Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Рожденные заново

    Оптимальные условия измерения на сцинтилляционном счетчике меняются в зависимости от рода и энергии излучения, и при переходе от измерений одного вида или энергии к другим необходимо заново снять характеристику счетчика. [c.339]

    Неожиданным может оказаться не один или несколько изолированных результатов, выпадающих из общей закономерности, а итог всей серии исследований. Источником такой аномалии чаще всего оказывается систематическая ошибка. Она не обязательно связана с техникой выполнения эксперимента. Причина может быть и более глубокой, например неудачно выбранная методика, непригодная для условий эксперимента. К сожалению, по отношению к подобного рода аномалиям исследователи, в особенности начинающие, более доверчивы, чем к выпадающим результатам, хотя следовало бы поступать наоборот. Поэтому нужно предпринять тщательные проверки, направленные на выявление систематических погрешностей и методических ошибок. С целью исключения ошибок в ситуациях подобного типа, в частности при получении рекордных результатов, рекомендуется использовать различные методы проверок, например применить несколько независимых методик измерения, провести исследования в условиях, изученных ранее, и т. д. Иногда предложить такую проверку непросто, но тем не менее к ней надо стремиться. Если после всех проверок обнаруженная аномалия остается, Необходимо заново тщательно проанализировать общие представления о химической и физической природе процесса. Ведь природа ошибок может быть связана не только с характером эксперимента или его числовой обработки, но и с неправильным его истолкованием, вызванным, например, переносом теоретических и экспериментальных представлений в условия, когда они заведомо не выполняются. [c.184]


    Успехи в изучении групповых частот взаимосвязанных колебаний простых химических связей представляют меньший интерес и вносят меньший вклад в наши знания. Обычно они мало что дают, кроме добавления новых данных, подтверждающих уже имеющиеся факты. В этой книге колебания указанного рода обсуждаются мало. Моим оправданием при этом может служить просто констатация, что общий объем литературы, которую было бы необходимо изучить, таков, что мне понадобилось бы более четырех лет для завершения работы. Любая попытка сделать больше могла привести к тому, что книга не вышла бы вообще. На этом основании я не пытался также сколько-нибудь детально рассмотреть колебания гетероциклов или ароматических циклов. Они достаточно подробно рассмотрены в обзоре Катрицкого. Нецелесообразно заново излагать в сжатой форме материал, который уже доступен в полном объеме. [c.8]

    Результаты измерения зависимости относительного числа квантов кв/[Neo] от заселенности уровня Не(2 5о) приведены на рис. 2. Смесь здесь составлялась каждый раз заново, и концентрация неона в ней менялась от 0,3 до 10%, разрядный ток также менялся от 13 до 50 ма. Экспериментальные точки достаточно тесно ложатся вблизи прямой, что подтверждает правомочность используемой модели процессов, и при помощи уравнения (6) мы можем вычислить величину сечения возбуждения уровня 3 зг как при ударах второго рода, так и при [c.176]

    Мы широко использовали для контроля чистоты препаратов также возможности, доставляемые спектральным методом исследования. Во всех тех случаях, когда в литературе имелись надежные данные о спектрах комбинационного рассеяния интересующих нас углеводородов, мы провели тщательное сопоставление этих данных и данных наших измерений. В значительном большинстве случаев при таком сопоставлении в спектрах исследованных нами препаратов не были обнаружены лишние линии, которые могли бы быть приписаны примесям. Если спектральными методами обнаруживались примеси, то препарат обычно синтезировали заново или дополнительно очищали и вновь подвергали исследованию. В тех случаях, когда подобные повторные синтезы или очистки были невозможны или не приводили к цепи, мы приводим в подстрочных примечаниях к таблицам спектров указания об обнаруженных лишних линиях и о возможных примесях. Все эти контрольные измерения дают нам основание предполагать, что для громадного большинства наших препаратов возможные примеси разного рода не превышают в сумме 2—3%. Несомненно, что некоторые препараты, в частности ароматические, обладают значительно большей чистотой. Конечно, такая чистота препаратов не является предельной, и для специальных задач возможно получение более чистых препаратов и проведение более тщательного контроля их чистоты, например по методу получения кривой замерзания. [c.57]


