Дальнейшая разработка - метод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Скромность украшает человека, нескромность - женщину. Законы Мерфи (еще...)

Дальнейшая разработка - метод

Cтраница 1


Дальнейшая разработка метода молекулярных пучков, предложенного Семеновым и Шальниковым [1], а также Богданди, Бемом и Поланьи [2], привела Рогинского и Шальникова [3] к открытию нового метода получения коллоидальных систем совместной конденсацией на охлажденной жидким воздухом поверхности паров компонентов системы. Смешение этих компонентов в состоянии крайне высокой степени дисперсности приводит, по крайней мере в первой стадии процесса - до плавления полученного коллоидального льда - к высокой дисперсности системы, а то обстоятельство, что весь опыт протекает в высоком вакууме, позволяет получать и изучать коллоиды, которые хотя и были получены раньше [4-6], но обладали очень малой продолжительностью жизни и немедленно разлагались при соприкосновении с воздухом, что делало невозможным изучение их коллоидных, электрохимических, оптических и прочих свойств.  [1]

Дальнейшая разработка метода Forgf для исследования воды и молока была проведена Институтом общей и коммунальной гигиены им.  [2]

Дальнейшая разработка метода Forg для исследования воды и молока была проведена Институтом общей и коммунальной гигиены им.  [3]

Дальнейшая разработка методов расчета связана главным образом с выбором приближенных уравнений, выражающих зависимость вращательных постоянных Bv, Dv, tin от квантового числа.  [4]

Дальнейшая разработка методов расчета равновесий из спектроскопических и термических данных имеет огромное значение, позволяет подойти к решению проблемы теоретического расчета равновесий, имеющих место в важнейших технологических процессах.  [5]

Дальнейшая разработка метода электролитического алюмини-рования в расплавленных электролитах [1, 2] требует исследования коррозионной стойкости конструкционных материалов в расплаве хлоридов алюминия и натрия.  [6]

Дальнейшая разработка методов прогнозирования надежности и срока службы полупроводниковых приборов даст возможность смелее выбирать новые технологические приемы и резко повысить надежность приборов при одновременном снижении их стоимости.  [7]

Дальнейшая разработка методов системного анализа деятельности требует, по нашему мнению, конкретизации приемов выявления существенных связей изучаемых структур и их динамики. В качестве одного из таких приемов В. Д. Шадриков использует регистрацию психологических свойств, синхронно проявляющихся и воздействующих друг на друга при совершении того или иного действия в ходе осуществления анализируемой технологической операции. В результате строится матрица связей, которую можно выразить графически в виде структуры профессионально-важных свойств работника.  [8]

Дальнейшая разработка методов расчета фильтровой ащиты и опыт ее эксплуатации позволят оценить обо -: нованность затруднений, возникающих при ее теоретиче -: ком анализе, и решить вопрос о целесообразности ее бо - iee широкого внедрения.  [9]

Необходима дальнейшая разработка метода для выяснения оптимальных размеров капли ртути, оптимальной продолжительности перемешивания испытуемого раствора ( в зависимости от концентрации), установления условий образования интерметаллических соединений, подбора индифферентных электролитов и ряда других вопросов.  [10]

Необходима дальнейшая разработка методов идентификации промежуточных продуктов электродных процессов с участием органических соединений. Успешное использование нестационарных методов при исследовании процессов электросинтеза и надежность выводов, получаемых этими методами, во многом зависят от решения проблемы разделения фарадеевского тока и тока заряжения в условиях адсорбции исходных органических веществ и лродуктов их превращений.  [11]

Весьма перспективна дальнейшая разработка методов получения смешанных сорбентов, которые по своей активности в несколько раз превышают активность составляющих их компонентов.  [12]

У автора [333 - 335] дальнейшая разработка метода идет математическим путем без привлечения какой бы то ни было модели.  [13]

Главная заслуга в дальнейшей разработке метода Герца для определения твердости принадлежит иенско-му физику Ауэрбаху ( Auerbach), который произвел многочисленные опыты над различными материалами. Он первый также указал на одно обстоятельство, весьма существзнное для определения твердости, на которое Герц при своих теоретических исследованиях внимания не обратил и на которое он даже не мог обратить внимания. Именно оказалось, что результаты опытов Ауэрбаха, равно как и всех последующих исследователей, в одном имеющем важное значение отношении противоречили выводам Герца.  [14]

При выборе и дальнейшей разработке методов исследования были поставлены следующие требования: применимость для объектов ( золей, разбавленных суспензий и масел), обладающих малым предельным напряжением сдвига; возможность регистрировать малые отклонения от ньютоновской вязкости. Дополнительно разрабатывался метод исследования кинематической структуры потока жидкообразных золей и суспензий.  [15]



Страницы:      1    2    3    4