Cтраница 1
Вигель и Кирхнер [344] подробно исследовали условия применения метода ИКС для определения влажности спиртов и кетонов в различных областях спектра. Авторы подтвердили, что почти все виды колебаний пригодны для этой цели, но наибольшую чувствительность при анализе спиртов ( до 0 1 % НгО) и наибольший диапазон измеряемых концентраций воды ( до 10 %) обеспечивают комбинационные колебания. [1]
Вигель указал, что его эксперименты также хорошо применимы к случаю, когда вертикальное движение одного блока компенсируется равным движением другого блока в противоположном направлении. [2]
В более ранней работе Зауэра и Вигеля ( не опубликована) волна возбуждалась крупным гравием, который быстро высыпался с железного листа в один из концов лотка. [3]
![]() |
Изменение уровня воды внутри гавани с волноломом и без него. [4] |
Цель исследования состояла в определении глубины, на которую следует заглубить барьер ( на практике он представляет обшивку на свайной конструкции) для наиболее эффективной задержки волн. Вигель пришел к выводу, что жесткий барьер с незначительным заглублением не может служить эффективным средством защиты. [5]
Вигель и Камотим [695] моделировали колебания оз. [6]
Он писал: Оползни и обвалы, аналогичные наблюдавшимся в прол. Принс-Вильям, обычно локализованы; они не могут порождать большие цунами, которые бы пересекали большие пространства океана. Согласно Вигелю [689], не более 2 % потенциальной энергии падающего или сползающего в воду тела преобразуется в волновую энергию. [7]
Диин ( 1965) и др. ], разработаны инженерные предложения по использованию теории одиночных волн ( В. Вигель, 1960), а также выполнены лабораторные исследования кинематики регулярных волн [ В. В. Каплун ( 1968), С. В. Иванова и Ю. Н. Шестаков ( 1975), И. Ш. Халфин, Б. А. Шуляк, Дж. [8]
В более ранней работе Зауэра и Вигеля ( не опубликована) волна возбуждалась крупным гравием, который быстро высыпался с железного листа в один из концов лотка. Позже Вигель [690] выполнил опыты, в которых погружаемое тело падало вертикально в воду различной глубины с различной высоты. Были также проделаны эксперименты при различных уклонах плоскости, по которой сползало погруженное тело. Хотя на дальнем конце канала для уменьшения отражения волны был устроен наклонный пляж, некоторое отражение все-таки наблюдалось, особенно после второго гребня. [9]
С другой стороны, для фиксированной глубины начального погружения оказывается, что чем меньше глубина воды, тем больший процент энергии преобразуется в волновую. Был рассмотрен обвал в зал. Литуя на Аляске, вызвавший гигантскую волну. Этот обвал вызвал всплеск воды в противоположной части залива на высоту 366 м выше среднего уровня, и из залива в океан вышла волна, по форме близкая к одиночной. Вигель [692] смоделировал это явление в лаборатории и успешно создал одиночную волну, которая сопровождалась, однако, сложным хвостом. [10]
Определены также относительные количества ионов одновалентного серебра и щелочи, необходимые для инициирования катализа. На рис. 66 показана концентрация азотнокислого серебра, требующаяся для возбуждения катализа в разбавленной перекиси водорода, содержащей различные относительные количества щелочи. Под точкой катализа здесь подразумеваются условия, при которых в результате тщательного наблюдения за раствором можно обнаружить первые признаки катализа, но без образования заметного осадка. При увеличении добавки серебра возникает твердая фаза; на рис. 67 показаны условия, при которых сделано не очень четкое наблюдение образования аморфных белых или светло-серых частиц. Очевидно, что эта точка осаждения наблюдается в условиях, аналогичных найденным для точки катализа, и что данные Вигеля в отношении критерия для инициирования катализа подтверждаются. [11]
В этой группе элементов максимальной активностью отличается серебро. Растворенное одновалентное серебро не обладает заметной активностью; так, 90 % - ную перекись водорода можно насытить азотнокислым серебром без какого-либо эффекта. Металлическое серебро и окись серебра Ag2O в небольших количествах также растворимы и при этом не обладают каталитическими свойствами. Однако при наличии небольшого количества шелочи эта нечувствительность к серебру заметно снижается, и при добавке иона одновалентного серебра, металла или окиси быстро возникает осадок, инициирующий разложение. Имеется много литературных источников [170, 172], посвященных этому катализу. Выдвинуты различные теории, приписывающие каталитический эффект металлу, окиси или перекиси, но механизм его до настоящего времени еще не установлен. Вигель [173] выдвинул гипотезу, что непрерывное каталитическое разложение наблюдается в том случае, когда достигается произведение растворимости гидроперекиси серебра AgOOH. Он постулирует наличие окислительно-восстановительного цикла между металлом и гидроперекисью. Вейс [56] интерпретировал работу Вигеля как доказательство, что при реакции между ионом Ag и ионом пергидроксила на металлическом серебре образуется радикал пергидроксил, который приводит к цепной реакции. [12]
В этой группе элементов максимальной активностью отличается серебро. Растворенное одновалентное серебро не обладает заметной активностью; так, 90 % - ную перекись водорода можно насытить азотнокислым серебром без какого-либо эффекта. Металлическое серебро и окись серебра Ag2O в небольших количествах также растворимы и при этом не обладают каталитическими свойствами. Однако при наличии небольшого количества шелочи эта нечувствительность к серебру заметно снижается, и при добавке иона одновалентного серебра, металла или окиси быстро возникает осадок, инициирующий разложение. Имеется много литературных источников [170, 172], посвященных этому катализу. Выдвинуты различные теории, приписывающие каталитический эффект металлу, окиси или перекиси, но механизм его до настоящего времени еще не установлен. Вигель [173] выдвинул гипотезу, что непрерывное каталитическое разложение наблюдается в том случае, когда достигается произведение растворимости гидроперекиси серебра AgOOH. Он постулирует наличие окислительно-восстановительного цикла между металлом и гидроперекисью. Вейс [56] интерпретировал работу Вигеля как доказательство, что при реакции между ионом Ag и ионом пергидроксила на металлическом серебре образуется радикал пергидроксил, который приводит к цепной реакции. [13]