично замещен Ре, А1 (соответствующие разновидности — миннесотаит, виллемсит, стеатит). Существует в виде листовых или тонкозернистых агрегатов, реже — пластинчатых кристаллов, легко расщепляющихся на гибкие прозрачные чешуйки по плоскостям спайности. При 930 °С теряет группы ОН не раств. в воде и минер. к-тах разлаг. сплавлением со щелочами и кар натами щел. металлов (напр., содой). Примен. наполнитель в произ-ве бумаги, резины, лаков, красок компонент керамики (тальковый огнеупор) твердая смазка присыпки, пудры в медицине и парфюмерии. Мировая добыча ок. [c.558]

    Диаграмма равновесия, построенная Боуэном, Шерером и Виллемсом, дает многочисленные указания относительно типичной магматической дифференциации, которая в случае частичного отсутствия равновесия полностью заканчивается, следуя по совершенно отличным путям кристаллизации в различных эвтектических точках. Добавочные явления повторного образования, например гематита, на путях кристаллизации отчетливо представлены на диаграмме . Однако предположение о существовании натриево-железного поле-" вого шпата вызывает большое сомнение . Наиболее интересны соотношения между акмитом и жадеитом, как членами группы пироксенов (см. В. П, 182 и 316). [c.522]


    В статье Слиса, Виллемса и Крамера [79] была поставлена задача определения изменения высоты кипящего слоя при скачкообразном изменении расхода псевдоожижающего агента. [c.240]

    Существенный вклад в понимание процессов кристаллизации органических веществ друг на друге и на различных минералах внесен Виллемсом [30, 44—63], Нейхаузом 19, 20, 43, 64—75] и Зейфертом [42, 76—80]. Виллеме в ряде работ развивал представление о том, что необходимым условием эпитаксии органических соединений является их взаимная способность к образованию соединения. В этом смысле эпитаксия является типичным топохимическим процессом образования двумерного молекулярного соединения в плоскости контакта осадка с подложкой. Это утверждение согласуется с результатами Брандщтеттер [81], которая получила ориентированные срастания большого количества исследованных пар органических веществ, способных образовывать между собой молекулярные соединения, а также твердые растворы (табл. 35). [c.145]

    В качестве примеров эпитаксии в результате химического взаимодействия можно привести ориентированные срастания гексаметилентетрамина на гипсе (с образованием МеЗОд- пНгО — гексаметилентетрамина), антрахинона с сурьмой (с образованием металлоорганического соединения) и ряд других. По мнению Виллемса [48, 50], существенную роль при кристаллизации органических веществ на неорганических подложках играет способность к образо-ванию водородных мостиков между молекулами осадка и подложки. Чтобы объяснить это, рассмотрим осаждение различных фенолов на карбонатах ряда известковых шпатов. В этом случае эпитаксия получена при кристаллизации а-гидрохинона, /7-гидроксидифенила, 3-гидроксипирена. С другой стороны, нафтазарин, а-глюкоза, янтарная и салициловая кислоты не дают ориентированных выделений при осаждении из растворов на кальците и других шпатах. Интересно отметить, что в последнем случае вещества образуют в растворе ионы и, таким образом, удовлетворяют условию Руайе — Фриделя. Поведение этих двух типов веществ Виллеме объясняет различием свойств водородных атомов, входящих в гидроксильные группы. У гидрохинона и других органических веществ водород гидроксильных групп способен присоединяться к атомам подложки с образованием водородного мостика. Стремление к образованию водородной связи максимально между атомами О и О или О и N. оно мало между N и К, 5 и С1 и др. У шпатов водородные мостики могут осуществляться через кислород карбонатных анионов. [c.145]

    В отличие от представлений Виллемса об образовании ориентированных сростков за счет комплексных соединений и возникновения водородных связей Нейхауз в ряде своих работ объясняет эпитаксию органических веществ диполь-дипольным или ион-дипольным взаимодействием. [c.154]

    При исследовании эпитаксии органических веществ на минералах, как и в ранее изученных случаях ориентированного роста, ряд авторов обращает внимание па два фактора способ кристаллизации и твердость подложки. Важность первого из них неоднократно подчеркивалась Виллемсом [50] и Монье [17, 25, 27, 85]. Эти авторы установили, что аналогично случаю эпитаксии солей уменьшение диэлектрической постоянной растворителя благоприятствовало ориентации кристаллов осадка. Относительно второго из упомянутых выше факторов — твердости подложки, следует заметить, что как и при срастаниях различных неорганических веществ, повышение температуры конден- [c.155]

    Фишер 5 , продолжая работы Виллемса 2 8-250 сумел получить кристаллы полиэтилена на поверхности кристаллов каменной соли. Как и Виллеме 2 , Фишер обнаружил, что плоскости полиэтилена (110) параллельны поверхности кристалла соли, а плоскости (001) полиэтилена располагаются вдоль плоскостей (ПО) кристаллов Na l, что вновь подтверждает ориентацию полимерных цепей параллельно меньшему размеру пластины. Франк, Келлер и О Коннор нашли, что в единичном кристалле поли-4-метил-пентена-1 полимерные цепи также ориентированы перпендикулярно поверхности пластин. Аналогичная картина наблюдалась и для монокристаллов других полимеров Очевидно, такое расположение макромолекул в единичных кристаллах не исключение, а общий случай. [c.203]

    Эпитаксиальная кристаллизация высокополимеров исследована впервые в работах Виллемса, Фишера [4—9] в конце 50-х—начале 60-х годов. Была рассмотрена кристаллизация полиэтилена и нолиоксиметилена из их разбавленных растворов на монокристаллических сколах (плоскость (001)) кристаллов Na l. Электронно-микроскопически наблюдались стержневидные кристаллиты, ориентированные вдоль направлений <110>, <110>, т. е. рядов одноименных ионов кристалла-подложки. Электронная дифракция показала, что имеет место ориентация осей макромолекул параллельно поверхности подложки и складчатая упаковка макроцепей. [c.104]

    В качестве примера структурного исследования, осуществленного только с использованием метода дифракции электронов, можно привести изучение тонких ориентированно-растущих слоев полимерных кристаллов. Явление эпитаксии, широко распространенное среди низкомолекулярных соединений, наблюдается также и для высокомолекулярных веществ, как это было впервые показано Д. Виллемсом и И. Виллемсом [38]. Эти авторы установили, что полиэтилен, кристаллизуемый из разбавленного раствора на плоскости спайности кристалла хлористого натрия с индексом (001), дает игольчатые кристаллы, видимые в обычном оптическом микроскопе. Оси этих игольчатых кристаллов ориентированы параллельно направлениям (ПО) и (ПО) кристаллов каменной соли. [c.249]


    В последнее время все более широкое применение находит эффективный растворитель — диспергатор, предложенный в патенте П. Виллемса, и изготавливаемый фирмой Янке и Кюнкель . Он состоит из вращающейся камеры, статора и ротора генератора, создающего кинематическое колебание частиц массы частота находится в зоне ультразвуковых колебаний. Растворитель-диспергатор имеет три последовательно соединенных генератора. Для того чтобы обеспечить более быстрое прохождение вискозы, целесообразно ксантогенат растворять в первом растворителе четверть часа, затем вискозу передать в смеситель, где происходит растворение еще в течение 1,75 ч. Таким способом можно получить достаточно хороший раствор в течение 2 ч. [c.475]


Смотреть страницы где упоминается термин Виллемсит: [c.187]    [c.202]    [c.141]    [c.73]    [c.418]   
Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.558 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.558 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте