Cтраница 1
Подбор компонентов, позволяющих получать эффективные жидкие сцинтилляторы, часто представляет собой довольно сложную задачу. Между основой и добавкой не должно быть химического взаимодействия, они должны быть химически устойчивы при атмосферных условиях и под действием радиоактивных излучений. Растворители, применяемые в качестве сцинтилляционных основ, должны быть прозрачными к излучению растворенных в них добавок, хорошими переносчиками энергии, по возможности менее токсичными и огнеопасными. Активирующие добавки наряду с высокой эффективностью и доступностью должны обладать способностью хорошо растворяться в основах; возникающее при этом концентрационное тушение не должно быть большим. [1]
![]() |
Температурные границы пластического состояния типовых углей Кузбасса различных марок.| Влияние сорбцион-ных свойств силикагеля на уменьшение вспучивания угля. [2] |
Подбор компонентов с совпадающими температурными границами пластичности уже давно ведется в практике коксования при составлении шихт. [3]
Подбор компонентов тампонажной смеси, их процентное отношение и режимы их обработки в лабораторных условиях подбираются опытным путем в зависимости от требуемых свойств приготавливаемых составов. Из ряда полученных тампонажных смесей приготовляют тампонажные растворы, у которых исследуются их физические, химические и механические свойства. Полученные результаты анализируются и на основании проведенного анализа выбирается требуемая смесь. [4]
Сложность подбора компонентов масел, применяемых в гидромеханических передачах, определяется эксплуатационными требованиями к ним. Хотя к большинству масел, использующихся для передачи энергии, добавляют различные присадки, вязкость конечной смеси определяется вязкостью базового масла. [5]
![]() |
Принципиальная схема энергетич уровней рубипа Стрелками вверх указано поглощение энергии накачки ЙУ31, стрелками вниз - безызлучат переходы Двойная линия лазерный переход на частоте у2. [6] |
При надлежащем подборе компонентов смеси удается найти такие системы энергетич. Это приводит к образованию инверсной населенности. [7]
Таким образом, подбор компонентов каталитической системы водится к подбору селективных катализаторов для отдельных стадий. [8]
Иногда меняют растворимость подбором компонентов и условий конденсации. [9]
Обычно в этих случаях требуется подбор компонентов при настройке. Однако, когда не существует физических причин образования площадей с недостаточной смачиваемостью, размер таких площадей служит индикатором эффективности процесса смачивания при пайке, и этим нельзя легко пренебрегать. [10]
В настоящей главе рассматриваются вопросы подбора компонентов и правильной их дозировки с целью получения редук-торных масел, удовлетворяющих требованиям современной техники. Следует помнить о том, что рекомендации, суммиро-ващше автором и излагаемые ниже, не могут быть окончательными; только в результате проведения целого комплекса испытаний, а иногда и в процессе эксплуатации в каждом отдельном случае можно убедиться в эффективности масла того или иного состава. По мере усовершенствования процессов переработки нефти, с одной стороны, и развития машиностроения, с другой, выдвигаются все новые требования к свойствам масел, и часто бывает необходимо изменять их состав, доводя до уровня современных требований. [11]
Прогнозирование новых катализаторов проводится либо вручную подбором компонентов, обладающих соответствующей комбинацией физико-химических свойств, либо машиной из банка данных по специальной программе. [12]
Эта цифра служит критерием для проверки правильности подбора компонентов осветительного состава. [13]
Если проявления первых двух факторов можно устранить простым подбором компонентов композиции, то на процессы адсорбции оказывать влияние значительно сложнее. Для снижения адсорбции требуются особые технологические приемы. [14]
Исследования Циглера привели к обобщающим выводам относительно принципа подбора компонентов комплексных катализаторов для полимеризации этилена и отчасти пропилена. Натта установил факт образования стереорегулярных полимеров при использовании этих катализаторов, существенно расширил область их применения и детально исследовал связь между природой катализатора и микроструктурой различных полимеров. [15]