Cтраница 1
Собственный объем равен объему, ограниченному поверхностью, образованной при пересечении ван-дер-ваальсовых сфер атомов, входящих в реагент или активированный комплекс. Свободный объем представляет собой разность между молекулярным объемом вещества и его собственным объемом. Значения Д бств теоретически рассчитанные с учетом перекрывания сфер атомов, не принимающих непосредственного участия в реакционном акте, могут служить мерой пространственной затрудненности данной реакции. Здесь же ограничимся приведенными ниже данными теоретического расчета Ду обств для ряда реакций Меншуткина, выполненного при использовании следующей модели переходного состояния. [1]
Собственный объем радикалов не позволяет им проникать друг в друга. [2]
Собственный объем электронно-захватного детектора по ряду причин не может быть очень малым. Поэтому применение капиллярных колонок с ним возможно лишь при наличии вспомогательного газового потока, обеспечивающего достаточно быструю транспортировку элюируемых из колонки компонентов к детектору и гнтенсивный газообмен в нем. [3]
Собственные объемы нефтедобычи РБ, имеющей в активе на 2000 год 15 млн. т, неуклонно снижаются и к 2005 году не превысят 7 - 8 млн. т / год. [4]
Собственный объем измерительной информации объекта: В заключение отметим, что все реальные объекты как источники информации обладают собственным объемом измерительной информации, который характеризует физические параметры Т, AFU и Лпах / Pmin получаемых от них измерительных сигналов. Аналогично можно говорить и об объеме собственной измерительной информации объекта, если рассматривать его не как источник сигнала, а как канал. [5]
Пусть собственный объем 1 моль звеньев полимера равен УП. [6]
Оценка собственных объемов атомов, необходимая для расчета признаков 1, 15 и 16, производилась с учетом степени ионности связи металл - кислород в твердом окисле по. [7]
УО есть собственный объем тела. [8]
![]() |
Зависимость lg у солей в формамиде от Vl. [9] |
Рассмотрев влияние собственного объема ионов на зависимость коэффициентов активности от концентрации, Н. Е. Хомутов в 1956 г. вывел уравнение, очень близкое к уравнению Робинсона - Стокса. [10]
Рассмотрев влияние собственного объема ионов на зависимость коэффициентов активности of концентрации, Н. Е. Хомутов в 1956 г. вывел уравнение, очень близкое к уравнению Робинсона - Стокса. [11]
Для измерения собственного объема сыпучего материала его помещают в цилиндр, который герметически закрывают поршнем. [12]
Для измерения собственного объема сыпучего материала его помещают в цилиндр, который герметически закрывают поршнем. Затем измеряют давление воздуха Рг и Р2 при одной и той же температуре и двух положениях поршня, когда суммарный объем воздуха и материала равен Vt и V-i. [13]
Жидкости обладают собственным объемом, так как возросшие силы притяжения не позволяют молекулам удаляться друг от друга па большие расстояния. [14]
Величина Ъ учитывает собственный объем, занимаемый молекулами газа. [15]