Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Локализованные элементы

    Согласно более ранней, имеющей почти полуторавековую историю, гетерогенной трактовке процессов электрохимической коррозии металлов (теории локальных элементов), участки анодной и катодной реакций пространственно разделены и для протекания коррозии необходим переток электронов в металле и ионов в электролите. Такое пространственное разделение анодной и катодной реакций энергетически более выгодно, так как они локализуются на тех участках, где нх прохождение облегчено (энергия активации реакции меньше). [c.186]


    Снижение размерности пространства поиска в рамках этого подхода возможно при решении задачи в несколько этапов [44]. Задачей первого этапа является определение структур, локализующихся в области субоптимальных схем. В результате формируется матрица оптимальных подзадач, элементами которой являются значения продуктовых фракций, отбираемых с одним из потоков, для всех возможных потоков в схеме. На основе анализа матрицы определяется совокупность схем, составляющая область субоптимальных схем. На каждом последующем этапе подлежат рассмотрению только те структуры, которые локализуются в области субоптимальных схем предыдущего этапа. В зависимости от числа вариантов схем в области применяются модели элементов различной сложности в частности, на первом этапе расчет проводится по упрощенным методикам, что чревато потерей оптимального варианта схемы. [c.482]

    Обычно в список формальных параметров включаются переменные, значения которых должны быть вычислены в результате выполнения подпрограммы, и переменные, значения которых участвуют при определении результата. Например, при записи под-программы-функции для вычисления коэффициента корреляции формальными параметрами являются массивы X и У, т. е. массивы, участвующие в обработке, и /V — величина, характеризующая количество элементов каждого из массивов. Все другие переменные используются для обозначения промежуточных результатов, и их область действия локализована данной подпрограммой. Аналогичным образом выбирались параметры и для примера обращения матрицы. [c.377]

    Как видно из этих данных, преобладают элементы переменной валентности, способные образовать я-комплексы. Нефтяные компоненты, в основном полиядерные ареновые и гетероатомные соединения, могут действовать как экстрагенты, в которых донорно-акцепторная связь локализуется на я-системах, а также на атомах азота, серы и кислорода. [c.297]

    Каждое предыдущее структурное образование как элемент беспорядка в системе, отличается высоким уровнем собственной структурной упорядоченности. Подобные структурные образования, находящиеся в беспорядке локализуются в некотором числе отдельных точек системы, после чего начинается их упорядочение в новые структурные конфигурации. Если система условно разрежена, то локальные эффекты проявляются некоторым спонтанным образом. В насыщенных системах на локальные эффекты могут оказывать влияние взаимодействия близлежащих частиц. Речь идет о [c.174]


    Ионные кристаллические решетки. Эти решетки характерны для кристаллов, образованных, как правило, элементами, значительно различающимися по своей электроотрицательности, например галогениды щелочных и щелочноземельных металлов и др. Заряды в ионных решетках в значительной степени локализованы на частицах, находящихся в узлах решетки. Отсюда структура таких решеток обусловливается ионной связью между заряженными частицами. Наряду со стремлением к наиболее компактной упаковке, в ионных соединениях каждая частица одного знака стремится окружить себя частицами противоположного знака. [c.143]

    Реальный химический процесс представляет собой в общем случае некоторую совокупность гомогенных и гетерогенных стадий, причем различные стадии могут быть локализованы в разных структурных элементах системы (объем отдельной фазы, поверхность раздела фаз). Очевидно, что природа структурного элемента в значительной мере влияет на закономерности локализованной в нем стадии и определяет особенности обмена вещест- [c.157]

    Понятие удельной скорости реакции применимо лишь к отдельной стадии или к системе стадий, все составляющие стадии которой локализованы в одном и том же структурном элементе. В противном случае это понятие теряет физический смысл и может использоваться лишь формально. [c.158]

