Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эффект линейные

Рис. 12. Отношение в стационарном фронте между концентрациями вещества в составе сорбента и составе подвижной фазы 1 — равновесная динамика сорбции при действии продольных эффектов (изотерма сорбции) 2 — неравновесная динамика сорбции при действии продольных эффектов (уравнение (III. 108)] з — неравновесная динамика сорбции в отсутствие продольных эффектов (линейное соотношение) Рис. 12. Отношение в <a href="/info/40668">стационарном фронте</a> <a href="/info/328389">между концентрациями</a> вещества в составе сорбента и составе <a href="/info/5672">подвижной фазы</a> 1 — <a href="/info/1531303">равновесная динамика</a> сорбции при действии <a href="/info/767070">продольных эффектов</a> (<a href="/info/7907">изотерма сорбции</a>) 2 — <a href="/info/1792567">неравновесная динамика сорбции</a> при действии <a href="/info/767070">продольных эффектов</a> (уравнение (III. 108)] з — <a href="/info/1792567">неравновесная динамика сорбции</a> в отсутствие <a href="/info/767070">продольных эффектов</a> (линейное соотношение)

    Существование переходной зоны между мениском и пленкой приводит к еще одному эффекту, в общем случае предсказанному В. Гиббсом, — эффекту линейного натяжения [568]. По аналогии с поверхностным натяжением, когда переходная зона между жидкостью и паром заменяется плоскостью натяжения, переходная зона между мениском и пленкой может быть заменена линией трехфазного контакта, которой приписывается некоторое линейное натяжение х. В отличие от о значения х могут быть как положительными, так и отрицательными, что вызывает стремление кругового периметра смачивания к стягиванию— в первом случае или к расширению — во втором. [c.223]

    С генерирующими соотношениями можно производить алгебраические операции умножать обе части равенства на любые эффекты — линейные, двойные, тройные и другие взаимодействия. При этом фактор, возведенный в квадрат или другую четную степень, заменяется единицей (хГ = 1, у = 1, 2, 3,...). Умножим генерирующие соотношения для плана на х  [c.226]

    Компенсационный эффект — линейное соотношение между приращением энтальпии и энтропии активации в данной серии реакций  [c.139]

    Существование переходной зоны между мениском и пленкой приводит к еще одному эффекту, в общем случае предсказанному В. Гиббсом, — эффекту линейного натяжения [568]. По-аналогии с поверхностным натяжением, когда переходная зона между жидкостью и паром заменяется плоскостью натяжения, [c.223]

    Из различных эффектов линейных соотношений энергии Гиббса в катализе наиболее надежно установленными (хотя и косвенно) следует считать соотношения между энергиями активации и тепловыми эффектами (соотношения линейности). К наличию корреляций в кинетике вообще необходимо подходить с известной осторожностью, поскольку при изменении природы и характера реакционных систем всегда можно ожидать изменений кинетики и механизма процессов. [c.244]

    Недавно был предложен другой метод, при помощи которого можно измерить и разрывы ДНК и повреждения оснований. Этот метод "раскручивания" имеет большое значение, так как его можно применять при облучении в гораздо меньших дозах (около 10 Гр), чем при старых методах. Зависимость между дозой и числом ДР, вызванных облучением, остается выясненной не до конца, по крайней мере в клетках млекопитающих. Некоторые исследователи находят простую линейную зависимость, другие обнаруживают, что только начальная часть кривой при облучении в низких дозах является линейной, а при более высоких дозах число ДР возрастает в соответствии со степенной зависимостью, т. е. кривая доза—эффект—линейно-квадратичная. Такая зависимость показывает, что ДР могут образовываться при прохождении одного события ионизации или являться результатом двух независимых ОР. Важность различий между линейной и линейно-квадратичной кривой доза—эффект станет понятной при анализе гибели клеток (см. гл. 3) и оценке радиационной опасности (см. гл. 8,9 и 11). [c.39]


    С суш,ествованием переходной зоны связан и эффект линейного натяжения, привлекающий все большее внимание в связи с экспериментальными исследованиями Шелудко с сотрудниками [35, 36]. [c.30]

    Общие закономерности подтвердились и на примере глубокого окисления изооктана [189, 540]. В главе 1, 7 указывалось, что хорошими катализаторами для этой реакции являются интенсивно окрашенные соединения. Среди наиболее активных катализаторов были окислы Мп, Сг, Со, Ni. Высокую каталитическую активность показали хромиты тех же металлов, а также хромиты Си и Mg. На примере глубокого окисления изооктана на хромитах Марголис и Тодес [540] нашли сильный компенсационный эффект — линейную связь и Ig Aq. [c.157]

