Cтраница 1
Результаты исследований поведения этих электродов приведены в табл. VIII. [1]
Результаты исследования поведения фреонов ( ФС-11 и ФС-21) в смеси с водой показали, что уже при температуре 120 С в течение нескольких часов происходит существенное разложение с выпадением твердой фазы. Эти данные, а также результаты других методически независимых измерений убедительно опровергают вывод, сделанный в иностранной литературе о термической стойкости Ф-11 вплоть до 400 С. Это еще раз подтверждает необходимость критического подхода к опубликованным данным по термической стойкости. [2]
Результаты исследований поведения целевых функций для различных теплообменников и энергетических схем [18, 19, 27, 59, 76, 128, 138] специфичны и зависят от объекта анализа. [3]
Сопоставляя результаты исследования поведения германия при гидролитическом расщеплении ископаемых углей и данные о его распределении по органическим веществам продуктов гидролиза и последовательной экстрации с данными, характеризующими составы этих продуктов п экстрактов, видим, что германий преимущественно сосредоточивается во фракциях, обогащенных нереактивными формами кислорода, а присутствие повышенного количества активных кислородсодержащих групп, видимо, ослабляет связь германия с веществом углей и вызывает его переход в растворимое состояние. [4]
Приведены результаты исследования коррозионно-электрохимиче-ского поведения стали ЗОХГСА в соляной кислоте в условиях воздействия двухосных растягивающих напряжений и влияние адсорбции ингибиторов - производных диэтаноламина на эти процессы. Показано, что под действием напряжений, механизм торможения растворения стали меняется; в отсутствие напряжений ингибитор ДЭА-3 тормозит растворение преимущественно за счет блокировки поверхности, в условиях воздействия напряжений за счет создания адсорбционного tfJj - потенциала. [5]
По результатам исследований поведения металла при циклических нагрузках установлено, что его разрушение связано с пластической деформацией, развивающейся в течение достаточно большого числа циклов нагружения. При этом величина пластической деформации за один цикл нагружения ( особенно в случае материалов на основе железа) может соответствовать величинам, соизмеримым с микродеформацией в отдельных областях металла. [6]
По результатам исследований поведения металла при циклических нагрузках установлено, что его разрушение связано с пластической деформацией, развивающейся в течение достаточно большого числа циклов нагружения. При этом величина пластической деформации за один цикл нагружения ( особенно в случае материалов на основе железа) может соответствовать величинам соизмеримым с микродеформацией в отдельных областях металла. [7]
В результате исследования поведения 1Ю22, 1ЮГ и U ( IV) на ртутном капельном электроде предложено много вариантов полярографического определения урана в различных природных и промышленных объектах. В основном они различаются по примененному электролиту, а также способами предварительного отделения урана от элементов-спутников. [8]
В результате исследования поведения UO22, 1ЮГ и U ( IV) на ртутном капельном электроде предложено много вариантов полярографического определения урана в различных природных и промышленных объектах. В основном они различаются по примененному электролиту, а также способами предварительного отделения урана от элементов-спутников. [9]
Приведенные выше результаты исследования поведения ПТФЭ при объемном деформировании, кроме самостоятельного значения, позволяют объяснить некоторые особенности ползучести при растяжении с наложением гидростатического давления. [11]
Интерес представляют результаты исследований СП поведения магниевого сплава МА8, содержащего в структуре двойники. [12]
Ниже будут описаны результаты исследования поведения слоистого упругопластического композита в области макродеформаций, превы - шающих деформации начала структурного разрушения. Процессы закритического деформирования, обнаруженные на макроуровне, в данном случае исследовались в условиях жесткого нагружения. [13]
В работе [429] представлены результаты исследования химико-аналитического поведения и кислотных свойств хлоральамидов карбоновых кислот общей формулы СС1зСН ( ОН) МНСОК. Установлено, что хлоральамиды проявляют в ДМФА свойства слабых кислот. Указанные амиды в водных растворах являются нейтральными соединениями. Диметилформамид, являясь основным растворителем, одновременно усиливает и выравнивает кислотные свойства хлоральамидов рассматриваемой серии. [14]
В настоящей статье излагаются результаты исследования поведения молибдена при осаждении гидроокиси железа, алюминия, титана и бериллия аммиаком в присутствии ларамолиб-дата аммония, а также влияние солей кальция и магния на со-осаждение молибдат-иона гидроокисью железа. [15]