Cтраница 1
Машек [9] применил метод расчета Рюйчи и Трюмплера для случая, когда число потребляемых в электрохимическом процессе ионов водорода не равно числу потребляемых электронов, и на основании своих результатов рассмотрел полярографическое поведение азотистой кислоты в небуферной среде. [1]
Машек приходит к выводу, что для комплексов с сильной дативной 1Г - СВЯЗЫО вообще нельзя определять формальное состояние окисления отдельных фрагментов комплекса, поскольку любая формулировка будет искажать истинную электронную структуру и химические свойства комплекса в целом и отдельных его частей. Формальное состояние окисления отдельных фрагментов можно определять только для комплексов, с обычными б-связями, в которых координация лигандов не влияет на электроны, находящиеся на несвязызающих я-орбиталях центрального атома. [2]
Машек [9] применил метод расчета Рюйчи и Трюмплера для случая, когда число потребляемых в электрохимическом процессе ионов водорода не равно числу потребляемых электронов, и на основании своих результатов рассмотрел полярографическое поведение азотистой кислоты в небуферной среде. [3]
Авторы ( см. 239) описывают соответствующие волны, как волны окислов азота; однако их результаты Машеку ( см. 184) не удалось воспроизвести. [4]
Интерпретация подпрограмм с помощью теории многоступенчатых полярограмм в небуферных растворах с участием в электродном процессе различных доноров протонов [35], как это делает Машек [18], также не дает возможности объяснить наличия второй волны разрядом аквоиона с выделением водорода. [5]
Получается: алмаз - из алмазоносных пород, а также искусственным путем при высоких температурах и давлениях в присутствии катализатора; графит - из руды после ее обогащения, кусковой графит-из кокса и антрацита и пирографит - при термической обработке сырья, доменный графит - из расплавленного чугуна при его охлаждении; древесный уголь - при нагревании древесины без доступа воздуха ( или с незначительным доступом его; сажа - при неполном сгорании углеводородов [ сажа содержит в качестве примеси 1 2-бензпирен ( Ша-бад, Дикун; Машек) ]; кокс - при нагревании тяжелых топлив до высоких температур без доступа воздуха; активный уголь - при удалении из угля-сырца смолистых веществ. [6]
Клички животных и птиц пишутся с прописной буквы и не выделяются кавычками. Например: лошади Фарлаф, Затвор, Бирюк, Сивка; коровы Ода, Пеструшка, Машка, Нимфа; быки Улов 2 - й, Барин Молодой, Гроза; собаки Фафик, Угадай, Полкан, Каштанка; свиньи Послушница, Хивря; хряк Тур; кошка Машка, коты Фукс, Барсик; тигр Пурги; слон Самбо; попугай Крикун; сорока Болтунья. [7]
Восстановление кислорода - явление хорошо изученное в полярографическом анализе. Корбеллини и Ланца [180] провели тщательный кулонометрический анализ двухстадийного процесса; в своей работе они приводят значения п, равные 2 0 - 2 1 и 3 95 - 4 04 для первой и второй волн, соответственно, при потенциалах-0 60 и - 1 44 в. Машек [181] изучил процесс восстановления азотистоводородной кислоты в 14Af растворе H2SO4, представляющий собой необратимую одно-электронную реакцию. [8]
Восстановление кислорода - явление хорошо изученное в полярографическом анализе. Корбеллини и Ланца [180] провели тщательный кулонометрический анализ двухстадийного процесса; в своей работе они приводят значения п, равные 2 0 - 2 1 и 3 95 - 4 04 для первой и второй волн, соответственно, при потенциалах-0 60 и - 1 44 в. Машек [181] изучил процесс восстановления азотистоводородной кислоты в l4Af растворе H2SO4, представляющий собой необратимую одно-электронную реакцию. [9]
Восстановление кислорода - явление хорошо изученное в полярографическом анализе. Корбеллини и Ланца [180] провели тщательный кулонометрический анализ двухстадийного процесса; в своей работе они приводят значения п, равные 2 0 - - 2 1 и 3 95 - 4 04 для первой и второй волн, соответственно, при потенциалах-0 60 и - 1 44 в. Машек [181] изучил процесс восстановления азотистоводородной кислоты в 14М растворе H2SO4, представляющий собой необратимую одно-электронную реакцию. [10]
Фрумкин и Жданов [141-143] вывели для этого случая формальные полуколичественные соотношения, и полярографические кривые, построенные по этим уравнениям, действительно имеют резкий подъем тока. Зависимость скорости электродной реакции от концентрации ионов гидроксила различные авторы объясняют по-разному. По мнению Машека [137-140], многовалентные катионы ускоряют электродную реакцию, увеличивая падение потенциала в двойном слое, а в то же время тормозя восстановление анионов. Причина такого торможения может заключаться в том, что положительная сторона индуцированного диполя аниона или ионной пары ( состоящей, например, из восстанавливающегося аниона и катиона лантана) отталкивается от электрода, так как т - потенциал имеет положительное значение. При потенциалах, где начинается реакция восстановления, образующиеся ионы гидроксила осаждают катионы лантана, что приводит к уменьшению положительного значения т - потенциала и увеличению скорости электродной реакции. [12]
Фрумкин и Жданов [141-143] вывели для этого случая формальные полуколичественные соотношения, и полярографические кривые, построенные по этим уравнениям, действительно имеют резкий подъем тока. Зависимость скорости электродной реакции от концентрации ионов гидроксила различные авторы объясняют по-разному. По мнению Машека [137-140], многовалентные катионы ускоряют электродную реакцию, увеличивая падение потенциала в двойном слое, а в то же время тормозя восстановление анионов. Причина такого торможения может заключаться в том, что положительная сторона индуцированного диполя аниона или ионной пары ( состоящей, например, из восстанавливающегося аниона и катиона лантана) отталкивается от электрода, так как % - потенциал имеет положительное значение. При потенциалах, где начинается реакция восстановления, образующиеся ионы гидроксила осаждают катионы лантана, что приводит к уменьшению положительного значения - потенциала и увеличению скорости электродной реакции. [14]
Машек [7] исследовал хроматографические вещества, содержащие индольное кольцо в молекуле, в различных видах капусты. Фокс [8] более подробно обосновал возможности применения хроматографии на бумаге к таксономическим исследованиям в области решения различных вопросов систематики растений и животных. Жамине [9] изучил вещества, содержащиеся в некоторых видах Стрихнос, методом микрохроматографии на бумаге. Как показали Вандоканти, Утциг, Курбиел, Вартенберг [11], хроматография на бумаге позволяет предложить простой метод определения вида мышечной ткани. [15]