    Подобно электрооптическому эффекту, линейный пьезооптический эффект описывается изменением поляризационных констант Дягу в зависимости от приложенного механического напряжения [c.289]

    Более сильное действие ацетата кобальта по сравнению с ацетатом марганца, наблюдаемое при окислении ненасыщенных альдегидов [127], противоположно их действию для насыщенных альдегидов, в частности ацетальдегида [55, 72]. Значительное влияние на окисление ненасыщенных альдегидов оказывает природа аниона катализатора [137, 140]. Анион соли влияет на значения константы скорости, энергии активации и предэкспоненциального множителя [137]. Несмотря на то что значения энергий активации для ацетата и олеата кобальта значительно меньше ( 12 ккал/моль), чем для других катализаторов (17—18 ккал/моль), большого различия значений констант скорости не наблюдается, так как увеличение Е приводит одновременно к увеличению предэкспоненциального множителя, т. е. наблюдается компенсационный эффект — линейная зависимость gA от Е. Аналогичное явление отмечалось и при окислении н-масляного альдегида [29]. [c.149]

    Почему мы начали именно с электрического поля, а не магнитного Сила Лоренца, действующая на заряженную частицу в магнитном поле, перпендикулярна скорости частицы. Функция распределения частиц по скоростям, будучи скаляром, в первом порядке теории возмущений по магнитному полю определяется скалярным произведением скорости иа силу Лоренца, но последнее равно нулю из-за взаимной перпендикулярности этих векторов. Поэтому, имея в виду слабые поля, мы ограничимся эффектами, линейными по полю, и, следовательно, нужно обратиться к случаю электрического поля. [c.46]

    Значительно осложняет дело то обстоятельство, что < Ц (в, ф, ф нельзя получить посредством прямых измерений. Для того чтобы обнаружить анизотропную ориентацию молекул, приходится использовать какое-либо спектроскопическое или электрическое свойство, зависящее от средней величины преимущественной ориентации. Например, можно регистрировать линейный дихроизм или линейное двойное лучепреломление системы. (Линейный дихроизм, возникающий вследствие неодинакового поглощения молекулой поляризованного света при разной ориентации электрического вектора относительно фиксированных направлений в молекуле, мы рассматривали в гл. 7.) В случае эллипсоидальных макромолекул для описания анизотропного поглощения света часто бывает достаточно двух коэффициентов экстинкции ц, характеризующего поглощение плоскополяризованного света, электрический вектор которого параллелен большой оси вытянутого эллипсоида, и характеризующего поглощение света, поляризованного перпендикулярно той же оси (рис. 12.9). Эффект линейного дихроизма является отражением неодинаковости и. Удобной мерой этой неодинаковости служит разность = ц — [c.285]

    Для выделения существенных эффектов — линейных и парных взаимодействий — Саттерзвайтом [28] предложен метод случайного [c.234]

    Для выделения существенных эффектов — линейных и парных взаимодействий — Саттерзвайтом предложен метод случайного баланса. В этом методе план эксперимента предлагается делать сверхнасыщенным — число опытов N в матрице планирования меньше числа рассматриваемых эффектов, т. е. в начале исследования число степеней свободы /<0. Метод случайного баланса не обосновывается теоретически, а носит в основном эвристический характер. Основная предпосылка эффективного применения метода случайного баланса среди большого числа рассматриваемых эффектов лишь несколько действительно существенно влияют на процесс, а все остальные могут быть при- [c.241]

    Компенсационный эффект (линейная связь) Е ж кд, как было показано, в большинстве случаев не наблюдаётся, если говорить о реакциях на катализаторах разного состава. Напротив, он часто проявляется, если в одно и то же основное вещество вносить промотирующие или отравляющие добавки. В общем случае это объясняется наличием двух или неСкольких типов активных центров. [c.209]

    Ряд аценов. В предшествующих главах было показано, что универсальность эффекта линейного аннеллирования требует подразделения секстета на четыре л -электрона, локализованных в кольце, и два я-электрона, способных мигрировать по всей системе ацена. Очевидно, что последние два электрона должны занимать более высокий энергетический уровень, чем первые. Это находится в соответствии с эмпирическим уравнением расчета р-полос  [c.97]


