Cтраница 1
Применение шумоподобных переносчиков позволяет не только приблизить скорость передачи информации к пропускной способности каналов, но и существенно повысить верность передачи сообщений по многолучевым радиоканалам с сосредоточенными помехами. [1]
Применение переносчиков кислорода и топлива в топливных элементах, помимо тех технологических преимуществ, на которые указывалось в начале статьи, позволяет рассчитывать на возможность использования сравнительно малоагрессивных электролитов. Кроме того, благодаря существенному повышению концентрации активных веществ могут быть использованы электродные материалы с умеренной каталитической активностью, обладающие, следовательно, более высокой стойкостью, чем высокоактивные катализаторы. Совокупность этих факторов весьма благоприятна для создания топливных элементов с длительным сроком службы. [2]
Крашение при кипении с применением переносчиков позволяет использовать красильное оборудование, работающее без давления, и обеспечивает крашение в светлые, средние и темные тона. Однако процесс более длителен, чем высокотемпературный, и требует использования переносчиков, многие из которых имеют неприятный запах; кроме того, некоторые переносчики, оставаясь на волокне после крашения, снижают устойчивость окрасок к свету. Поэтому для крашения этим способом пригодны лишь красители с повышенной устойчивостью к свету. [3]
Каталитическое хлорирование основано на применении переносчика хлора, такого как йод [2], сера [3], фосфор, сурьма и другие, в виде соответствующих хлоридов, которые растворяются в хлорируемом углеводороде или при хлорировании газообразных парафиновых углеводородов - в растворителе. Применяются исключительно элементы, имеющие по крайней мере два значения валентности. Они обладают способностью разделять молекулу хлора на атомы, которые тотчас же вызывают возникновение цепной реакции. [4]
Одним из эффективных способов ускорения электродных процессов является применение переносчиков. [5]
![]() |
Показатели устойчивости окраски дисперсных диазотируемых красителей.| Показатели устойчивости окраски дисперсных диазотируемых красителей на лавсане. [6] |
Существует три принципиально различных способа крашения полиэфирных волокон дисперсными красителями: крашение под давлением при 120 - 130 С, крашение при кипении с применением переносчиков, крашение термозольным способом. Выбор способа зависит от того, в каком виде окрашивается полиэфирное волокно, от имеющегося оборудования и от используемого красителя. [7]
Для обеспечения интенсивной и прочной окраски крашение ПВС волокон следует проводить красителями с небольшими размерами молекул при возможно более высокой температуре ( желательно, не выше 100 С) и с применением переносчиков - веществ, вызывающих некоторое повышение набухания воцокна. [8]
Опрзделенные трудности могут возникнуть в подборе совместимых перэносчиков для кислорода и топлива или при разделении электролитов, омывающих положительный и отрицательный электроды, с помощью диафрагмы. Впрочем в ряде случаев может оказаться целесообразным применение переносчика только для одного из электродных процессов. [9]
Дисперсный ярко-фиолетовый 4С полиэфирный - однородный порошок от темно-фиолетового до черного цвета. Применяют для крашения лавсана цо высокотемпературному способу или с применением переносчика ( прочность окраски см. на стр. [10]
Дисперсный черный 1 - 68 Ф полиэфирный - порошок от коричневого. Применяют для крашения волокна лавсан по высокотемпературному способу или с применением переносчика. [11]
Полимеризация ведется при температуре от 80 до 125 С и давлении от 2 до 10 МПа. Молекулярная масса регулируется либо соотношением подачи мономеров и инициаторов, либо применением специальных переносчиков цепи, таких, как хлороформ, фреоны. [12]
Однако при обычных температурах скорости этих реакций слишком малы для возможности использования их в практическом процессе сероочистки. Проведение процесса при сравнительно высоких температурах, предпочтительно в присутствии катализаторов или с применением промежуточных переносчиков кислорода, легко взаимодействующих с сернистыми соединениями при обычных температурах, позволяет достигнуть достаточно высоких скоростей окисления. Такие переносчики кислорода применяются или в сухом состоянии или в виде добавок к жидким абсорбентам. Процессы, основанные на применении регенерируемых жидких окислителей, будут рассмотрены в следующей главе. [13]
Способ основан на том, что многие из существующих в природе кровососущих членистоногих легко воспринимают, длительно сохраняют, а затем через укусы передают возбудителей ряда опасных для человека и животных заболеваний. Так, отдельные виды комаров способны передавать желтую лихорадку, лихорадку ден-ге, Венесуэльский энцефаломиелит лошадей, блохи - чуму, вши - сыпной тиф, москиты - лихорадку паппатачи, иксодовые клещи - Ку-лихорадку, энцефалиты, туляремию и др. Зарубежные специалисты полагали, что применение искусственно зараженных переносчиков наиболее вероятно в теплое время года ( при температурах от 15 С и выше) и природных условиях, близких к естественному обитанию переносчиков. [14]
Кроме того, многие переносчики являются токсичными веществами. Поэтому присутствие их в готовых волокнах, а также в сточных водах красильных цехов не допускается. Из-за перечисленных недостатков применение переносчиков ограничено. [15]