Cтраница 2
Большое внимание привлекает проблема стабильности ионитов в связи с необходимостью осуществления водоочистки, каталитических и других процессов в жестком температурном режиме, в агрессивных средах или под воздействием радиационного излучения и, кроме того, вследствие необходимости исключать попадание продуктов деструкции ионитов в сточные воды. Стабильность ионитов играет исключительно важную роль при ионообменной микрохроматографии, а также в производственных процессах выделения и очистки лекарственных веществ и получения биопрепаратов. [16]
В литературе часто обсуждается проблема стабильности химических веществ, загрязняющих водоемы. [17]
Прежде чем вернуться к проблеме стабильности, рассмотрим так называемые состояния с открытыми оболочками в теории строения атомов и молекул. [18]
Следует подчеркнуть, что все проблемы стабильности весьма относительны. Если, увеличив интенсивность источника, можно сократить время экспозиции так, что в течение экспозиции все перемещения объекта будут меньше чем А / 4, то это значит, что объект достаточно стабилен. Некоторые из ограничений, связанных с жесткостью объектов, исчезнут, когда можно будет надежно пользоваться мощностями лазеров порядка 10 вт и более. [19]
Из всего вышесказанного следует, что проблема стабильности пересыщенных растворов требует для своего решения, во-первых, специальных методических разработок, во-вторых, вовлечения в круг исследований большего числа объектов и, в-третьих, создания теории о связи стабильности с составом раствора. [20]
В процессе работы очистных станций часто возникает проблема стабильности нитрификации, это наиболее характерно для холодного времени года. [22]
![]() |
Кривая электрон мого смешения частоты лампы обратной волны трехсантиметрового диапазона. [23] |
Как уже отмечалось, в последнее время проблема стабильности частоты и фазовой стабильности приобрела важное значение вследствие широкого использования генераторов пролетного типа в доп-плеровских системах, в которых передача информации связана с изменением фазы излучаемых высокочастотных колебаний или отраженных от различных объектов. [24]
Принцип определенности современные исследователи тесно связывают с проблемой стабильности налогового законодательства. Налогоплательщик должен точно знать не только условия взимания того или иного налога, но и быть уверенным в том, что эти условия останутся не - изменными в течение определенного периода. Глобальная неопределенность воспитывает недоверие к государству и является серьезным препятствием развития производства и повышения благосостояния граждан. [25]
Добавка 5 % Со в NASAIR 100 решает проблему стабильности структуры. [26]
В связи с проблемой температурного дрейфа первого каскада возникает проблема стабильности опорного напряжения при изменениях температуры. Некоторые компенсированные пробивные диоды в настоящее время применяются с коэффициентами 0 001 % градов диапазоне температур от - 55 до 100 С. Их опорное напряжение составляет обычно 8 4 в. Опорное напряжение должно создаваться с помощью стабильного и точного тока для получения лучшей температурной характеристики. [27]
Разумеется, все подобные усовершенствования можно вводить лишь после решения проблем стабильности и дрейфа. Прогресс здесь возможен в связи с успехами микроэлектроники. Нужны широкополосные операционные усилители с малым дрейфом, недетектирующие и хорошо сбалансированные смесители на ИМС. Ассортимент ИМС, в частности, операционных усилителей, выпускаемых промышленностью, непрерывно пополняется, но не все они хорошо подходят для применения в приемниках с ФАПЧ. Например, операционные усилители с малым дрейфом и большим усилением, такие как К140УД7, К140УД8 обладают слишком узкой полосой пропускания. Ее можно расширить применением двухпетлевой ФАПЧ, где для отслеживания средней частоты установлен инерционный УПТ с большим усилением, а высокочастотные компоненты сигнала усиливаются в параллельном канале широкополосным транзисторным усилителем переменного тока. [28]
Из табл. 18 непосредственно следует, что в приближении трехчастичных обменных взаимодействий между ионами решетки проблема стабильности кристаллов галогенидов щелочных металлов получает в основном количественное обоснование. В частности, указанная теория позволяет объяснить стабильность решеток типа GsGl в кристаллах хлорида, бромида и иодида цезия. [29]
Из табл. 18 непосредственно следует, что в приближении трехчастичных обменных взаимодействий между ионами решетки проблема стабильности кристаллов галогенидов щелочных металлов получает в основном количественное обоснование. В частности, указанная теория позволяет объяснить стабильность решеток типа CsCl в кристаллах хлорида, бромида и иодида цезия. [30]