    Модуль прямого пьезоэлектрического эффекта Модуль обратного пьезоэлектрического эффекта Коэффициент элек-трооптического эффекта (линейного) [c.195]

    Триорганилсиланы. Производные ацетилена и алифатические альдегиды. Результаты корреляционной обработки серии частот колебаний Vg , , в триорганилсиланах позволяют констатировать, что для использованного набора заместителей, лишенных сильно выраженного резонансного эффекта, линейная зависимость Vq,., [c.46]

    Для сравнительно слабых комплексов типа ял и jt r установлена (при условии, если взаимодействие молекул донора и акцептора не осложнено влиянием стерических эффектов) линейная корреляция некоторых параметров комплексов (энергия полосы переноса заряда, теплота образования и др.) с потенциалами ионизации доноров (см. гл. I). Потенциал ионизации молекулы донора в таких системах рассматривается как количественная мера донорных свойств [П. [c.338]

    На рис. 2—3 показаны результаты дериватографического и рентгенографического анализа. Как следует из экоперимен-тальных данных, термическое разложение каждой из исследуемы,х с.месей сопровождается одним значительным эндотермическим эффектом, вызванным обезвоживанием борной кислоты площадь его почти линейно уменьшается с понижением содержания борной кислоты в ис.ходнои смеси. В той же последовательности убывает и вес исследуемых образцов (см. рис. 3). Максимальная температура полученного эндотермического эффекта линейно снижается с 200°С (образец 1) до 140°С (образец IV). При экзотермическом эффекте наблюдается лишь 56 [c.56]

    В этот же период С. 3. Рогинский и Л. В. Розенкевич, занимаясь вопросами применения квантовой механики в химической кинетике, рассмотрели возможность туннельных эффектов в гетерогенном катализе. Из полученного авторами уравнения вытекала возможность компенсационного эффекта — линейной связи между энергией активации и логарифмом предэкспоненциаль-ного множителя в уравнении Аррениуса Е = а Ъ к . [c.6]

    Название это, мелькающее в работах по магнетизму горных пород, не совсем удачно, так как совпадает с названием известного физического эффекта линейной связи намагниченноста некоторых кристаллов с одноосной деформацией [310]. [c.175]


Смотреть страницы где упоминается термин Эффект линейные: [c.54]    [c.57]    [c.136]    [c.647]    [c.26]    [c.120]    [c.277]    [c.33]   
Методы кибернетики в химии и химической технологии 1968 (1968) -- [ c.310 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Введение. Выбор переменных. Линейные линзы. Изображения и профили пучков в системах с линейными линзами. Устойчивость, фазовое пространство и огибающая периодически фокусируемого пучка. Нелинейные линзы — оптическая аналогия Преобразование продольного фазового пространства. Нелинейные эффекты

Глава 39. Реакции под действием нейтронов Линейный электрооптический эффект 39 1. Основные характеристики нейтрона

Изогнуто-линейные переходы Изотопный эффект

Линейный оператор эффект Штарка

Линейный эффект несмешанный

Линейный эффект определение

Основы эффекта комбинационного рассеяния. Б. Колебательные уровни и правила отбора. В. Вращательные уровни, правила отбора и интенсивности Линейные молекулы

Поверхностные эффекты, связанные с наличием линейного ряда дислокаций

Скорость линейная эффект

Термоэлектрические ПД, использующие новый линейный термоэлектрический эффект

Трехмерный гармонический осциллятор.— Водородоподобный атом.— Общие результаты квантовомеханического рас смотрения атома водорода.— Жесткий ротатор.— Линейный ангармонический осциллятор.— Линейный электрический осциллятор в однородном электростатическом поле.— Связанные электрические осцилляторы.— Решение уравнения Шредингера для водородоподобного атома, находящегося в однородном электрическом иоле.— Туннельный эффект Потенциальные барьеры различного вида.— Принцип неопределенности — Молекула водорода ковалентная связь.— Квантовомеханическая теория направленной валентности.— Упражнения.— Литература Химические элементы

Штарка линейный эффект

Электролитический эффект линейный

Эффект Зеемана аномальный линейному

Эффект Зеемана линейный

Эффекты взаимодействия линейные

Эффекты заместителей и принцип линейной зависимости свободных энергий

линейная, изотерма тепловой эффект



© 2024 chem21.info Реклама на сайте