Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

образная фактическая

    Но огромный фактический материал, накопленный в первой половине XIX в., не был обобщен какой-либо единой теорией. Органическая химия того времени, по образному выражению Ф. Велера, представлялась химикам дремучим лесом, полным чудесных вещей, огромной чащей без выхода, без конца, куда не осмеливаешься проникнуть . [c.18]

    Если тонкая (Ь с1) мягкая прослойка в растягиваемой пластине толщиной <1 расположена под углом к плоскости пластины, то она фактически подвергается растяжению и сдвигу в условиях плоской деформации (рисунок 4.29). Примерами подобных прослоек могут служить обезуглероженные прослойки вблизи зоны сплавления стыкового V- образного шва при сварке некоторых разнородных материалов, косой стык в паяных соединениях, плакирующий слой на скошенных кромках у-образного стыкового шва и т.д. Наличие сдвигающей силы О) уменьшает эффект контактного упрочнения тем больше, чем болыие ее величина по отношению к растягивающей составляющей т.е. чем больше угол р (в пределах 0<(3< ), а прн Р, [c.331]


    В процессе познания большая роль принадлежит научным гипотезам, которые иногда опережают возможности экспериментальных исследований. В наше время бурного развития науки требуется быстрая и полная проверка выдвигаемых гипотез с целью их отсева или утверждения. Таким образом, отдавая должное теоретическим методам, мы всегда должны помнить, что даже те науки, которые принято называть отвлеченными и чистыми и которые, образно говоря, создаются на кончике пера , в конечном счете возникли и получили дальнейшее развитие на базе эксперимента, обеспечивающего их фактическим материалом на той или иной стадии их формирования. [c.10]

    Расположение валков каландра оказывает существенное влияние на распорное усилие и на фактический прогиб. Если сопоставить схемы нагружения L-образного и Z-образного каландров (рис. X. 22) и подсчитать действующие на валки суммарные нагрузки, предполагая, что режимы каландрования полностью идентичны, то окажется, что нагрузка на валки Z-образного каландра примерно в 1,5 раза больше, чем на валки L-образного. Соответственно возрастает и подлежащая компенсации величина прогиба. Тем пе менее Z-образный каландр обладает существенным преимуществом по сравнению с I- и L-образными каландрами. Это преимущество заключается в том, что при Z-образном расположении можно независимо регулировать зазор каждой пары валков. [c.418]

    Для удобства применяют тройной Y-образный кран для эвакуации баллончика до давления паров абсорбирующего раствора и для регистрации фактического вакуума. Устанавливают кран во втором положении, чтобы закрыть баллончик и просасывают воздух через подводящую систему. Ставят кран в третье положение, при этом проба воздуха поступает в эвакуированный баллончик через подводящую систему. В течение 15 мин время от времени встряхивают баллончик, чтобы обеспечить полноту абсорбции двуокиси азота и развитие окраски. [c.137]

    Регулируя сопротивление, разделяют поток на две части таким образом, что лишь небольшая часть пробы попадает в колонку. Соотношение между потоками может быть различным, например от 100 1 до 5000 1. При высоких скоростях потока фактический объем пробы, вводимый в Т-образную трубку, не должен быть малым, а объем пробы, попадающий в колонку, может [c.54]

    Однако в действительности связь не такая простая, поскольку необходимо также принимать во внимание фазу движения электрона по отношению к полю. По мере того как частота света приближается к vo, увеличивается амплитуда колебаний электронов, а следовательно, и поляризация молекулы и соответственно показатель преломления. Когда V становится почти равной vo, некоторое количество поглощенной энергии поля рассеивается и фаза колебаний электронов отстает от фазы колебаний электромагнитного поля. В этой области частот величина к, которая фактически характеризует это поглощение энергии, становится существенной. Когда же V становится равной vo, фаза колебаний электронов меняется на противоположную, чем и объясняется 5-образная форма кривой дисперсии показателя преломления в этой области спектра. [c.26]


    Такие цепочки у различных саж в зависимости от метода их производства различаются количеством, величиной и прочностью. На рис. 1 показаны образцы первичной сажевой структуры, сфотографированные в электронном микроскопе. Представлены два различных в этом отношении типа сажи термическая газовая сажа термакс с мало развитой структурой и ламповая сажа с высоко развитой структурой. В саже термакс имеется много коротких стержне образных переходов при малой длине цепочек, тогда как в ламповой саже места соединения частиц сплавлены фактически без переходов при большой длине цепочек. [c.59]

