Cтраница 1
Наибольшая стабильность 5эф достигается в жидкостных, жидкостно-механических и поршневых манометрах с уравновешиванием силы давления известной силой веса. [1]
![]() |
Влияние химического состава растворителя на стабилизирующие свойства некоторых присадок. [2] |
Наибольшая стабильность суспензий наблюдалась для всех присадок в нафтеновом растворителе, а наименьшая - в ароматических, особенно в толуоле. По-видимому, происходит интенсивное донорно-акцепторное взаимодействие между ароматическими растворителями ( возможно, с образованием так называемых я-комп-лексов) и присадками, приводящее к ухудшению стабилизирующих свойств масла. Если, например, сукцинимидная присадка находится в смеси с диалкилдитиофосфатной присадкой, образующей с ней комплексное соединение, то уменьшается вероятность образования комплекса сукцинимида с ароматическим растворителем и стабилизирующие свойства присадки в присутствии ароматических растворителей улучшаются. [3]
Наибольшая стабильность частоты достигается при использовании в качестве колебательной системы кварцевой пластины. При надлежащем изготовлении кварцевая пластина является одной из самых совершенных электромеханических колебательных систем с малым затуханием. Кристаллический кварц обладает свойством пьезоэффекта, сущность которого заключается в том, что механическое воздействие на кварцевую пластину ( изменение ее геометрических размеров) вызывает появление на ее гранях электрических зарядов, а геометрические размеры пластины в свою очередь изменяются под действием электрического поля. Величина зарядов пропорциональна деформации, а их знак меняется на обратный, когда растяжение заменяется сжатием. Если пластину кварца поместить в переменное электрическое поле, то в ней возникают механические колебания и через пластину начинает течь переменный ток. [4]
![]() |
Транзисторный автогенератор с трансформаторной связью. [5] |
Наибольшая стабильность частоты достигается при использовании в качестве колебательной системы кварцевой пластины. Поэтому в кварцевой пластине, помещенной в переменное электрическое поле конденсатора, возникают механические колебания. Амплитуда колебаний возрастает при приближении частоты электрического поля к собственной частоте колебаний пластины, которая зависит от ее толщины и типа среза. Одновременно появление на гранях пластины переменных зарядов создает кажущийся эффект проводимости кварцевого кристалла. [6]
Наибольшая стабильность полной гране-конфигурации наблюдается в молекуле каротина, могут существовать и другие изомеры. [7]
Наибольшая стабильность плазменной дуги и наиболее благоприятное распределение энергии в процессе резки достигаются при использовании электродных стержней из материалов, способных без разрушения выдерживать нагревание до высоких температур. Наиболее высокими температурами плавления обладают углерод и вольфрам, однако уголь при этой температуре не плавится, а сразу испаряется ( возгоняется), и при перегреве свыше 4600 К интенсивно кнпит; теплопроводность угля невысокая. [8]
Наибольшей стабильности напряжение аккумулятора достигает через 3 - 4 ч после включения. Рекомендуется вести учет времени работы аккумулятора, который рассчитан на 75 ч непрерывной работы. [9]
Наибольшую стабильность параметров и характеристик имеют конденсаторы с пленочным диэлектриком, с которым и выпускаются, главным образом, конденсаторы ЕН. Они имеют изменение tgS tgSj в пределах 0 3 н - 0 4 % в диапазоне температур 20 - 100 С, что позволяет для приближенных оценок принять tg8 tg51 ке зависящим от температуры. [11]
Наибольшую стабильность контактного сопротивления имеют смоченные ртутью контакты, поскольку их рабочие поверхности хорошо сопрягаются друг с другом по большой площади независимо от величины контактного нажатия. RMK резко возрастает при токах свыше 1 МГц. Поэтому коммутации токов высокой частоты ( до 50 МГц) должны производиться специальными МК, пластины которых целиком покрыты проводящим слоем. [12]
Наибольшей стабильностью при действии такого окислителя, как 10 % - ный раствор КМпО4, обладают полиорганилсилоксановые пленки, содержащие этильный и винильный радикалы. [13]
Наибольшей стабильностью к окислению обладают ароматические углеводороды, не имеющие боковых цепей. С увеличением числа циклов в молекуле ароматических углеводородов их стабильность против окисления уменьшается. Нафтеновые углеводороды и углеводороды, содержащие одновременно ароматические и нафтеновые циклы в молекуле, менее устойчивы, чем ароматические. Наличие алифатических боковых цепей в молекулах циклических углеводородов снижает стабильность углеводородов против окисления. Чем больше боковых цепей у ароматических и нафтеновых циклов и чем они длиннее, тем менее устойчива молекула углеводорода к воздействию кислорода. Наличие в молекулах третичных атомов углерода снижает стабильность углеводородов к окислению. Наоборот, четвертичный атом углерода в молекуле как бы экранирует углеводород от внедрения кислорода и тормозит окислительный процесс. При наличии боковых цепей у циклических углеводородов раньше всего подвергаются окислению эти цепи, а затем уже сам цикл. При неглубоком окислении циклических углеводородов, содержащих длинные алкильные боковые цепи, характер цикла не влияет на степень поглощения кислорода. [14]
Наибольшей стабильностью отличаются мембраны из бериллие-вой бронзы; они также обладают повышенными механическими свойствами. [15]