Cтраница 1
Химическая специфика существеннее сказывается на ип для неоднотипных горючих систем. Так, ЕИЛЬНО различаются скорости горения смесей горючих газов с кислородом или соответственно с окислами азота, смесей с кислородом и систем, в которых происходит взрывной распад эндотермических соединений. При равных значениях Ть скорости горения таких систем могут различаться на несколько порядков. Различие ип определяется особенностями механизма и кинетики реакции в пламени. [1]
Химическая специфика существеннее сказывается на ип для неоднотипных горючих систем. Так, сильно различаются скорости горения смесей горючих газов с кислородом или соответственно с окислами азота, смесей с кислородом и систем, в которых происходит взрывной распад эндотермичееких соединений. При равных значениях Тъ скорости горения таких систем могут различаться на несколько порядков. Различие ип определяется особенностями механизма и кинетики реакции в пламени. [2]
Химическая специфика существеннее сказывается на ип для неоднотипных горючих систем. Так, ЕИЛЬНО различаются скорости горения смесей горючих газов с кислородом или соответственно с окислами азота, смесей с кислородом и систем, в которых происходит взрывной распад эндотермических соединений. При равных значениях Ть скорости горения таких систем могут различаться на несколько порядков. Различие ип определяется особенностями механизма и кинетики реакции в пламени. [3]
А учитывает химическую специфику электронов связи. [4]
Говоря о химической специфике ЩЭ, следует подчеркнуть их громадную роль в геохимической и биологической жизни Земли. [5]
Вопрос об отражении химической специфики и индивидуальности природы ионов на разнообразных свойствах водных растворов электролитов, весмотря на свое актуальность, изучен мало. Одной из причин этого является отсутствие четких экспериментально обоснованных представлений о характере взаимодействия ионов со своим окружением в растворе. [6]
![]() |
Схема изменений энергии главных валентных связей полимеров при ме. [7] |
Естественно-предположить, что никакой химической специфики этот вид активации не вносит, и поэтому происходят только своеобразно активируемые, но типичные реакции для данного соединения при его химической деструкции. Выше уже отмечалось [15], что при ударных высокочастотных воздействиях могут возникать промежуточные активные состояния, характеризуемые ослаблением многих связей ( и не только в основной цели), что приводит к повышению их реакционной способности. В результате последующих превращений за счет межцепного обмена могут возникать свободные радикалы и без обрыва цепей, на срединных атомах. [8]
Поэтому в предлагаемой книге химическая специфика отражается лишь в тех местах, где требуется это подчеркнуть особо, а также в примерах действующих АСУТП. [9]
Авторы [308] связывают эффект с химической спецификой галоидпроизводных, не имея для этого должных оснований. Напротив, независимость Ятш от присутствия добавок скорей говорит об обратном. [10]
Авторы [308] связывают эффект с химической спецификой галоидпроизводных, не имея для этого должных оснований. Напротив, независимость яШ1п от присутствия добавок скорей говорит об обратном. [11]
Авторы [308] связывают эффект с химической спецификой галоидпроизводных, не имея для этого должных оснований. Напротив, независимость ят1п от присутствия добавок скорей говорит об обратном. [12]
Рентгеновские лучи обладают сильным химическим действием, однако химическая специфика его, по-видимому, большей частью обусловлена вторичными процессами. Первичными же являются процессы отделения электронов, часто сопровождающиеся разрушением связей между атомами в молекулах с образованием свободных радикалов и валентно ненасыщенных атомов. Последующие превращения нередко приводят к выделению электромагнитных колебаний ультрафиолетовой области или области видимого света, вызывающих своим действием новые уже фотохимические реакции. Образование же свободных радикалов и атомов может приводить к той или другой цепи последующих превращений. [13]
Рентгеновские лучи обладают сильным химическим действием, однако химическая специфика его, по-видимому, большей частью обусловлена вторичными процессами. Первичными же являются процессы отделения электронов, часто сопровождающиеся разрушением связей между атомами в молекулах с образованием свободных радикалов и валентно ненасыщенных атомов. Последующие превращения нередко приводят к выделению электромагнит ных колебаний ультрафиолетовой области или области видимого света, вызывающих своим действием новые уже фотохимические реакции. Образование же свободных радикалов и атомов может приводить к той или другой цепи последующих превращений. [14]
Рентгеновские лучи обладают сильным химическим действием, однако химическая специфика его, по-видимому, большей частью обусловлена вторичными процессами. Первичными же являются процессы отделения электронов, часто сопровождающиеся разрушением связей между атомами в молекулах с образованием свободных радикалов и валентно ненасыщенных атомов. Последующие превращения нередко приводят к выделению электромагнитных колебаний ультрафиолетовой области или области видимого света, вызывающих своим действием новые уже фотохимические реакции. Образование же свободных радикалов и атомов может приводить к той или другой цепи последующих превращений. [15]