    При подаче рабочего давления происходит увеличение ширины волны и уменьшение наружного диаметра ее. На рис. 25 показано изменение ширины волны в зависимости от относительной кривизны 5о/Гф (где Гф — фактический радиус при верщине волны) и давления для компенсаторов с О-образным профилем волны. Уменьшение наружного диаметра волны для Оу 150—400 мм составляет 1—2 мм. [c.53]

    Тизелиус значительно улучшил метод подвижной границы, сделав его очень точным и изящным методом электрофоретического изучения белков. Фактически им создан новый метод, при помощи которого можно также разделить смесь белков на чистые компоненты. Сосуд Тизелиуса состоит из нескольких пришлифованных частей, которые могут перемещаться друг относительно друга при помощи особого механического устройства. Наблюдается движение фракций белка, и когда определенная фракция оказывается в данной части трубки, ее изолируют передвижением этой секции трубки. Как л в простой и-образной трубке, раствор белка находится в нижней части сосуда. Поверх раствора белка наслаивают буфер с той же концентрацией электролита, что и растворе белка. Между раствором белка и буфером должны получаться резкие границы. На рис. 37 изображен сосуд Тизелиуса. [c.208]

    Определяем фактические на-Рис. 30, Схема нагружения валков 5-образного пряжения в сечениях I и II (Ш = каландра при двусторонней обкладке = 19 400 см и = 82 800 см )  [c.88]

    Датчик удельного веса типа ДУВ. Он является пневматическим прибором компенсационного типа, непрерывно определяющим удельный вес протекающей через трубопровод жидкости. Действие датчика основано на взвешивании нефтепродукта, протекающего через U-образную трубу определенного объема. Удельный вес измеряется при фактической температуре жидкости, заполняющей чувствительный элемент прибора. Отсчет измеряемого удельного веса производят по вторичному манометрическому прибору. [c.202]

    Теория типов сыграла в свое время положительную роль. Она позволила создать более четкую систему классификации органических соединений, показав при этом возможность перехода одних соединений в другие. Однако теория типов стояла на идеалистических позициях, так как считалось, что строение органических веществ в ходе химических превращений познать нельзя, а значит и невозможно предсказать их свойства. В теории типов рассматривались лишь превращения органических соединений, в основном, в реакциях обменного разложения. Таким образом, создатели и сторонники этой теории стояли на позициях агностицизма — идеалистического учения, проповедовавшего непознаваемость человеком объективного мира. В дальнейшем эта теория зашла в тупик. Большой фактический материал, накопленный к тому времени, уже не укладывался в известные типы. Введение же новых типов не спасало положения и со временем для химиков органическая химия, по образному выражению Вёлера, стала казаться то девственным тропическим лесом, полным самых замечательных вещей , то страшными джунглями, в которые никто не решается проникнуть, так как кажется, что из них нет выхода . [c.9]

    Из этой формулы следует, что фактически кривая скорости деформирования определяется экспонентой, т. к. известно, что экспонента растет скорее, чем линейная функция. В действительности, S-образная часть кривых течения не описывается ни экспонентой, ни произведением линейной функции на экспоненту. Кроме того, в этой формуле предполагается а = onst. В действительности а является функцией напряжения Р. Если эту формулу поделить на (Р — Р ), то отношение -р р- = ф будет подвижностью, которая равна ф = [c.169]

    Ртутный и-образный манометр (или открытая трубка, погруженная в резервуар) и манометр Бурдона применяются для измерения давления форвакуума, т. е. давлений от атмосферного и вплоть до 10 мм (см. гл. V, рис. 5 и 14). Эти вакууметры относительно неломки, и точность их вполне достаточна для измерения вакуума в течение цикла эвакуации. Были сконструированы особые вакууметры Бурдона, которые можно применять в пределах от 1 до 20 мм. Если требуется большая чувствительность, то можно применять масляный манометр. В этом случае трубку наполняют невязкой органической жидкостью, имеющей небольшое давление пара, обычно маслом для диффузионного насоса. Фактическая разность уровней, отсчитанная в миллиметрах, может быть переведена в миллиметры ртутного столба, если помножить разность отсчетов по шкале, Д мм, на отношение плотности масла к плотности ртути. Иногда бывает удобным сделать шкалу, калиброванную непосредственно в миллиметрах ртутного столба. В этом случае одно деление шкалы в миллиметрах ртути равно плотности ртути, деленной на плотность масла. Контрольным вакуумом может служить вакуум, даваемый небольшим масляным ротационным насосом, для которого предельный вакуум составляет 25 или еще меньше. На рис. 40, А показана Н-образная модель с краном для выравнивания давления в обоих коленах во время периодов откачки или обезгаживания. На рис. 40, Б объем резервуара значительно больше объема измеряющей трубки, так что можно применять неподвижную шкалу. Манометры, наполненные маслом, долл<ны быть обезгажены каждый раз после [c.485]


