Cтраница 4
ДНК фага ( вирус бактерий), предварительно выделенную из фаговых частиц. Эта ДНК в бактерии кодирует образование новых частиц фага, к-рые разрушают затем бактериальную клетку и выходят наружу. [46]
Развитие процесса образования дисперсного углерода при самовоспламенении ацетилена. [47] |
На рис. 1 результаты расчета изображены графически. Кривые на рис. 1 позволяют сделать ряд интересных выводов. Кривые суммарного числа частиц показывают, что образование новых частиц наблюдается главным образом в начале разложения. Так, при степени разложения 10 % образуется 1 6 1012 частиц, что составляет - 50 % всех образующихся частиц. Аналогичный вид имеет кривая толщины образовавшегося слоя углерода, показывающая, что начальные стадии разложения сопровождаются относительно большим ростом слоя углерода, чем последующие. Напротив, кривые суммарной поверхности частиц показывают практически линейную зависимость поверхности от степени разложения. [48]
Вследствие дробления гранул в кипящем слое и образования кристалликов из капель жидкой фазы появляются новые частицы, вырастающие в гранулы. При установившемся режиме процессы роста и измельчения гранул находятся в динамическом равновесии. Выгрузка из аппарата гранулята компенсируется вводом свежей массы, образованием новых частиц и их ростом. При недостаточном числе новых центров гранулообразования размеры получаемых гранул увеличиваются. Чрезмерный рост гранул предотвращается введением в кипящий слой ретура - мелкой фракции. [49]
Примером модифицирования метода приливания являете; метод Спиро ( 1938 г.), названный им методом наращивания длз получения укрупненных частиц осадков с хорошей фильтрующе. Здесь использовано воздействие суспензии из ране образованной твердой фазы на величину частиц образующегосз осадка. Наблюдаемый при этом рост частиц осадка идет за счег уменьшения числа центров образования новых частиц и знало гичен росту кристаллов в присутствии затравки. Осажденш проводят в несколько повторяющихся циклов наращивания) частиц, в каждом из которых осадок, полученный в предыдущие цикле, остается в реакторе, и в его присутствии в качестве затравки ведут осаждение новых порций осадка. [50]
При такой прочности возникновение новых центров образования гранул путем термического или механического разрушения маловероятно, и стабилизация гранулометрического состава определяется соотношением количества новых частиц, непосредственно образующихся из пульпы, и роста частиц слоя. Поскольку в подаваемой пульпе отношение Т / Ж достаточно высокое, возможность образования новых частиц в объеме слоя без закрепления на поверхности других частиц вполне реальна. Характер грануляции при этом должен зависеть, в известной степени, от соотношения массы слоя и загружаемого потока. Возможно также влияние тонины распыления. [51]
В первой стадии распада, протекающего при температуре ниже 150 С, углерод для образования карбида расходуется только из участков твердого раствора ( мартенсита), непосредственно окружающих кристаллы выделившихся карбидов. Концентрация углерода в этих участках резко уменьшается, тогда как более удаленные участки сохраняют исходную концентрацию твердого раствора ( мартенсита), полученного после закалки. Количество участков, обедненных углеродом, возрастает не в результате их роста, а вследствие увеличения их количества при образовании новых частиц карбидов. Следовательно, образование карбидов в первой стадии распада мартенсита не сопровождается диффузионным перемещением углерода на значительные расстояния. [52]
Исходя из этих представлений, мы44 считаем, что при электролизе цинкатных растворов на катоде наряду с комплексными ионами разряжаются нейтральные частицы гидроокиси цинка. Возникновение губчатых осадков на отдельных точках катода связано с недостатком частиц Zn ( OH) a около таких точек. При общей значительной концентрации цинка в электролите губка на катоде все же образуется, когда гидроокись цинка восстанавливается на предельном токе. Медленность образования новых частиц гидроокиси цинка при гидролизе приводит к тому, что на образование губки влияет объемная плотность тока; когда последняя велика, губка образуется скорее. [53]
При отсутствии - мицелл в начальном периоде реакции образующиеся олигомеряые радикалы реком бинируют в водной фазе, образуя олигомерные ПАВ. Эти молекулы, выпадая из раствора, рождают частицы, в которых может начаться полимеризация. Если в системе имеются частицы с достаточно развитой поверхностью, например при затравочной полимеризации с большим числом частиц, олигомеры легко адсорбируются на растущих частицах. Поэтому в таких системах не отмечается образование новых частиц, которые могли бы возникнуть в водной фазе. [55]
В связи с такой особенностью ряда осадков необходимо отметить, что обычный метод вычисления растворимости при действии избытка общих ионов дает в этих случаях совершенно неправильный результат. Принцип произведения растворимости показывает, что при увеличении концентрации общих ионов они связывают противоположно заряженные ионы, переводят их в осадок, и поэтому концентрация последних уменьшается. Однако принцип произведения растворимости нельзя применять механически. В наиболее простых случаях при введении избытка общего иона наблюдается только образование новых частиц осадка. Тогда растворимость уменьшается при действии избытка общих ионов, как это рассматривалось ранее. Однако взаимодействие может иметь и другой характер. [56]