Cтраница 1
Рассмотренный механизм позволяет объяснить, почему при действии металлического натрия в присутствии следов этилового спирта не удается осуществить сложноэфирную конденсацию этилового эфира изомасляной кислоты, в котором в а-по - Ложении к этаксикарбоиильной i-руппе имеется только одни атом водорода. [1]
![]() |
Эффективные кинетические параметры процесса. [2] |
Рассмотренный механизм позволяет выдвинуть гипотезу о том, что гетерогенная графитация углеродной матрицы сернистых коксов объясняется сдавливанием части углеродной матрицы в стенках пор ( встречное сжатие) под давлением продуктов термолиза сернистых соединений, что способствует сближению углеродных слоев, создавая условия для их более йнтесивной кристаллизации. [3]
Рассмотренный механизм может быть использован также применительно к переносу тепла в псевдоожиженном слое. В этом случае, видимо, потребуется ввести понятие об эффективной теплопроводности газа в псевдоожиженном слое в отличие от рассмотренной в главе VI лэ слоя. [4]
![]() |
Модель, используемая при вычислении работы, совершаемой источником транспортного тока при изменении внешнего магнитного поля. [5] |
Рассмотренный механизм и является причиной возрастания потерь при наличии транспортного тока ( ср. [6]
![]() |
Зависимость констант скорости реакции гидрокарбонилирования цикпогексена от отношения СО. На. Температура реакции 110. [7] |
Рассмотренный механизм совершенно не учитывает роли гидро-карбонила кобальта в реакции. Высказывалось предположение [45], что процесс, выражаемый уравнением ( 35), может протекать в несколько стадий; однако нет причин, препятствующих протеканию этой реакции согласно указанному простому уравнению. [8]
Рассмотренный механизм предполагает возможность активирования данных реакций с помощью лигандов, координируемых ионом металла. Петере и Халперн [77, 78] показали, что эффективность таких активаторов А связана с их основностью и прочностью связи М - А. Основность активатора определяет его способность связывать протоны и благодаря этому смещать равновесие (III.41) вправо. [9]
Рассмотренный механизм полностью объясняет приведенное выше общее правило, что в присутствии серной кислоты могут протекать только те реакции изомеризации, в которых исходный углеводород и образующийся продукт содержат атомы водорода при третичных углеродах. Очевидно, что в присутствии серной кислоты с конечной скоростью протекают межмолекулярные передачи иона гидрида только от третичного иона к третичному, подобно последней стадии рассмотренного выше механизма. Исследования изомеризации гексанов [106], других гептанов [35, 56, 106, 116] и октанов [ 8, И, 36, 56, 63, 106 ] дали результаты, полностью соответствующие рассмотренному выше механизму. [10]
Рассмотренный механизм позволяет получить Шмц, обратно пропорциональную квадрату частоты МЦ, классический механизм - прямо пропорциональную. [11]
Рассмотренный механизм позволяет с единых позиций проанализировать явления, которые наблюдаются в покрытиях. Развитые физические представления о механизме возникновения слоистости в покрытиях позволяют сформулировать качественные требования к технологии нанесения покрытий, имея в виду получение покрытий с четко выраженной или скрытой слоистостью. Слоистые покрытия обладают рядом замечательных свойств: низкие тепло - и электропроводность в направлении, перпендикулярном слоям. [12]
![]() |
Частотная зависимость коэффициента поглощения звука в каучуке при 253 К. [13] |
Рассмотренный механизм может быть положен в основу крупно-кускового дробления, а также регенерации фильтров. [14]
Рассмотренные механизмы образованы из замкнутых кинематических цепей. В некоторых современных машинах широко применяются плоские и пространственные механизмы, образованные кинематическими парами различных классов из незамкнутых, или открытых, кинематических цепей. Эти механизмы представляют собой ряд последовательно соединенных звеньев, каждое из которых является ведущим. [15]