Cтраница 3
В настоящей работе приведены результаты исследования взаимодействия фосфорных кислот с аммиаком. [31]
Кинетика обезвоживания бентонита в среде эмульсий. [32] |
В табл. 5.4 приведены результаты исследований взаимодействия глины пермотриаса с ИБР, водная фаза которого имела различную концентрацию хлористого магния. Гидратационные напряжения при этом достигают максимальной величины 136 МПа. По мере увеличения концентрации МдС12 и снижения активности раствора ниже исходной происходит или выравнивание давления паров в глинистой породе и над раствором, или обратный осмос ( ар а0) и ее обезвоживание. [33]
В табл. 1 приведены результаты исследования взаимодействия различных количеств этилового спирта с 1 молем уксусной кислоты и вычисленные Вант-Гоффом. [34]
Таким образом, в результате исследования взаимодействия Fe ( III) с фенолом установлено, что в кислых растворах комплексы, включающие фенолят-ион, не возникают, а фенол входит в состав комплекса в протонированном состоянии. Изучение комплексообра-зования в сложном растворителе вода - о-сульфобензойная кислота показало [34, 50], что сульфогруппа не проявляет способности к координации, и довольно устойчивые сульфобензоатные комплексы образуются с двухзарядным анионом C6H4 ( S03) C002 - ( см. Приложение, стр. [35]
Схему ( 2) подсказывают результаты исследования взаимодействия СО2 с С [7] и другие данные. [36]
На основании сопоставления кинетических данных с результатами исследования взаимодействия ронгалита с индигокармином сделано заключение, что механизм восстановительного действия ронгалита, включающий стадию его расщепления до свободной сульфокислоты и сульфоксилата, не зависит от природы восстанавливаемого соединения и поэтому имеет общий характер. [37]
Сопоставление стойкости наполненных покрытий к фотоокислению с результатами исследования взаимодействия пигментов и наполнителя с пленкообразовате-лями позволяет сделать вывод, что стойкость к фотоокислению существенно зависит от характера взаимодействия пленкообразователей с пигментами и наполнителем. Действительно, для Ф-42-Л, который очень плохо взаимодействует с пигментами и наполнителем, во всех случаях отмечено увеличение деструкции пленкообразователя в наполненных покрытиях по сравнению с ненаполненными. Стойкость к фотоокислению БМК-5, который необратимо взаимодействует с диоксидом титана, значительно выше. Фотохимическая активность диоксида титана анатазной модификации в данном случае вообще не влияет на степень деструкции пленкообразователя. После старения в течение 30 ч потеря массы покрытий БМК-5 с анатазом оказываются даже несколько меньше, чем при наполнении рутилом, что обусловлено большей дисперсностью анатаза. [38]
Ниже приводятся основные выводы, полученные в результате исследования взаимодействия с грунтом подземного трубопровода при его повороте. [39]
Частота столкновения и вероятность дробления определяются в результате исследования взаимодействия капель, взвешенных в поле турбулентных пульсаций. Их определение представляет самостоятельную задачу. [40]
До сих пор в данной работе были приведены результаты исследования квазистатического взаимодействия цепи и окружающей матрицы. Отмечалось, что осевые усилия, которые получаются в таком случае, меньше из-за проскальзывания цепи. При динамическом нагружении эти силы могут быть больше, если становятся эффективными силы трения или инерции. [41]
В специальной литературе описан широкий круг методов обработки результатов исследования взаимодействия скважин ( кривых реагирования) с целью определения осредненных значений параметров пластов е и % в районе исследуемых скважин и оценок некоторых видов неоднород - ностей. [42]
В соответствии с введенными обозначениями и на основании результатов исследования взаимодействия соосно сопряженных колец, полученных в разд. [43]
Значительный интерес для регулирования поведения пестицидов в почвах представляют результаты исследования взаимодействия этих веществ с различными активными компонентами почвы, прежде всего с органическим веществом. Однако сведений по этим вопросам пока недостаточно и они часто противоречивы. Экспериментально показано наличие взаимодействия таких гербицидов, как симазин, атразин, 2 4 - Д и другие, с различными структурными и функциональными группировками почвенного гумуса. Например, с участием карбоксильных групп гумусовых веществ происходит гидроксилирование хлор-триазинов, основные аминокислотные группировки принимают участие в каталитическом гидролизе фосфорно-органических эфи-ров, карбоксильные группы гумусовых веществ могут связывать основные пестициды, такие как триазины. Показана возможность взаимодействия различных пестицидов с гумусовыми веществами с образованием водородных и координационных связей, а также за счет ван-дер-ваальсового взаимодействия. Фульвокислоты могут служить переносчиками ряда труднорастворимых пестицидов. [44]
Внутренний к. п. д. ступеней активного типа при разных числах Re и М.| Влияние степени неравномерности потока на потери. а - влияние хС ]. б - влияние и ] с при хС [ const ( по опытам ЛПИ. [45] |