    Одним из простейших приборов для измерения теплонапряже-ния поверхности трубчатого змеевика является переносной водяной калориметр, созданный Гипронефтемашем. Он состоит из длинной У-образной трубки диаметром 10 мм, чехла из жаростойкой трубы и термопар, приваренных к обеим веткам У-образ-ной трубки на расстоянии 150 мм от изогнутого конца и выведенных через чехол к показывающему прибору. Прибор показывает разность температур в двух замеряемых точках. Через трубки и по присоединенному резиновому шлангу прокачивается вода. В период опыта фиксируются расход воды и ее температура на входе и выходе из калориметра. Прибор вставляется в топку через специальное отверстие в кладке, подводится к уровню образующей печной трубы, и замеры проводятся в нескольких точках по ее длине. Зная поверхность изогнутой части трубы, можно рассчитать среднее теплонапряжение трубного экрана и построить эпюру фактических теплонапряжений. Определив теплонапряжения нескольких характерных труб, можно подсчитать среднее фактическое теплонапряжение всей поверхности экрана (в ккал [м ч)  [c.60]

    Регулируя переменное сопротивление, разделяют поток на две части таким образом, что лишь небольшая часть пробы нонадает в колонку. Соотношение между потоками может быть различным, например, от 100 1 до 5000 1. При высоких скоростях потока фактический объем пробы, вводимой в Т-образную трубку, не должен быть малым, а объем пробы, понадающен в колонку, может быть очень малым. Для введения пробы могут применяться обычные дозаторы — шприцы, краны и т. д. Если при соотношении потоков 1000 1 скорость исходного потока составляет 1 л мин, то 99,9% потока пе попадает в колонку, а газ поступает в колонку со скоростью 1 мл мин. [c.290]

    Рассмотрим теперь, каким образом эти два ряда кислородных соединений образуются за счет участия электронов. Для этого будем исходить из кислород-1ЮГ0 атома, представленного на рис. 52, а. Когда 1 s-орбита водородного атома с единственным электроном перекрывает одну из 2р-орбит некоторого кислородного атома, содержащую только один электрон, например 2р на рис. 52, а, и спаривается с нею, образуется стабильная молекула гидроксила, или ОН. В другой незавершенной 2р-орбите кислорода, например 2р , остается единичный или неспаренный электрон. Наличие неспаренного электрона должно сообщить гидроксилу парамагнитные свойства и открыть возможность для дальнейшего образования химической связи. Среднее распределение электронов в связывающей молекулярной 2ру—ls-орбите (так называемой сигма-орбите) может быть таким, что электронная плотность становится более высокой около кислородного атома. В таком случае молекула должна обладать электрическим моментом. При таком же присоединении другого атома водорода со спариванием 2р -орбиты образуется вода. Поскольку 2р - и 2р2-орбиты, спаренные с атомами водорода, ориентированы под прямым углом, молекула воды должна быть V-образной. Это доказывается экспериментально фактический угол между ОН-связями составляет 104°31 [39]. Разность между 104 и 90° приписывается электростатическому отталкиванию между атомами водорода и другим эффектам, которые не приняты во внимание в рассматриваемой нами простой модели, например влиянию гибридизации. Асимметрическая структура должна способствовать образованию у молекулы воды электрического момента последний оказался равным 1,85-10 GSE. [c.269]

    Продолжая рассмотрение, воспользуемся в качестве примера моделью с вертикальными ветвями ТУ -образной изоклины, к которой мы уже прибегали при изучении колебаний в системе из двух свя-.занных возбудимых элементов. Пусть есть длительность возбужденного состояния периферийного элемента, а — длительность СОСТОЯНИЯ рефрактерности (т. е. движения вниз по левой ветви изоклины) для центрального элемента (рис. 5.36, а, б). Как следует из предыдущего анализа, колебания центрального элемента под действием диффузионного потока возможны, если Эти колебания должны иметь тот же период Г, что и у периферийного элемента. При рассмотрении системы из двух связанных элементов мы уже отмечали, что период колебаний однозначно определяется величи-лой диффузионного потока, т. е. фактически коэффициентом диффу- зионной связи В. Теперь роль коэффициента диффузионной связи играет, как видно из (5.7.12), величина В = 2 х, где х — характерный размер центральной области (ядра) ведущего центра. Таким образом, задав период колебаний Т ведущего и,ентра, мы сразу же юпределяем размер его центральной области. [c.190]

