Cтраница 1
Практически интересные результаты получены при температуре 440 и давлении до 500 ат. [1]
Практически интересные результаты получены при температуре - МП и давлении до 500 ат. В этих условиях при применении на 1 моль анилина 1 моля НзР04 н 70 молей воды ( 6 9 м-ная НзРО) анилин за 12 мин. [2]
Лабораторное изучение синтеза уже дало некоторые, практически интересные результаты, но большая часть их оставалась неосвоенной промышленностью, да и самый путь перехода от лаборатории к производству не был еще достаточно отчетливо намечен. [3]
Возможно, что более углубленная проработка нитрования с применением растворителей даст в отдельных случаях практически интересные результаты, в частности изменение в отношении между количеством изомеров у дву - и полизамещенных. [4]
Структура и физические свойства полипиперилена, полученного на литийорганических катализаторах.| Свойства резиновых смесей и вулканизатов. [5] |
Опыты по эмульсионной г о м о - и с о и о-л и м е р и з а ц и и пиперилена не дали практически интересных результатов. Гомополимер и тройные сополимеры бутадиена, пиперилена и стирола ( a - метилстирола) по комплексу тсхнпч. Удовлетворительные результаты получены при использовании шшерилена вместо бутадиена в сополимерах со стиролом, применяемых для изготовления кожеподобных резин. Наиболее высокими показателями характеризовались резины на основе сополимеров, содержащих 10 - 20 % звеньев пиперилена, 70 - 85 % стирола и 5 - 10 % акрплонитрила. [6]
Измерения интенсивности люминесценции различных резиновых смесей на основе НК, СКС, СКН, СКВ и др. каучуков в зависимости от вида и количества введенной в них сажи дали также практически интересные результаты. [8]
Структура и физические свойства полипиперилена, полученного на литийорганических катализаторах.| Спойстка резиновых смесей и вулканияатоп. [9] |
Опыты по э м у л ь с и о н н о и г о м о - и с о п о-л и м е р н з а ц и и п и п е р и лена но дали практически интересных результатов. Гомополимер и тройные сополимеры бутадиена, шшерилена и стирола ( сс-метилстирола) по комплексу техпич. Удовлетворительные результаты получены при использовании пиперилена вместо бутадиена в сополимерах со стиролом, применяемых для изготовления кожеподобных резин. Наиболее высокими показателями характеризовались резины на основе сополимеров, содержащих 10 - 20 % звеньев шшерилена, 70 - 85 % стирола и 5 - 10 % акрилонитрила. [10]
К сожалению метан и этан, составляющие большую часть газа, весьма стойки и обладают малой химической активностью. Для получения практически интересных результатов нужно подняться до бутана. Крэкинг бутана уже осуществлен в промышленном масштабе и дает возможность получать этилен и пропилен, гидратация которых дает соответственные гликоли. Остаточный газ при этом превращении весьма богат водородом. [11]
Выяснение качественного и количественного составов азот-органических соединений нефтей уже само по себе позволяет получить достаточную информацию об этой важнейшей гетероатомной составной части нефти. Однако очевидно, что более существенные и практически интересные результаты можно получить при исследовании химической природы различных азотистых соединений в нефтях и распределении их по фракциям нефти. [12]
Литература по этой теме обширна и порой способна запутать читателя. Теория, излагаемая на следующих страницах, так элементарна и проста, что непосвященный читатель никогда не заподозрил бы, какими трудными были эти задачи до того, как была понята их истинная природа. Например, элементарные асимптотические оценки § 5 охватывают множество практически интересных результатов, которые ранее были получены глубокими методами и подчас с большой изобретательностью. [13]
Имеются попытки использовать объемный заряд для компенсации сферической и хроматической аберраций линз. Выводы о том, что коэффициенты сферической и отверстной хроматической аберраций в электростатических и магнитных полях с симметрией вращения не могут быть сделаны равными нулю, не охватывают случая наличия объемного заряда. Как уже говорилось, сферическая аберрация связана с тем, что более далекие от оси траектории пересекают ось раньше, чем более близкие. Следовательно, поле линзы растет слишком сильно с увеличением радиуса. Для компенсации сферической аберрации нужно создать такое распределение заряда, которое было бы симметрично относительно оси и создавало дополнительное поле, прижимающее траектории к оси тем сильнее, чем ближе к ней они расположены, либо отклоняющее их от оси тем сильнее, чем больше они от нее удалены. Однако введение статического объемного заряда в линзу связано с рядом трудностей и практически интересных результатов пока не дало. [14]