    На рис. 7.8 приведена кривая распределения жидкого висмута, полученная В. И. Даниловым. Вертикальные линии представляют распределение атомов в кристаллической решетке висмута, каждый фиксированный атом в которой имеет три соседа на расстоянии 3,09 A и три — на расстоянии 3,46 A. Очевидно, что первый максимум кривой АпЮ Рз (7 ) охватывает интервал R, отвечающий первой и второй координационным сферам кристалла висмута, его положение R = 3,25 А близко к среднему для решетки. Площадь под ним составляет 7—7,5 ед. Второй максимум примерно отвечает третьей и четвертой координационным сферам кристалла, хотя здесь отчетливо заметен сдвиг его в сторону больших R. Можно заключить, что непосредственно после плавления в жидком висмуте сохраняются элементы сходства структуры ближнего порядка со структурой твердой фазы. Однако полного соответствия атомных упаковок в твердом и жидком висмуте не существует. Если бы ближний порядок в обеих фазах был идентичен, то следовало бы ожидать, что третий максимум окажется в интервале 7 8 к. В действительности он локализуется в интервале R от 6 [c.183]

    Понятие орбитального момента практически не используется для описания электронного состояния нелинейной молекулы, хотя спиновая мультиплетность еще сохраняет свое зиачение. Если молекула имеет элементы симметрии, а электроны локализованы таким образом, что электронное облако все еще сохраняет симметрию молекулы, то описание электронного состояния основывается на влиянии операции симметрии на волновую функцию. Символы симметрии А, В, Е н Т с различными над- И подстрочными индексами используются для обозначения изменения волновой функции при различных операциях симметрии. Обычно надстрочный числовой индекс, предшествующий символу, соответствует спиновой мультиплетности. За [c.38]

    Невозможно точно определить размер атома, поскольку электроны локализованы не строго и ограничение областей вероятности нахождения электронов произвольно. Кроме того, электронное распределение может несколько меняться из-за присутствия соседних атомов. Размер атома поэтому не является чем-то точным и абсолютным он может легко изменяться, например, в зависимости от соединения, в которое входит атом. Тем не менее с помощью рентгеновских лучей можно определить расстояние, которое разделяет центры двух соседних атомов одного элемента, и вывести атомный радиус . [c.38]

    Во-вторых, все электронные состояния в металле подразделяются на состояния зоны проводимости (почти свободные электроны) и состояния внутренних электронных оболочек атомов. Число электронов проводимости на атом металла нередко равно номеру группы периодической системы, в которой находится рассматриваемый элемент. Это валентные электроны. Волновые функции невалентных электронов (электронов внутренних оболочек) сильно локализованы около атомных ядер. Эти волновые функции не перекрываются и, следовательно, взаимодействие между ионами металла в решетке сводится к отталкиванию их положительных зарядов. Влияние электронов проводимости и соседних ионов на волновые функции невалентных электронов не учитывается. Таким образом, считается, что волновые функции оболочек ионов такие же, как у изолированных ионов, хотя собственные энергии, соответствуюш,ие этим волновым функциям, в решетке отличаются от собственных энергий изолированных ионов. [c.168]

    В соединениях редкоземельных элементов -орби-тали атомов мало перекрываются с орбиталями ли-гандов и локализованы на самих атомах (ионах) РЗЭ. Поэтому для f- f переходов сохраняются линейчатые спектры, характерные для свободных атомов. Даже сильные комплексообразователи, такие как оксикислоты, комплексоны и другие, очень мало влияют на положение полос более заметно влияние комплексообразования на интенсивность полос редкоземельных элементов. [c.304]


    Таким образом, с помощью мессбауэровской спектроскопии можно получить информацию, необходимую для определения структуры химических соединений, выявления тонких деталей химической связи и описывать быстрые реакции. Возможно и чисто аналитическое применение, которое в дальнейшем будет расширяться. Чувствительность метода позволяет даже исследовать динамику атома примеси при концентрации 10- % (ат.), изучать радиационные и другие дефекты в материалах (в том числе на поверхности высокодисперсных систем и в пленках), механизм воздействия ультразвука и радиочастотных колебаний на параметры технологических процессов, диффузию атомов в твердых телах и на их поверхности. Установлено, например, что ионы Ре -ь, локализованы на поверхности силикагеля и цеолита даже после адсорбции воды, в то время как в ионообменной смоле КУ-2 после адсорбции воды ионы Ре + диффундируют в поры смолы, образуя диффузный слой, компенсирующий отрицательный заряд сульфогрупп. По-видимому, большое значение будут иметь методы определения состояния элементов с переменной степенью окисления (табл. 31.8), выявления фаз, включенных в сложные композиции в незначительных количествах, и др. [c.748]

