Cтраница 1
Снижение концентрации азота в среде ведет к интенсификации процессов выделения липидов, при этом определенное значение имеет и сама природа источника азота. Повышение степени аэрации среды способствует повышению в среде количества экзолипидов. [1]
Однако повышение температуры за счет снижения концентрации азота в обогащенном воздухе будет лимитировано стойкостью футеровки реакторов, и обогащение выше 35 % может оказаться нецелесообразным. Увеличение производительности установок при работе на обогащенном воздухе потребует только увеличения пропускной способности оборудования на стадиях гранулирования, хранения и упаковки, так как объем саже-газовой смеси, проходящей улавливающее оборудование, может остаться прежним. [2]
Как видно из данных таблицы 6, снижение концентрации азота в момент прорастания семян и образования 2 - 4 настоящих листочков резко ухудшило качество волокна. Крепость уменьшилась с 4 7 - 4 2 до 3 6 - 2 7 г, зрелость - до 1 7 - 1 2, что и снизило промышленный сорт волокна до 3 - 5-го сорта. [3]
![]() |
Влияние легирующих элементов Ni, Mo, Re на коррозионную стойкость хромистой стали Fe25Cr, 1 н. раствор H2SO4 при 25 С ( длительность испытаний 120 ч. [4] |
Это экономичный и сравнительно простой способ получения сталей повышенной чистоты по примесям внедрения, который заключается в нагреве в вакууме до 1300 - 1350 С, выдержке в окислительной атмосфере ( 0 0135 - 0 0338 МПа), затем выдержке при остаточном давлении 1 35 - 10 - 4 - 1 35 - 10 - 6МПа ( для снижения концентрации азота в стали) и охлаждении. [5]
Подобные кристаллы не должны быть зональными и секториальными. Одним из ключевых этапов продвижения в этом направлении является снижение концентрации азота в синтетических алмазах, попадающего в решетку алмаза в процессе роста кристалла. [6]
![]() |
План дождевальной системы в A. i-сксгоне ( штат Мичиган. [7] |
Ряд берм, расположенных вокруг низовых кромок ирригационных ячеек, предназначен для удержания ливневых стоков до тех пор, пока они не будут отведены в дренажную систему. Ожидаемая степень очистки сточных вод при расчетных нагрузках следующая: снижение концентрации ВПК и взвешенных частиц - 99 %, снижение концентрации фосфора - 90 %, снижение концентрации азота 76 % или более. [8]
Исследование влияния расхода азота на свойства слоя показало, что в пределах 0 009 - 0 5 л / мин он заметно не изменяет глубину слоя, привес и твердость. Разбавление азота аргоном в широких пределах также практически не влияет на характеристики азотированного слоя, кинетику насыщения и не предотвращает образования в покрытии нитрида TIN. Для снижения концентрации азота на поверхности, уменьшения хрупкости слоя и улучшения условий диффузии азота в глубь металла азотированные образцы отжигали в токе аргона при температурах 600 - 900 С, времени выдержки 1 - 24 ч и расходе аргона 0 02 - 0 05 л / мин. [9]
Испарившийся чистый аргон выводится из конденсатора 9, проходит теплообменники 6 и 4 и поступает в газгольдер. Расход жидкого кислорода составляет примерно 0 3 л3 на 1 м3 аргона. Установка рассчитана на производительность от 17 до 85 м3 / ч чистого аргона при концентрации кислорода менее 0 001 % и снижении концентрации азота в 100 раз по сравнению с содержанием его в сыром аргоне. [10]
При низкой концентрации СО2 ( порядка 0 03 % по объему) скорость выделения пузырьков будет снижаться по мере истощения запаса СО2 вблизи растения. Однако одновременно будет происходить и другое явление: по мере накопления кислорода в растворе все меньшее количество его будет растворяться и все большее - выделяться в виде пузырьков. Если же концентрация СО2 велика, так что этот газ всегда присутствует в избытке ( для данных условий освещения и температуры), то эффект кислорода должен увеличивать скорость выделения пузырьков. Подобрав надлежащую концентрацию СО2, можно добиться того, что эти два эффекта будут уравновешивать друг друга и тогда скорость выделения пузырьков с самого начала будет постоянной. В первых опытах исследователи, применявшие этот метод, получали результаты всех трех типов, что, естественно, приводило к противоречиям. На указанные два эффекта накладывается еще и несколько менее выраженный эффект азота - падение скорости выделения пузырьков по мере снижения концентрации азота в воде, окружающей растение. Повторное перемешивание приводит к обратным изменениям - к увеличению скорости выделения пузырьков при низкой концентрации СО2 и к ее снижению при высокой концентрации за счет удаления накопившегося растворенного кислорода. Следует отметить, что концентрация COg действительно влияет на скорость фотосинтеза, тогда как эффект кислорода и эффект азота представляют собой артефакты, ибо при этом изменяется не скорость фотосинтеза, а только скорость выделения пузырьков. [11]
Состав сырого аргона зависит от состава аргонной фракции, количества отбираемого сырого аргона и флегмы, орошающей аргонную колонну. Состав сырого аргона по кислороду регулируют количеством флегмы. После этого дроссельный вентиль ДР2 переводят на автоматический режим регулирования расхода паров кубовой жидкости из конденсатора колонны сырого аргона. Увеличение содержания кислорода в сыром аргоне может произойти и вследствие слишком большого отбора его из колонны. В этом случае отбор сырого аргона из колонны уменьшают. Содержание азота в сыром аргоне регулируют изменением состава аргонной фракции. Увеличение содержания кислорода в аргопной фракции приводит к снижению концентрации азота в сыром аргоне, и наоборот. [12]