Cтраница 2
Распределение вещества между двумя жидкими фазами представляет собой другое явление, связанное с растворимостью и также подверженное влиянию Н - связи. Эта весьма обширная область особенно быстро стала развиваться в последние годы в связи с широким применением хроматографии для целей анализа и разделения смесей. Некоторые аспекты той роли, которую Н - связь играет в хроматографии, рассмотрены в гл. [16]
Распределение вещества между двумя растворителями подчиняется закону распределения Нернста. [17]
Распределение вещества между двумя несмешивающимися жидкостями регулируется относительной растворимостью вещества в этих двух жидкостях. Такой принцип лежит в основе хорошо известного процесса разделения смесей путем жидко-жидкостной экстракции. [18]
Зависимость высоты теоретической тарелки от линейной скорости потока газа ( по Ван Деемтеру. [19] |
Распределение вещества по теоретическим тарелкам графически изображается кривой Гаусса. [20]
Распределение вещества меняется не только ( как в случае элюатов колоночной хроматографии) в направлении потока, но и перпендикулярно ему. Это основано на возможности протекания поперечной диффузии, отсутствующей в закрытых колонках. [21]
Распределение вещества, давлением которого пренеб-регается, в этой модели всюду однородно, кроме отдельных сферических полостей - вакуолей, которые между собой не-перекрываются. В центре каждой из них имеется точечная масса, равная той, которая при однородном распределении была бы сосредоточена в том же объеме. Внутри каждой вакуоли реализуется гравитационное поле ( или, на языке релятивистской теории, метрика) точечной массы в пустоте, а вне полостей ситуация такая. [22]
Распределение вещества в частице не играет роли лишь тогда, когда ее размеры малы по сравнению с длиной волны. В этом случае частица рассеивает как одно целое, как единый электрический диполь. В обратном же случае картина становится сложной, поскольку она определяется интерференцией волн, рассеянных отдельными объемами частицы. Мы рассмотрели лишь один пример рассеивателя, размеры которого больше длины волны, а именно, однородно рассеивающую частицу, образом которой может служить отверстие в непрозрачном экране. [23]
Распределение вещества в поле действия сил описывается е-теоремой Болыщана. [24]
Распределение веществ при контакте газовой смеси с инертным пористым телом, несущим на своей поверхности пленку растворителя, положено в основу газо-жидкостной хроматографии. [25]
Распределение веществ по классам опасности, согласно рассматриваемому показателю, в основном совпадает с таковым по КВИОсь, КВИОас. Так, из б чрезвычайно опасных веществ при хроническом воздействии 11 соединений входят в тот же класс опасности при однократном воздействии. Это, несомненно, связано с повышением активности соединений на уровне Limcn. Аналогичная зависимость отмечена и по другим классам. [26]
Распределение вещества между двумя несмешивающимися растворителями подчиняется закону Нернста: Cj / Cg X. [27]
Распределение вещества между двумя несмешивающимися растворителями давно использовалось в химической технологии. Еще Бертло и Юнгфлейш изучали распределение между жидкостями и J показали, что коэффициент распределения вещества между двумя несмешивающимися растворителями обыкновенно не зависит от отношения объемов обоих растворителей. Интересно отметить, что они обратили внимание на то, что коэффициент распределения иногда значительно изменяется с изменением общей концентрации распределяемого вещества. [28]
Распределение веществ между паром и жидкостью при испарении и ректификации является областью, пригодной для разделения стабильных органических соединений. Эти методы не находят применения в химии белков, нуклеиновых кислот и их фрагментов. Несколько большие возможности для фракционирования веществ этих классов открывает экстракция. Однако область применения этой методики в виде ее наиболее эффективного варианта - противоточной экстракции - ограничивается лишь разделением сравнительно низкомолекулярных веществ - полипептидов. [29]
Частота возникновения пожаров в зависимости от горючих. [30] |