    И в том, и в другом случае результаты исследования представляют собой числовые массивы. Разница заключается лишь в их объеме и в том, как они были получены в результате вычислений или измерений. Массивы содержат большой объем полезной информации, однако их использование связано со значительными трудностями. В первую очередь это обусловлено тем, что при численном способе исследования параметры оказываются своего рода переменными, поскольку кал дому варианту численного расчета (или каждому отдельному опыту) соответствует их конкретное значение. Если обозначить общее число независимых переменных (координаты, время) и параметров через п и условно принять, что для определения влияния каждого из этих аргументов достаточно десяти вариантов его значений, то общее количество значений искомой переменной будет равно 10 . Большинство современных задач являются многопараметрическими, поэтому для получения достаточно полного представления о влиянии всех аргументов задачи требуются громадные затраты машинного времени (громадный объем экспериментальной работы). Кроме того, возникает проблема упорядочивания и хранения полученной информации. Иногда оказывается более рациональным заново решать задачу по известной программе, чем хранить результаты предыдущих расчетов. Разумеется, это приемлемо лишь для конкретных расчетных задач и ни в коей мере не допустимо для научных исследований, в которых основную роль играет познавательная ценность получаемых результатов, [c.29]

    Перечисленные выше вопросы и ряд других побуждают к пересмотру проблемы устойчивости велосипеда и, по сути дела, заставляют поставить заново проблему устойчивости мотоцикла. Настоящая работа посвящена этому последнему вопросу, причем мы следовали установившемуся порядку исследования такого рода сложных механических проблем. [c.49]

    В связи с наличием большого числа единичных и серийных производств изделий масштаб и стоимость технологических работ на предприятиях машиностроительной и пpибopo тpoиteльнoй промышленности велик. При этом номенклатура деталей, подлежащих механической обработке, достигает более 150000 наименований [9]. В то же время на типовые технологические процессы приходится не более 10-12%, и поэтому технологическая подготовка к выпуску подавляющего большинства новых изделий начинается заново. В среднем При пуске нового изделия на каждую тысячу новых деталей требуется разработать свыше 15 тысяч листов различной технической документации и изготовить до 5 тыс. различных приспособлений и инструментов. Кроме тою, с ростом номенклатуры выпускаемых изделий увеличивается сложность их конструкции и уровень требований к качеству изготовления при сокращении сроков вьшуска. Все это и приводит к опережающему росту объема технологической подготовки производства. Поиск необходимой информации и оформление результатов может быть выполнено различного рода автоматическими устройствами. [c.186]

    Рассмотрим некий субстрат А—X, для которого хорошо отработан метод его превращения в продукт А-2. Допустим теперь, что конкретная задача состоит в селективном превращении субстрата У-А—X, где Ъ — группа, близкая по свойствам группе X, в продукт V—А—2. Можно, конечно попытаться, например, модифицировать основную реакцию так, чтобы она затрагивала только группу X и совершенно не затрагивала фуппу V. Однако такой путь может оказаться очень трудоемким, поскольку придется модифицировать уже хорошо отработанный и, возможно, сложный метод, причем не исключено, что для каждого нового V в системах типа У"-А-Х эту работу придется проделывать заново. К счастью, существует иной принцип решения такого рода задач. Суть его состоит в том, чтобы временно вывести из игры фуппу V и тем самым превратить бифункциональный субстрат -А-Х в монофункциональный, к которому применим обычный метод фансформации X в 2 в его канонической форме, ого можно добит1.ся использованием некоторых простейших реакций, превращающих функцию V в фуппу, инертную в условиях основной реакции и допускающую безболезненный возврат от нес к исходной функции V на более поздних стадиях синтеза. [c.182]

    Продолжаем мысль Поварнина в описанных условиях нетрудно было заметить, что и кожа рук человека хорошо очищается смесью такой золы с жиром, и начать специальное ее готовить. Для подобного рода открытий заимствований не требуется. В первоначальной истории,— как писали Маркс и Энгельс,— каждое изобретение должно было делаться заново и в каждой местности независимым образом  [c.26]

    Наличие большого числа фундаментальных постоянных в формуле (3.41) для орбитальной энергии делает такого рода выражения весьма неудобными. Кроме того, ясно, что техника решения уравнения Шрёдингера никак не связана с конкретными значениями этих величин так, если бы заряд электрона оказался несколько иным, то это не потребовало бы повторения заново всех расчетов атомных орбиталей. Поэтому в квантовой механике молекул приняты единицы, упрощающие вид соответствующих уравнений. Эти единицы называют атомными единицами (ат. ед.). Они определяются таким образом, чтобы [c.48]