    На совершенно однородной поверхности катодная и анодная реакции могут протекать в одной и той же точке (гомогенный механизм). При малейшей неоднородности поверхности катодные и анодные процессы пространственно разделяются, локализуясь каждый на тех участках, которые для них энергетически более выгодны (гетерогенный механизм, см. рис. 89, б). В подавляющем большинстве случаев коррозия протекает по гетерогенному механизму. При этом процесс коррозии можно рассматривать как результат работы коррозионных гальванических элементов, в которых участки металлической поверхности, обладающие в данной среде более положительным потенциалом, играют роль катодов, а более отрицательные — роль анодов. Катодные и анодные участки микроскопических размеров — так называемые микроэлементы — образуются вследствие химических и физических неоднородностей поверхности. [c.210]

    В отличие от рассмотренных металлов, следующий элемент третьего периода—кремний образует ковалентный кристалл, в котором связи образованы четырьмя эквивалентными 5р -гибридными орбиталями третьего слоя, образующими единую 5р -гибридную валентную зону. Все связываюш.ие орбитали в кристалле кремния заселены электронными парами, т. е. валентная зона полностью занята. Электроны этой зоны локализованы на своих энергетических уровнях и перемещаются внутри зоны, другими словами, участвовать в электрической проводимости не могут. [c.86]

    V множеством Е ( ребер ) двухэлементных подмножеств (различных) элементов V. В теоретико-графовой модели связывания, обсуждаемой в этой статье, множество К, или вершины, представляет собой скелетные атомы, а множество Е, или ребра, — соотношения связывания между парами скелетных атомов. Граф, описывающий соотношения связывания в делокализованной полиэдрической молекуле, не будет соответствовать /-скелету [13] полиэдра, поскольку представляющие интерес свойства связывания не локализованы вдоль ребер полиэдра. [c.119]

    В системах первого типа серебро является анодом, а на катоде происходит восстановление галогена (обычно иода) до соответствующего аниона. Поскольку применение свободных галогенов в элементах длительного хранения представляет большие технические сложности, как правило, используют соединения, которые содержат избыточный галоген в связанной форме, например RbP. Вследствие униполярной (катионной) проводимости твердого электролита продукты электрохимической реакции локализуются на катоде (ниже приведена суммарная катодная реакция)  [c.84]

    Горячий метод нанесения расплавленного металла приемлем только для материалов, точка плавления которых значительно выше точки плавления металлического покрытия. Необходимо учесть, что во время обработки основной металл подвергается отжигу. В случае пайки (где в некоторой степени может быть локализована передача тепла в процессе нанесения покрытия) отжига можно избежать, но тем не менее возможность его возникновения следует всегда учитывать при нанесении на изделие покрытия горячим методом. Детали, имеющие тонкое се-ч-ение или профиль переменной толщины, а также сборочные узлы, особенно в местах концентрации напряжения, за счет неравномерного прогрева подвержены деформации. Такая тепловая деформация в отливках переменной толщины в предельных случаях может привести к появлению трещин. Целесообразнее наносить покрытие на отдельные элементы, а не на всю конструкцию в сборе. [c.69]

    Основные коррозионные повреждения на днище автомобиля начинаются изнутри и локализуются в местах, где аккумулируется дорожная грязь (см. рис. 24). Под осадком грязи доступ кислорода понижен. Поверхность здесь действует как анод и подвергается коррозии, в то время как зона с лучшим доступом кислорода действует как катод в коррозионном элементе. Такие коррозионные повреждения сильно снижают стоимость автомобиля и принадлежат к числу коррозионных эффектов, имеющих наибольшее экономическое значение. [c.105]