    Однако для жидкостей эта гипотеза не оправдывается даже приблизительно. Тот факт, что молекулы находятся на малых расстояниях одна от другой, является причиной значительного усиления действия межмолекулярных сил отталкивания. Движение молекул стеснено, и это находит отражение в том, что коэффициенты диффузии в жидкости имеют небольшие значения, а жидкость часто моделируется в виде решетки в которой каждая молекула находится в ячейке, образованной соседними молекулами. Передача энергии и количества движения происходит преимущественно в результате колебаний молекул в смежных силовых полях, окружающих каждую молекулу. Шеффи [167] обращает внимание на образное описание этих процессов, данное Грином Представьте себе молекулы, связанные между собой эластичными веревками, натяжение которых меняется довольно странным образом так, что они способствуют появлению сил притяжения. Но поскольку молекулы движутся, упругая энергия веревок изменяется и благодаря этому может передаваться от одной части ансамбля к другой, хотя при этом фактически не переносится самими молекулами.  [c.448]

    Представим себе, что нам удалось бы синтезировать сверхтяжелые химические элементы (с Z > 120). Конечно, такая возможность полностью исключена, но сделать подобное допущение нам никто не мешает. Как в таком случае будут распределяться электроны в оболочках этих атомов Согласно схеме Бора, у элемента с Z = 104 очередной электрон добавится в 6 -подоболочку, а завершится она у элемента с Z = 112. Потом придет очередь 7р-элек-тронов, и у элемента № 118 в наружной -оболочке будет восемь электронов этот гипотетический элемент будет инертным газом — аналогом радона. Таким образом, элементы седьмого периода с Z = 104 — 112 будут аналогами элементов шестого периода от гафния до ртути, а с Z = 113 — 117 соответственно аналогами элементов от таллия до астатина. Элементы Л 119 и 120— щелочной и щелочно-земельный металлы ( эка-франций и эка-радий ) — станут обладателями 85-электронов. У эка-актиния (Z = 121) очередной электрон окажется 7с -электроном. Далее следует ожидать аналогии с лантаноидами и актиноидами (если принять актиноидную гипотезу и считать, что первый 5/-электрон появляется у тория), поскольку у элемента с Z = 122 начинает заполняться 6/-подоболочка. Но третьему редкоземельному семейству здесь не суждено появиться, ибо, как мы видим, у элемента № 123 появляются 5 -электроны. Уже четвертая снаружи электронная оболочка будет заполняться до полной емкости 18 5g-элeктpoнaми. Образно говоря, мы встретились бы тогда с редкоземельным семейством второго порядка. Допустим, что это заполнение происходило бы столь же последовательно, как заполнение 4/-электронами у лантаноидов. Допустим, что орбиты 5g-элeктpoнoв лежали бы в глубине атомов, подобно орбитам 4/-электронов, и энергии связи 5 -электронов превышали бы значения для 6/-и 7й-электронов. При подобных допущениях 18 5 -эле-ментов были бы исключительно похожи друг на друга, гораздо больше, чем, например, те же лантаноиды. Размеры атомов фактически бы оставались неизменными, поскольку гипотетическое -сжатие было бы меньше /-сжатия. Если бы 5 -семейство существовало в действительности, оно представилось бы ученым куда более непонятным, [c.202]

    Пр11 работе с этими разнообразными мостами важно применять генератор с очень низким содержанием гармоник и точно регули-1)овать напряжение, подаваемое на образец. Детектор должен быть оборудован двойным Т-образным заграждающим фильтром для основной частоты, так как большинство измерений на катализаторах производится внутри электрически нагреваемых печей. Большие достоинства имеют резонансный усилитель и фазочувствительный детектор, используемые либо с осциллографом, либо с измерительным прибором. Эти приборы в огромной степени повышают точность и легкость уравновешивания моста и позволяют проводить измерения в таких условиях, в которых они другим способом были бы фактически неосуществимы. [c.297]

