Cтраница 2
Наличие следов кислорода при полимеризации или формовании может привести к образованию частично сшитых полимеров и тем самым к значительному ухудшению вытягпвания нити. [16]
Наличие следов кислорода при полимеризации или формовании может привести к образованию частично сшитых полимеров и тем самым к значительному ухудшению вытягивания нити. [17]
Наличие следов кислорода при полимеризации мономера или формовании волокна может привести к образованию частично сшитого полимера и тем самым к значительному ухудшению способности нити к вытягиванию. [18]
Она поглощает следы кислорода, азота, сероводорода и углекислоты. [19]
Для удаления следов кислорода пропускают через промывную склянку, наполненную раствором 2 г пирогаллола и 6 г едкого кали в 50 мл воды. Затем газ высушивают, пропуская через колонку с натронной известью. [20]
Явление влияния следов кислорода чрезвычайно широко распространено. Мы увидим далее, что это явление должно рассматриваться как предельный случай общего процесса автоокисления. [21]
В присутствии следов кислорода и реакционноспособного углерода иа катализаторе ( Гросс [39]) происходит дегидрогенизация небольших количеств парафинового углеводорода с образованием олефиновых углеводородов. [22]
Для удаления следов кислорода из Газа эффективен метод очистки активной медью при температуре 170 - 200 С. Способ приготовления активной меди, применяемая аппаратура и требуемые условия очистки описаны а стр. [23]
Для обнаружения следов кислорода в азоте, кроме колориметрического метода11 с солями меди ( I), применяют очень чувствительный метой12 - 13, основанный на исчезновении в вакууме люминесценции красителей при действии следов кислорода. [24]
![]() |
Дифференциальный фракционный состав при сополимеризации 39 6 % хлористого винилидена и 60 4 % хлористого винила. / - экспериментальная кривая. 2-расчетная кривая. [25] |
Исключить влияние следов кислорода на практике также довольно сложно. Единственна правильным решением является постоянный контроль состава смеси непрореагировавших мономеров ( или сополимера) при проведении сополимеризации. [26]
Для удаления следов кислорода из газа эффективен метод очистки активной медью при температуре 17С - 200 С. Способ приготовления активной меди, применяемая аппаратура и требуемые условия очистки описаны яа стр. [27]
Присутствие даже следов кислорода в халькогенидных стеклах крайне нежелательно, особенно при исследовании их оптических свойств. Поэтому возможность и целесообразность проведения синтезов халькогенидных стекол в пламени кислородно-газовой горелки требует специальной проверки. При синтезе сплавов, содержащих селен, температура в печи поднималась непрерывно до максимальной со скоростью - 3 - 4 в минуту. [28]
Способы удаления следов кислорода разнообразны. Чаще всего используют ток сухого очищенного инертного ( по отношению к компонентам изучаемой электрохимической системы) газа, например водорода, азота или аргона. Последний предпочтителен, поскольку создает в ячейке газовую подушку над раствором, препятствующую проникновению более легких компонентов атмосферы. [29]
Для удаления следов кислорода из водорода, полученного электролитическим методом, газ пропускают через нагретый платинированный асбест. Какую роль играет платина в данном случае. [30]