    Необходимость применения итерационной процедуры для расчета скорости оседания всех фракций по формуле (3.8.31) является не самой трудной проблемой при решении задачи раеслоенрм взвеси. Значительно большие трудности обусловлены тем, что в любой следующий момент времени гранулометрический состав любого слоя будет отличаться от его состава в текущий момент времени. Эти изменения можно предсказать только зная распределение фракций и их скоростей по высоте столба взвеси в данный момент. Таким образом, в каждый момент времени нужно заново решать систему уравнений (3.8.31) и связанных с ней уравнений переноса частиц из слоя в слой. Решение такого рода задач возможно численными методами. Для этого созданы необходимые программы. Здесь же достаточно проанализировать несколько простых сл аев. [c.643]


    Мы уже видели, что физическое содержание электроотрицательности все более уточнялось, если сравнить формулировки Полинга, Некрасова и, наконец, самих Спиридонова и Татевского, придавших большую четкость определению Некрасова. В этом случае оправданно установление закономерностей в изменении этой величины в зависимости от валентного состояния, гибридизации и структурного окружения атомов данного элемента. Но, спрашивается, даже если шкалы электроотрицательностей — это просто набор некоторых чисел, неужели эти числа, связывающие между собой различные физические величины, не целесообразно табулировать, чтобы не рассчитывать их каждый раз заново. Даже с этой, чисто расчетной точки зрения, вводить электроотрхщательности в различного рода соотношения вовсе не бессмысленно. [c.274]

    Электроника оказывает помощь электрохимии не только в создании новых экспериментальных методов. Некоторые давно известные и иногда даже позабытые электрохимические методы как бы родились в наши дни заново, найдя для себя новое электронное оформление. Например, давно известен метод весового электроанализа. Но он всегда применялся для определения только одного вида ионов, присутствующих в растворе. А как же быть, если надо определить несколько видов ионов, которые нри пропускании тока постоянной силы осаждаются на электроде одновременно Выход из этого затруднения помог найти специальный прибор — потенциостат. Он подключается к электрохимической ячейке и автоматически поддерживает постоянный потенциал электрода. Нредварительно определяют потенциал, при котором осаждаются только одни ионы (наиболее легко восстанавливающиеся), и замеряют их количество в растворе но привесу электрода. Затем выбирают другой потенциал, при котором разряжается следующий вид ионов, и снова проводят электролиз до их полного выделения. Эту операцию можно повторять столько раз, сколько видов ионов содержится в растворе. [c.65]

    Неоднократно высказывалось мнение, что допущения метода НДП можно вывести, вычисляя интегралы в базисе ортонорми-ровапных атомных орбиталей. Такого рода орбитали были впервые введены Лаидсхофом [31 и Ванье [4] в теории твердого тела. Лёвдин [5, 6] заново и очень остроумно рассмотрел вопрос об этих орбиталях и применил их к молекулярным задачам. Указанные орбитали часто называют Я-орбиталями или, следуя предложению Слэтера [7], их называют ортонормированными атомными орбиталями (ОАО). Индекс к в формулах (1)—(5) указывает как раз па то, что использован базис ОАО. [c.190]

    Оценка абсолютно нового полимера в основном сводится к определению его многочисленных физических свойств и соотнесению этих свойств со структурой полимера. Этот процесс осуществляется в ходе це.лого ряда отсеиваюпщх испытаний. Например, если после первичного испытания материал был отвергнут, то пбЪле обсуждения с химиками-синтетиками его структура может быть изменена, после чего он заново будет подвергнут испытанию если же материал будет представлять значительный интерес, ученые немедленно приступят к его гораздо более детальному изучению, т. е. к вторичному этапу испытаний. Поскольку с переходом к каждому после-дзтащему этапу затраты времени и средств резко возрастают, многое побуждает стать на путь разработки — и даже автоматизации — методов испытания, призванных облегчить сбор основных необходимых данных. Наряду с этим широко распространено убеждение, что в работе такого рода опаснее забраковать материал, недооценив его потенциальные возможности, чем затратить слишком много времени и усилий впустую на материал, который в конечном итоге окажется бесполезным. [c.121]

    Титр водного раствора 1-пиперндинднтиокарбамата устанавливают по раствору родия с известным содержанием металла. Раствор готовят заново каждые 5—6 дней. [c.96]


Смотреть страницы где упоминается термин Рожденные заново: [c.5]    [c.68]    [c.10]    [c.105]    [c.245]    [c.486]    [c.34]    [c.323]    [c.171]    [c.402]    [c.84]    [c.266]    [c.368]   
Химия для всех (1973) -- [ c.24 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте