Cтраница 4
Физико-химическая сущность процесса термодиспергирования тригидрата глинозема состоит в одновременно идущих процессах ра-зупорядочения кристаллической структуры, дегидратации и диспергирования за счет большой скорости нагрева частиц гиббсита. Продуктом термодиспергирования гиббсита является аморфизованная О - AlgOi с качественно новыми свойствами, в частности, способная к набуханию в воде с образованием гидратированных осадков окиси алюминия, обладающих пластичностью и способностью формоваться в гранулы. Режим процесса термодиспергирования можно подобрать таким, чтобы получаемая затем активная окись алюминия ( АОА ТД) по химическому и рентгенографическому составу практически не отличалась от АОА, получаемой способом переосаждения. [46]
Физико-химическая сущность процесса термического диспергирования тригидрата глинозема состоит в одновременно идущих процессах разупорядочения кристаллической структуры, дегидратации и диспергирования за счет большой скорости нагрева частиц гиббсита. Продуктом термического диспергирования гиббсита является аморфизованная р - А1203 с качественно новыми свойствами. В частности, она способна к набуханию в воде с образованием гидратированных осадков оксида алюминия, обладает пластичностью и формуется в гранулы. Режим процесса термического диспергирования можно подобрать таким, что получаемый затем активный оксид алюминия по химическому и рентгенографическому составу практически не отличается от оксида алюминия, приготовленного переосаждением глинозема. [47]
В машиностроительной промышленности эмульсии используют при закалке металла и для охлаждения инструмента при обработке металла на режущих станках, а в парфюмерной - при изготовлении различных кремов. Гомогенизация молока, используемая в молочной промышленности при консервировании, сообщает ему качественно новые свойства, позволяющие продлить срок хранения до нескольких месяцев. [48]
Свойства физических систем формируются из свойств составных частиц и определяются характером их взаимодействия между собой. Прежде всего следует заметить одно интересное обстоятельство: система обладает устойчивостью и обнаруживает качественно новые свойства лишь в том случае, когда она укомплектована из частиц, обладающих различными ( полярными) свойствами. Наиболее простым и наглядным примером является атом водорода; каждый протон или электрон в свободном ( изолированном) состоянии может иметь любые значения энергии, но составленный из них атом может существовать только в состояниях с определенными значениями энергии; одни только протоны или одни только электроны устойчивой ( прочной) системы не образуют. [49]
Известный парадокс Гадамера гласит: Ядов как таковых не существует. Как правило, причиной ядовитости является количество, сообщающее веществу в определенных условиях качественно новые свойства. [50]
В рассматриваемой области можно указать несколько новых задач, решение которых еще не получено, но может представлять интерес. Обратим внимание, что почти в каждом из описанных случаев неограниченной кумуляции обнаруживалось какое-нибудь качественно новое свойство, и нет основания думать, что этот поток новостей иссяк. [52]
К своеобразным дискретным формам химического вещества относятся также макромолекулы. Они состоят из сотен и тысяч атомов и вследствие этого приобретают в отличие от обычной молекулы качественно новые свойства. [53]
Задача синтеза оптимальной системы и членов типоразмерного ряда, образующих систему, решается в классе традиционных конструкторских и технологических принципов. Из рассмотрения опускают революционные решения, связанные с изменением принципов действий КТС и физических основ функционирования, которые определяют качественно новые свойства КТС, неизвестные в прошлом. [54]
Таким образом ясно, что необходима определенная степень укрупнения частиц, Ly количественного увеличения их, размеров для того, чтобы fJe системах появились качественно новые свойства, в одном OQ типе систем связанные с доминирующей ролью поверхност-у ной энергии, а в другом - с особыми свойствами цепных макромолекул. [55]
Лазерная обработка материалов относится к локальным методам термической обработки с помощью высококонцентрированных источников нагрева. Высокие плотности мощности лазерного излучения, существенно превышающие многие другие источники энергии, позволяют не только значительно увеличить производительность обработки, но и получать качественно новые свойства поверхностей, недоступные традиционным методам обработки материалов. [56]
Конструкции из композитных материалов благодаря высокой удельной прочности находят широкое применение в инженерной практике, особенно при проектировании изделий для работы к экстремальных условиях с жесткими весовыми ограничениями и повышенными требованиями к надежности. Исследования прочности и разрушения конструкций из композитных материалов являются интенсивно развивающимся направлением в механике деформируемого твердого тела, поскольку использование композитов позволяет также получать материалы с качественно новыми свойствами по сравнению со свойствами составляющих их компонентов. [57]