Cтраница 2
Дальнейший прогресс в выделении и изучении свойств катехинов связан с применением хроматографического метода анализа. Открытый замечательным русским исследователем М. С. Цветом еще в 1900 - 1906 гг. хроматографический метод получил широкое развитие лишь спустя несколько десятилетий Из трех основных типов хроматографического метода: адсорбционной, ионообмен ной и распределительной хроматографии для изучения катехи-нов до сих пор с успехом был применен лишь последний. Адсорбционная хроматография непригодна для разделения кате-хинов вследствие их лабильности. Так, на А1203 и MgO ( адсорбент средней силы) происходит необратимая адсорбция катехинов, сопровождающаяся окислением последних. На колонках же слабых адсорбентов ( например сахарозы) катехины не разделяются. Получившие распространение в последние годы для разделения ряда фенольных соединений колонки из порошкообразного полиамида ( перлон, капрон) пока не дают удовлетворительного разделения катехинов. [16]
Дальнейший прогресс в понимании природы микрочастиц связан с именем французского теоретика Луи де Бройля. [17]
Дальнейший прогресс в понимании физических основ сгросния материи, физики элементарных частиц невозможен без опережающего развития теории фундаментальных взаимодействий. Все эти теории, однако, не решают в полном объеме принципиальную проблему унификации всех фундаментальных взаимодействий, включая гравитационное, и не предоставляют единой теоретической базы для классификации элементарных частиц и рассмотрения квантовых процессов при любых энергиях. [18]
Дальнейший прогресс в алгебре наметился в середине 30 - х годов, когда Биркгоф начал изучение произвольных универсальных алгебр, а А. И. Мальцев заложил основы еще более общей теории, пограничной с математической логикой-теории алгебраических систем. Развитие этой теории было вызвано глубокими внутренними причинами и настоятельными запросами приложений, в которых все чаще возникали алгебраические системы, не сводящиеся к классическим. Указанные более поздние исследования 1) остались за рамками книги. [19]
Дальнейший прогресс в теории преобразования Фурье связан, с одной стороны, с использованием интеграла Лебега ( и интеграла Лебега-Стилтьеса), с другой стороны-с внедрением теории обобщенных функций; в частности обобщенные функции позволили определить преобразование Фурье и для неограниченно возрастающих ( при х - - оо) функций. [20]
Дальнейший прогресс в теории электричества требует введения двух понятий. [21]
Дальнейший прогресс в получении низких температур связан с демагнетизацией ядерных спинов. Предварительное намагничивание ядерных спинов требует особенно сильных внешних полей и представляет собой сложную техническую задачу. [22]
Дальнейший прогресс в этой области должен заключаться в основном в заполнении отдельных деталей, без существенных изменений современной точки зрения. Однако может случиться, что возникнут существенные трудности, потре-бующие полного пересмотра современной теории. Во всяком случае назрело время сделать обзор теории, быстро развившейся в течение минувшего десятилетия, для того чтобы подготовить себя к завершению экспериментального и теоретического изучения линейчатых атомных спектров в будущем. [23]
![]() |
Классификация преобразователей для автоматизации измерений геометрических величин. [24] |
Дальнейший прогресс в измерительной технике тесно связан с применением микропроцессоров и компьютеров в составе измерительных приборов. [25]
Дальнейший прогресс в теории высаливания требует уточнения уравнения состояния растворов электролитов. Следует иметь в виду, что использованное нами уравнение Робинсона - Стокса (3.36) является лишь приближенным, поскольку, с одной стороны, электростатическое взаимодействие описывается уравнением Дебая - Гюккеля, содержащим ионный диаметр, введенный путем вандер-ваальсовской схематизации кривой и f ( r) ( см. рис. 5), и, с другой стороны, описание гидратации химическими уравнениями также носит приближенный характер. [26]
Дальнейший прогресс в понимании природы микрочастиц связан с именем французского теоретика Луи де Бройля. [27]
Дальнейший прогресс - в области конструкционных материалов связан с: развитием композиционных материалов на основе полимерных и металлических связующих. Оценивая роль композиционных материалов, некоторые зарубежные ученые считают, что широкое их применение по своему влиянию, на развитие техники равнозначно промышленной революции начала прошлого столетия. [28]
Дальнейший прогресс в аналитической химии платины и ее спутников мог быть достигнут лишь на количественной термодинамической основе, иными словами, на основе знания величин окислительно-восстановительных потенциалов комплексов, образующихся в растворах. Этим, по-видимому, объясняется то, что А. А. Гринберг на некоторое время ослабляет внимание к аналитической теме и сосредоточивает усилия на изучении окислительно-восстановительных равновесий. [29]
Дальнейший прогресс в области димеризации пропилена был связан с работами К. Геллерта по полимеризации олефинов в присутствии металлоорганических катализаторов. Каталитическая активность новой каталитической системы на основе магнийорганических соединений усиливается в присутствии гидратов щелочных металлов. Однако условия осуществления процесса были сравнительно жесткими: температура 250 С и давление 200 атм и выше. Разложение металлоорганических соединений, наблюдавшееся при повышенной температуре, удалось преодолеть проведением димеризации в органическом растворителе. [30]