Обширный экспериментальный материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Рассказывать начальнику о своем уме - все равно, что подмигивать женщине в темноте, рассказывать начальнику о его глупости - все равно, что подмигивать мужчине на свету. Законы Мерфи (еще...)

Обширный экспериментальный материал

Cтраница 1


Обширный экспериментальный материал по QAK Для окислов получен А. А. Толстопятовой, автором и их сотрудниками. Эги результаты и наблюдаемые закономерности более подробно рассмотрены А. А. Толстопятовой ( см. настоящий сборник, стр.  [1]

Обширный экспериментальный материал подтверждает точку зрения, что в определении ориентации преобладают стерические эффекты.  [2]

3 Изотермы адсорбции бензола на графитированной термической саже при 30 ( 1, 40 ( 2, 50 ( 3, 70 ( 4 и 100 С ( 5, вычисленные из хро-матограмм, показанных на III. 12.| Хроматограммы метанола на графитированной саже при 30 С для различных величин проб. [3]

Обширный экспериментальный материал по газохроматографическому измерению изотерм адсорбции, принадлежащих к различным структурным типам по классификации БЭТ, содержится в монографии Киселева и Яшина [1], посвященной теоретическим и экспериментальным основам разработки газоадсорбционных хроматографических методов анализа; к этой книге мы и отсылаем читателя за более подробными сведениями.  [4]

Обширный экспериментальный материал, собранный Снайдером [14], может быть использован для проверки применимости теории Киселева к условиям жидкостной адсорбционной хроматографии.  [5]

Обширный экспериментальный материал, накопленный в лабораториях и клиниках разных стран, показывает, что геиатоэнцефалЕческий барьер имеет первостепенное значение для всей деятельности головного и спинного мозга. Даже незначительные изменения в составе окружающей мозг цереброспинальной жидкости или небольшие колебания в поступлении кислорода или питательных веществ к клеткам мозга оказывают подчас решающее влияние на их состояние.  [6]

Обширный экспериментальный материал, имеющийся по реакции Реформатского, невозможно уложить в рамки классического варианта, по которому из альдегидов или кетонов и ос-галогенэфиров в присутствии цинка получаются р-оксиэфи-ры. В последние годы все шире и шире проявляется тенденция использовать в качестве исходных веществ соединения других классов. Так, в качестве карбонильного компонента с успехом применяются не-только альдегиды и кетоны, но и такие соединения, как хиноны и хинолацетаты, сложные эфиры и нитрилы, хлорангидриды и кетены и даже основания Шиффа и простые эфиры. В качестве галогенсодержащего компонента, кроме а-галогенэфиров и их винилогов, широко используются эфиры галогензамещенных дикарбоновых кислот, р-галогенэфиры, а-галогенкетоны, амиды и нитрилы а-галогенкислот и другие соединения.  [7]

Обширный экспериментальный материал свидетельствует о возможности использования формулы Козени - Кармана для определения удельной поверхности неконсолидированных пористых сред, и в том числе несцементированных горных пород. Следует отметить, что удельная поверхность несцементированных песков имеет ограниченное значение в прикладных проблемах инженерной и нефтяной геологии, поэтому применение фильтрационного метода определения удельной поверхности сыпучих материалов характерно в основном для физико-химических исследований. Поэтому в настоящей работе лишь кратко остановимся на основных этапах развития этого метода.  [8]

Обширный экспериментальный материал по изучению реальных газов [ 28] показывает, что скорость звука с изменением состояния реального газа меняется по сложным законам. Например, при изменении состояния реального газа по изотермам скорость звука проходит через минимум, лежащий вблизи критических давлений; при изменении состояния газа по линии насыщения скорость звука в насыщенном паре уменьшается и в точке перехода вещества в состояние перегретых паров проходит через минимум. Как это показано в ряде работ, этот минимум особенно ярко выражен в критическом состоянии. С другой стороны, известно [4 18 29], что отношение СР / С реальных газов с изменением параметров состояния проходит через характерный максимум.  [9]

Обширный экспериментальный материал по плавкости солевых систем имеющийся в мировой литературе, разбросан по многочисленным журналам стран всех частей света. Сводка, имеющаяся в Physikalisch-Chemische Tabellen Ландольта-Бернштейна, дает только составы и температуры нон-вариантных точек.  [10]

Обширный экспериментальный материал по тепловым эффектам многочисленных гомогенных и гетерогенных химических реакций был получен как на основании калориметрических измерений ( методы растворения, синтеза и др.), так и косвенным путем, в частности посредством обработки данных по равновесию. Ниже приводятся в основном те работы, в которых величины АЯ получены термохимическим путем.  [11]

Обширный экспериментальный материал по тепловым эффектам многочисленных гомогенных и гетерогенных химических реакций был получен как на основании калориметрических измерений ( методы растворения, синтеза и др.), так и косвенным путем, в частности посредством обработки данных по равновесию. Ниже приводятся в основном те работы, в которых величины ЛЯ получены термохимическим путем.  [12]

Обширный экспериментальный материал подтверждает это.  [13]

Обширный экспериментальный материал показал, что указанная ориентация валов - частный случай более общей тенденции: вблизи стенки валы стремятся выстроиться перпендикулярно ей. Эта тенденция особенно заметна, когда она приводит к существенному искривлению валов, иначе говоря, к образованию текстур ( см. разд. Так обстоит дело в случае валиковой картины, показанной на рис. 19, а, где валы в основном объеме резервуара образуют большие углы с нормалями к стенке.  [14]

Обширный экспериментальный материал [45, 61, 62] показал, что скорость науглероживания жидких металлов V, VI, VIII групп примерно на два порядка выше, чем у жидких металлов IV группы. Однако при растворении графита в некоторых металлах ( V, Mo, W и др.) концентрация углерода в расплаве настолько велика, что для ее реализации в рамках уравнения ( 8) коэффициенты диффузии углерода в жидких металлах должны быть IX Х10 1 см2 / с, что соответствует диффузии в газах. По-видимому, здесь происходит самопроизвольное диспергирование графита в контакте с жидкими металлами и образование коллоидных растворов графита.  [15]



Страницы:      1    2    3    4