Способность - переход - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Умный мужчина старается не давать женщине поводов для обид, но умной женщине, для того чтобы обидеться, поводы и не нужны. Законы Мерфи (еще...)

Способность - переход

Cтраница 2


16 Физико-химическая характеристика жидкой фазы скв. S5S Зайкинского месторождения. [16]

В природных условиях все факторы, действуя одновременно, оказывают друг на друга взаимовлияние и предопределяют содержание конденсата в пластовом газе. Так, при изучении закономерностей растворимости углеводородов С - вниз по разрезу многопластовых месторождений установлено, что, несмотря на улучшение условий растворимости ( рост давления и температуры), из-за увеличения роли аренов в высококипящей фракции способность перехода С5 в газовое состояние снижается.  [17]

Вряд ли кто из бактериологов сомневается сейчас в наличии у бактерий на определенных ступенях онтогенеза не одной, а нескольких морфологически и, очевидно, в известной мере физиологически отличных форм, отражающих фазы развития микроорганизма. Однако некоторые исследователи ( Утенков, 1941; Крестовникова, 1950; Бошьян, 1949, и др.) вряд ли основательно выдвигают положение о существовании у бактерий весьма сложного цикла развития, включающего фильтрующиеся формы. Бошьян утверждает даже, что бактерии способны к кристаллизации, причем у кристаллов сохраняется жизненная функция и способность перехода в исходную форму.  [18]

Используя данные Ганча и Шеффера о строении азотной кислоты Фармер [29] приписывает этерифицирующую и нитрующую функцию азотной кислоты ее псевдоформе. Азотная кислота легко переходит в пеевдоформу. Это свойство резко отличает ее от других сильных кислот, например от серной кислоты, так как, согласно Ганчу, способность перехода в псевдоформу у сильных кислот, в противоположность слабым кислотам, выражена менее заметно. Из всех состояний азотной кислоты нитрующая функция присуща только псевдоформе.  [19]

Используя данные Ганча и Шеффера о строении азотной кислоты Фармер [29] приписывает этерифицирующую и нитрующую функцию азотной кислоты ее псевдоформе. Азотная кислота легко переходит в псевдоформу. Это свойство резко отличает ее от других сильных кислот, например от серной кислоты, так как, согласно Ганчу, способность перехода в псевдоформу у сильных кислот, в противоположность слабым кислотам, выражена менее заметно. Из всех состояний азотной кислоты нитрующая функция присуща только псевдоформе.  [20]

Наиболее явным признаком неудовлетворительного сопротивления действию агрессивных сред служит набухание полимера. Это явление обусловлено подверженностью набуха нию большинства типов каучуков, являющихся основой резины, главным образом натурадьно го каучука и синтетических бутадиеновых, бу тадиен-стирольных каучуков. У каучуков после максимального насыщения растворителем, что обусловливается избирательной способно стью того или иного типа каучука, набухалие п0 степенно переходит в процесс растворения У резин, как правило, воздействие растворите ля ограничивается набуханием в максимальной степени, но в некоторых случаях, главным об разом при окислительной деструкции, резины также обнаруживают способность перехода в форму раствора.  [21]

22 Схема направления П КР ВЫ. оболочку и ленты, наложенные пламени при испытании на не - повеРх яя - Образец вводят в пламя распространение горения. паяльной лампы с объемом бака 0 5 л или. [22]

Наиболее явным признаком неудовлетворительного сопротивления действию агрессивных сред служит набухание полимера. Это явление обусловлено подверженностью набуханию большинства типов каучуков, являющихся основой резины, главным образом натурального каучука и синтетических бутадиеновых, бутадиен-стирольных каучуков. У каучуков после максимального насыщения растворителем, что обусловливается избирательной способностью того или иного типа каучука, набухание постепенно переходит в процесс растворения. У резин, как правило, воздействие растворителя ограничивается набуханием в максимальной степени, но в некоторых случаях, главным образом при окислительной деструкции, резины также обнаруживают способность перехода в форму раствора.  [23]

В зависимости от температуры и механических воздействий полимеры могут находиться в жидком или твердом агрегатном состоянии, аморфном или кристаллическом фазовом состоянии. Существует структурное и термодинамическое понятие фазы. С точки зрения структуры фазы различаются порядком во взаимном расположении молекул, от которого зависит энергия межмолекулярного взаимодействия и подвижность элементов структуры. В жидком фазовом состоянии ( см. подразд. Для кристаллического состояния полимеров характерно наличие дальнего порядка в расположении их макромолекул. Структуру стеклообразных полимеров рассматривают как переохлажденное структурно-жидкое состояние. Некоторые полимеры отличаются способностью перехода из этого состояния в частично кристаллическое со смешанной структурой.  [24]



Страницы:      1    2