Cтраница 2
При пропускании через раствор органического вещества света - ультрафиолетового, видимого или инфракрасного - в области тех или иных узких диапазонов длин волн обычно происходит ослабление интенсивности света. Аналогичные в принципе явления наблюдаются при пропускании через растворы ультрафиолетового и инфракрасного света с той лишь разницей, что эти виды лучистой энергии требуют другой аппаратуры для получения спектров и, поскольку они не воспринимаются глазом, нужны дополнительные приспособления для обнаружения ультрафиолетового или инфракрасного спектра поглощения. [16]
При пропускании через раствор органического вещества света - ультрафиолетового, видимого или инфракрасного - в области тех или иных узких диапазонов длин волн обычно происходит ослабление интенсивности света. [17]
При пропускании через раствор органического вещества света - ультрафиолетового, видимого пли инфракрасного - в области тех пли иных узких диапазонов длин волн обычно происходит ослабление интенсивности света. [18]
Возникшие при замораживании растворов органических веществ линейчатые спектры флуоресценции являются строго индивидуальной характеристикой молекулы. [19]
Измерение скорости поступления раствора органического вещества в распылитель показывает, что интенсивность света, излучаемого элементом в пламени, падает либо в меньшей, либо ( чаще) в большей степени, чем можно было бы ожидать по уменьшению скорости распыления. [20]
Выходы водорода для растворов органических веществ с уменьшением рН возрастают. [21]
Амальгама увлекает капли раствора органического вещества в низ разлагателя, где оно и контактирует с амальгамой и графитом. [23]
Поэтому при облучении любых деаэрированных растворов органических веществ при значениях рН выше 3 почти не наблюдается отрыва водорода у органических молекул. Нужно также учитывать, что если сольватированные электроны не реагируют с растворенным водородом, то в итоге они дадут атомарный водород [ реакция (8.23) ] и, следовательно, все продукты его химических превращений. [24]
При наличии в растворе органических веществ, содержащих гидроксильные группы, как, например, тартратов, Сахаров, глицерина или крахмала, А1 ( ОН) 3 не осаждается аммиаком, что объясняется образованием устойчивых комплексных анионов. [25]
Адсорбционные явления в растворах органических веществ; при высоких анодных потенциалах отличаются еще большей сложностью. Прежде всего это определяется многообразием форм хемосорбции кислорода и сложным механизмом реакции выделения кислорода в этой области Ег. [26]
Комбинированный аппарат для электрокаталитической очистки сточных вод. [27] |
При наличии в растворах органических веществ радикалы взаимодействуют с ними и в меньшей степени затрагиваются - гидроксил-ионы, цепь быстрее прерывается и в реакцию вовлекается большое количество молекул активного хлора. Вследствие этого растворы подкисляются в меньшей степени, интенсивно восстанавливается активный хлор и окисляются за счет образующегося атомарного кислорода органические соединения. [28]
О наличии в растворе органических веществ обычно бывает заведомо известно, но в некоторых случаях они могут быть введены с реактивами, как, например, ацетанилид с перекисью водорода. Не всякие органические вещества удается разрушить одним только введением в раствор перманганата до появления неисчезающей окраски. Некоторые из них, в частности ацетанилид, в этих условиях устойчивы, восстанавливаются затем в редукторе и при последующем титровании раствора снова окисляются. Поэтому в сомнительных случаях лучше поступать так, как это рекомендуется для разрушения фильтровальной бумаги. Олово, мышьяк и сурьма легко удаляются осаждением сероводородом. При этом, однако, образуются политионаты, на которые расходуется окислитель. [29]
При наличии в растворе органических веществ, содержащих гидроксильные группы, как, например, тяртратов, Сахаров, глицерина или крахмала, А1 ( ОН) 3 не осаждается аммиаком, что объясняется образованием устойчивых комплексных анионов. [30]