    Корродирующая поверхность металла является короткозамкнутым многоэлектродным гальваническим элементом. Материальный эффект электрохимического разрушения (растворения) сосредоточен на анодных участках корродирующего металла. Анодное растворение металла возможно при одновременном протекании катодного процесса - ассимиляции освободившихся электронов на катодных участках металла. Согласно классической теории электрохимической коррозии, участки анодной и катодной реакции пространственно разделены, и для протекания процесса коррозии необходим переток электронов в металле и ионов в электролите. Однако пространственное разделение анодной и катодной реакции оказывается энергетически более выгодным, так как анодные и катодные реакции могут локализоваться на тех участках, где их протекание более облегчено. Поэтому в большинстве практических случаев протекание электрохимической коррозии обычно характеризуется локализацией анодного и катодного процессов на различных участках корродирующей поверхности металла. [c.7]

    Процесс коррозии может протекать по гомогенно-электрохимическому и гетерогенно-электрохимическому механизмам. Для жидких металлов, амальгам и чистых твердых металлов, поверхность которых эквипотенциальна, в любой точке поверхности могут происходить катодный или анодный процессы, скорости которых равны. При наличии на поверхности металла фаз с разными термодинамическими свойствами происходит пространственное разделение катодного и анодного процесса (гетерогенный механизм), возникают так называемые локальные элементы. Как правило, анодный процесс локализуется на менее благородной фазе. Причины возникновения электрохимической неоднородности н типы коррозионных гальванических элементов приведены в табл. 2.3. [c.17]

    В мировой практике к техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность АЭС, относят оптимальный выбор площадки для строительства, высокое качество проекта, высокое качество изготовления, монтажа, эксплуатации и ремонта всех элементов, включение в состав проекта АЭС специальных систем, устройств и конструкций, необходимых для того, чтобы предотвратить возникновение аварии и локализовать их возможные последствия. [c.158]

    Микроанализ в биологических образцах может быть определен как нахождение и измерение малых количеств элементов, молекул и даже макромолекул с высоким пространственным разрешением в биологических матрицах, обладающих обычно малой плотностью. Термин микроанализ обычно связан с рентгеновским микроанализом — методом, в котором локализуется и измеряется элементный состав образцов. С помощью имеющихся в настоящее время детекторов минимальное количество элемента в биологической ткани, которое может быть измерено с помощью рентгеновского микроанализа, составляет приблизительно 10 г при пространственном разрешении 20— [c.265]

    Наоборот, в клетках некоторых органов белки могут скапливаться, образуя оформившиеся элементы. Так, в ходе дифференциации ситовидных трубок флоэмы можно наблюдать особые фибриллярные белки, протеины Р, приуроченные к порам сит. Как показали многочисленные работы, белки могут аккумулироваться локально и чаще всего временно в растительных клетках многих типов эти белки, организованные в кристаллические или пара-кристаллические структуры, локализованы в зависимости от конкретных обстоятельств в гиалоплазме, в эндоплазматическом ретикулуме, в ядре, реже в пластидах или митохондриях. Иногда в каком-либо растительном органе некоторые органеллы, такие. [c.125]

    Современным методом определения свободного объема в полимерах является метод аннигиляции позитронов, применение которого основано на изменениях в механизме образования позитрония в элементах свободного объема. Позитроний сначала образуется в де-локализованном состоянии и затем локализуется элементами свободного объема. Оказывается, что при малых размерах неоднородностей [c.349]

    Раствор для выделения радиоизотопов отбирается из реактора в ограниченном ядернобезопасном количестве, выдерживается необходимое время для распада короткоживущих высокоактивных нуклидов и используется как радиохимический раствор при выделении молибдена и других изотопов. При определении его радиационной безопасности рассмотрены случаи (события) при проливе раствора в объём горячих камер с выходом радиоактивных веществ в окружающую среду. Сделан вывод о непревышении установленных предельных доз для населения и окружающей среды. Локализующими элементами являются трубопроводы с двойными стенками и защитные элементы оборудования и герметичных камер. После процесса выделения молибдена и других изотопов топливный раствор с ураном и всеми осколками деления возвращается в реактор. [c.558]