    Независимо от того, насколько справедливы эти предположения, опыт показывает, что во многих случаях такого необратимого восстановления на полярограмме получается гладкая 5-образная кривая и наблюдается надлежащий сдвиг потенциала восстановления. Это является важным указанием на то, что фактически измеряемая стадия восстановления может являться обратимым процессом. Среди работников, занимающихся полярографией, создалась обычная, но достойная сожаления практика называть подобного рода реакции восстановления обратимыми реакциями. Между тем, полярографический метод дает хороший способ выяснения, является ли данная реакция окисления-восстановления истинно-обратимой реакцией [48]. Этот способ основан на наблюдении, сделанном при изучении хинон-гидрохиноновой системы [47], что если капельный ртутный электрод использовать сначала в качестве катода в растворе хинона, а затем в качестве анода в растворе гидрохинона, то оба полуволновых потенциала оказываются идентичными. Это свойство может служить очень удобным критерием для определения обратимости окислительно-восстановительной системы. Если такие две операции не дают одного и того же полуволнового потенциала, то реакция в этом случае термодинамически необратима. Такого рода способ проверки ограничивается, к сожалению, тем, что наивысший потенциал, достижимьп на ртутном электроде Е , составляет всего лишь 0,65 вольт. [c.287]

    Скачок потенциала на кривых потенциометрического титрования с ион-селективными электродами имеют асимметричную 5-образную форму. Из рис. 5.2 видно, что характеристики электрода NAS 11-18 лучше, и поэтому дальнейшие исследования [137] проводились только с ними. Ацетон оказался наилучшим растворителем, в нем обнаруживается четкий скачок потенциала. Наклон зависимости потенциала электрода от 1о [Ва ] практически равен нулю, и система работает только потому, что наблюдается переходный процесс — изменение потенциала примерно на 10 мВ при повышении концентрации бария от нуля до 2-10 М в 90%-ном ацетоне. Растворимость ВаЮ4 в этой среде настолько мала, что концентрация Ва перед точкой эквивалентности фактически равна нулю, однако уже в 70/ -ном ацетоне увеличение растворимости Ва804 приводит к тому, что относительное изменение концентрации в конечной точке титрования уменьшается, и, следовательно, ослабевает переходный сигнал. [c.46]

    Сырье подается в линию транспорта регенерированного катализатора в точке под реактором. При мгновенном испарении жидкости, контактнрующей с горяч1ш катализатором, образуются нары, транспортирующие катализатор в кипящий слой. Фактически при образовании паров уменьшается плотность в подъемной линии с появлением разности давлений в коленах О-образной транспортной линии, что приводит к восходящему движению катализатора. [c.166]

    Таким образом, фактическое относительное смещение трущихся тел будет происходить не по поверхности контакта тел, а по внутренним слоям одного из них. Возникает глубинное разрушение. Образно можно сказать, что деформируемое тело режется температурно-механическим иожом . [c.213]

    Если приготовить ряд растворов, содержащих 1 10" моль/л кристаллического фиолетового и различное количество циклодекстрина (1 10" —1 10" моль1л), измерить экстинкции и нанести на график относительно логарифма концентрации циклодекстрина, то точки должны были бы лечь на 5-образную кривую (рис. 7). Эти растворы готовятся на ацетатном буфере с pH 4,95 и ионной силой 0,08, т. е. в условиях, когда кристаллический фиолетовый почти целиком находится в форме моновалентного катиона [5]. Из этой кривой видно, что асимптоты дают значение е слева для кристаллического фиолетового без полимера (фактически) и справа — для кристаллического фиолетового, связанного в комплексы с полимером. [c.87]

    В галаксии Млечного пути звезды множества солнечных систем (в каждой одна звезда — солнце — иа систему), располагаются друг от друга на таких расстояниях, что можно считать солнечные системы уединенными мирами звезд. Современный английский астроном Джинс образно выразил это так столкновения между ними могут происходить только раз в 6 10 лет, т. е. фактически никогда, так как мы не знаем ни одного природного явления такой [c.19]


Смотреть страницы где упоминается термин образная фактическая: [c.147]    [c.12]    [c.213]    [c.142]    [c.101]    [c.398]    [c.508]    [c.65]    [c.207]    [c.156]    [c.34]    [c.314]    [c.146]    [c.431]    [c.200]   
Получение кислорода Издание 5 1972 (1972) -- [ c.97 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

образный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте