Наиболее существенный недостаток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если тебе до лампочки, где ты находишься, значит, ты не заблудился. Законы Мерфи (еще...)

Наиболее существенный недостаток

Cтраница 3


В процессе опыта перед исследователем развертывается весь процесс осмысливания бессмысленного слова, приобретения словом значения и выработки понятия. Благодаря таком введению искусственных слов и искусственных понятий этот метод освобождается от одного наиболее существенного недостатка ряда методов; именно, он для решения задачи, стоящей перед испытуемым в эксперименте, не предполагает никакого прежнего опыта, никаких прежних знаний, уравнивает в этом отношении ребенка раннего возраста и взрослого.  [31]

Обобщения уравнений Маргулеса и Редлиха - Кистера на случай многокомпонентных систем [206] содержат, наряду с бинарными параметрами, параметры, оцениваемые по данным для многокомпонентной системы. Хотя этими дополнительными параметрами часто пренебрегают, неспособность теоретически обоснованно описать свойства многокомпонентного раствора по данным только для бинарных систем - наиболее существенный недостаток полиномиальных уравнений.  [32]

Идея нейтронного влагомера довольно проста. Но столь же очевидны его недостатки: неспецифичность по отношению к воде, малая чувствительность, большой объем исследуемого материала и некоторые другие. Наиболее существенный недостаток - неспецифичность: невозможно отличить атом водорода, входящий в состав молекулы воды или любого другого вещества. Ясно, что вещества, богатые водородом, должны - насколько это возможно - отсутствовать. Во всяком случае, содержание таких веществ не должно превышать предполагаемого содержания воды. Для этой цели предложены влагомеры - зонды различных типов, отличающиеся взаимным расположением источника и детектора нейтронов и измеряемого объекта, а также чисто конструктивно.  [33]

Кольтгофф и Лингейн [154] и Делахэй [72] в своих, недавно вышедших книгах рассмотрели теорию этих процессов. Двумя методами, наиболее приспособленными для кинетических исследований, являются: 1) вольтамперометрия при постоянном токе и 2) полярография. В первом методе в качестве рабочего электрода используется платиновый электрод и можно изучать процессы, происходящие с такими потенциалами, при которых ртуть ( используемая в полярографии) окисляется. Общий наиболее существенный недостаток этих методов заключается в том, что количественно можно изучать только процессы первого порядка, поскольку решение получающихся математических уравнений для реакций более высоких порядков оказывается слишком сложным. Более общим возражением против электрометрических методов выдвигается то, что они требуют для успешного использования весьма специальных условий реакции ( например, добавления подходящего электролита в сравнительно больших концентрациях), которые, как указывает Делахэй [72], редко выполняются на практике.  [34]

Схема установки высокого давления показана на рис. 5.14. Все устройство помещено в камеру высокого давления из нержавеющей ехали и находится под давлением 0 8 - 1 МПа. Галлий в графитовой трубе заключен в кварцевую ампулу, содержащую также и фосфор. Для предохранения ампулы от-разрыва в устройстве поддерживается такое же давление азота. Горячая зона в таллии создается путем индукционного нагрева графитовой лодочки. Химическая реакция сопровождается растворением фосфора в галлии, при этом получается 40 % - ный раствор. По мере продвижения ампулы слева направо раствор, обогащенный галлием, охлаждается и образуется GaP. Наиболее существенный недостаток этого процесса - введение углерода ( до 0 1 %) в поликристаллический GaP. Этот недостаток устраняется при замене графитовой лодочки тиглем из нитрида бора. Для описанного процесса требуется более сложная аппаратура, выдерживающая высокие давления и обеспечивающая осуществление механических перемещений внутри нее и индукционный радиочастотный нагрев. Однако в этом процессе достигается более высокий коэффициент использования материала, меньше времени требуется для синтеза и получается более плотный поликристаллический материал, который удобен в качестве исходного материала для процесса вытягивания монокристалла из расплава под флюсом.  [35]



Страницы:      1    2    3