    В ремонтируемой обечайке V - образной или паукообразной трещины 2 по длине пластически деформированной зоны Я просверливают отверстие 3 диаметром не менее толщины детали, что позволяет ликвидировать участок с дефектной структурой. Затем устанавливают чашеобразные элементы 4 (с просверлинными отверстиями, совпадающими с отверстиями в вершинах трещины), перекрывающие зону пластической деформации и локализующие область действия ветвей сложной трещины 2, вставляют крепежные бол1Ы 5, проходящие через отверстие листовой детали и чашеобразных элементов, и затягивают их гайками 6 до достижения сжатия = 0,5 - 0,7ст . [c.187]

    Важно уяснить, что именно основания, пуриновые или пиримидиновые, являются носителями генетической информации, подобно тому как боковые цепи аминокислот определяют химические и функциональные свойства аминокислоты. Носитель наследственной информации — молекула ДНК — организована в клетке в структурные единицы — гены. Эти последние в свою очередь локализованы в особых структурах — хромосомах, которые находятся в ядре животных или растительных клеток. Именно ген содержит информацию, определяющую специфический признак цвет глаз и волос, рост, пол и т. д. Однако для описания на молекулярном уровне ген — довольно сложное образование, так как число молекулярных стадий при реализации конкретного признака может быть весьма велико. Отметим, что любой генетический признак реализуется с помощью белкового синтеза (структурного белка либо фермента), и введем понятие более простого элемента — цистрона. Цистрон определяют как часть ДНК, которая несет генетическую информацию (кодирует) о синтезе лищь одной полипептидной цепи. Хромосома содержит много сотен цистронов. Все количество ДНК, содержащееся в клетке, называется геномом. [c.108]

    Лампа с полым катодом представляет собой герметичный стеклянный баллон с впаянными в него катодом и анодом, а также окном для выхода излучения. Баллон заполнен инертным газом (аргоном или неоном) до давления в несколько гектопаскалей. Катод, в форме цилиндра или стакана, изготовлен из чистого металла или сплава, содержащего требуемый элемент. При подаче на электроды напряжения порядка 300 В в лампе возникает слаботочный тлеющий разряд, причем при соответствующем выборе давления газа и конфигурации катода этот разряд локализуется в основном внутри катодной полости. Ионы аргона или неона, бомбардируя поверхность катода, распыляют его, и атомы возбуждаются в газовом разряде посредством столкновений с электронами и ионами. В результате лампа излучает эмиссионный спектр нужного элемента. [c.154]

    Сформулированные выше особенности статистик Бозе—Эйнштейна и Ферми—Дирака относятся к ансамблям, состоящим из свободных частиц, которые не привязаны к какой-либо определенной части физического объема системы, т. е. не локализованы в пространстве. Такой системой является, например, газ, а поскольку было введено условие независимости частиц, речь идет об идеальном газе. Все частицы газа рассматриваются на одинаковых основаниях, вероятность обнаружить частицу в каком-либо элементе объема определяется волновой [c.159]

    Ме таллйчёску10 свя зь образуют элементы, атомы которых па внешнем уровне имеют мало валентных электронов по сравнению с общим числом внешних энергетически близких орбиталей, а валентные электроны из-за небольшой энергии ионизации слабо удерживаются в атоме. Химическая связь в металлических кристаллах сильно де-локализована, т. е. электроны, осуществляющие связь, обобществлены ( электронный газ ) и перемещаются по всему куску металла, в целом электронейтрального. [c.76]

    Ввиду большого числа посторонних контактов применить пробное наложение защитного тока не удалось. Для обеспечення орнептировоч-ного требуемого защитного тока 0,3 мА-м были сооружены три станции катодной защиты, из которых одна была предназначена для отсоса (дренажа) блуждающих токов к трамвайным рельсам. При помощи защитных станций были выявлены и локализованы многочислениые посторонние контакты (см. раздел 3.6.1.1), После установки изолирующих элементов оказалось, что нужна еще одна защитная станция. Необходимый защитный ток при этом составил 18 А при 7s = 0,55 мА-м [20]. [c.258]

    Электрохимическая гипотеза предложена Эвансом [10] и развита Г.В.Акимовым [5], Н.Д.Томашовым [9], А.В.Рябченковым [20] и др. Сущность этой гипотезы заключается в том, что анодное растворение металла локализуется у различных структурных и технологических дефектов (неметаллические включения, риски, царапины, поры и пр.) на поверхности изделия, служащих концентраторами напряжений. На месте локализованного анодного растворения возникают углубления, перерождающиеся в коррозионно-усталостные трещины. Согласно Н.Д.Томашову [9], процесс развития трещины - это непрерывный электрохимический процесс. Рост трещины рассматривается как работа гальванического элемента с малополяризуемыми электродами. Анодом является вершина трещины, в которой металл постоянно обновляется вследствие образования ювенильных поверхностей. Потенциал анода резко сдвинут в отрицательную область в результате механической активации металла в вершине трещины. Катодом служит боковая поверхность трещины с незначи- [c.13]

    Конкретные формы реализации этих тенденции должны выбираться из условий оценки критерия эффект — затраты, причем определяющая роль этого критерия относится и к анализу эффективности мероприятий по предотвращению аварий, и к уменьшению их последствий. Именно поэтому многие ученые высказываются за сочетание пассивных, активных и превентивных систем безопасности. При этом больше внимания должно быть уделено техническим и организационным мероприятиям. В мировой практике к техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность АЭС, относят оптимальный выбор площадки для стронтельства хорошее качество проекта высокое качество изготовления, монтажа, эксплуатации и ремонта всех элементов включение в состав проекта АЭС специальных систем, устройств и конструкций, необходимых для предотвращения возникновение аварий и локализовать их возможные последствия. К организационным мероприятиям относят создание санитарно-защитной зоны наблюдения вокруг станции подготовку и четкую отработку во всех деталях противоаварийных планов на площадке АЭС и за ее пределами высокий уровень подготовки обслуживающего персонала. [c.421]

    Среди этих режимов ТПС, как и для ЭЭС, будем различать нормальные, утяжеленные (ухудшенные), аварийные и послеаварийные. Нормальный — это такой установившийся режим работы ТПС, при котором обеспечивается вьшолнение по крайней мере минимальных требований потребителей к надежности и уровню их снабжения. Режим, в который система вьшужден-но перешла из нормального и существование которого (по времени) должно быть ограничено, поскольку нарушена часть требований к снабжению (пониженный уровень узловых расходов, выход отдельных давлений за допустимые пределы, перегрузка оборудования и др.), определим как утяжеленный. Аварийный режим, подлежащий быстрейшей ликвидации, возникает при выходе из строя каких-либо элементов ТПС и недопустимых отклонениях в значениях параметров. Послеаварийный - это режим, в который ТПС переходит из аварийного состояния (например, в результате действия автоматики и срабатывания задвижек, локализующих вышед- [c.234]

    Органические производные лития, магния и натрия широко исследованы и принадлежат к наиболее важным металлоргаиическим соединениям элементов I и П групп периодической системы [I], Металлы в этих двух группах — наиболее электроположительные элементы. Связи нх с углеродом поляризованы так, что на атоме углерода локализуется высокая плотность заряда  [c.149]

    Хотя качество изображения можно улучшить, уменьшая число элементов изображения, увеличивая время счета импульсов и ток электронного зонда, однако с учетом статистического характера генерации рентгеновского излучения все еще трудно получить сигнал, адекватный для передачи градаций серого на изображении. Иными сло-вами, при фиксированном времени набора данных оператор должен иметь в виду расхождение между требованиями высокой точности регистрации сигнала и желанием иметь информацию о его пространственном распределе-нпи, получаемую при сканировании по линии или по площади. Еще одна особенность, которая характерна для всех режимов анализа, заключается в том, что поскольку объем области возбуждения рентгеновского излучения значительно превышает размеры источника вторичных электронов, бессмысленно пытаться локализовать и получать количественную информацию о химическом составе субмнкронных структурных деталей в массивном образце. Некоторые примеры использования метода получения изображений в рентген01вских лучах приведены в гл. 6. [c.210]


Смотреть страницы где упоминается термин Локализованные элементы: [c.183]    [c.217]    [c.158]    [c.11]    [c.224]    [c.301]    [c.275]    [c.66]    [c.86]    [c.159]   
Теоретическая химия (1950) -- [ c.461 , c.462 , c.538 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте