Cтраница 3
Первые опыты по изучению влияния бора на рост растений были проведены около 80 лет назад. [31]
В работе [39] утверждается, что влияние бора на прокаливаемость стали не зависит от содержания в ней углерода. [32]
Интересные данные были получены при изучении влияния бора на граничную диффузию. Хорошо известно, что небольшие количества бора ( до 0 1 %) оказывают очень сильное влияние на свойства железных и никелевых сплавов. В никелевых сплавах бор заметно повышает жаропрочность. Механизм влияния бора не вполне ясен. [33]
![]() |
Влияние бора на скорость. [34] |
В последние годы выполнены исследования по изучению влияния бора [49] на структуру и свойства аустенитной стали с высоким содержанием хрома и никеля. [35]
Во всяком случае ясно, что во всех примерах влияние бора оказалось меньше ожидаемого. Возможно, что более значительная плотность ионизации на пути а-частицы ( по сравнению с ионизацией, вызываемой протонами или электронами) ведет к значительной внутриколонковой рекомбинации, хотя в случае облучения газов такого явления, пови-димому, не наблюдается. [36]
Необходимо отметить, что в этой группе трудно проследить влияние бора, так как здесь кроме изменения количества бора в сплавах одновременно изменяется количество углерода и хрома. Однако их можно сравнить со сплавами I группы, которые частично соответствуют по содержанию углерода и хрома сплавам с добавкой бора. [37]
Из формулы следует, что с увеличением содержания в стали углерода влияние бора уменьшается и при эвтектоидном содержании углерода оно равно нулю. [38]
Это предположение нами высказывается, в первую очередь, в отношении влияния бора на биосинтез нуклеиновых кислот, так как бор, по данным, полученным в нашей лаборатории Мамедовой и Шерстневым, не оказывает влияния на биосинтез свободных рибонуклеотидов; есть основание считать, что им не затрагивается и биосинтез полимерных нуклеиновых кислот из нуклеотидов. Мы предполагаем, что бор действует на биосинтез нуклеиновых кислот косвенно, через влияние на синтез ауксинов. [39]
По данным таблицы видно, что урожай корней сахарной свеклы под влиянием бора, меди, цинка и молибдена повысился на 18 5 - 30 5 ц / га. [40]
В зависимости от метода раскисления и порядка введения бора при выплавке стали влияние бора на прокаливаемость может быть либо эффективным, либо неэффективным. [41]
![]() |
Зависимость Мс уретано-вого эластомера от содержания бора в исходном полиэфире. [42] |
Наблюдаемый характер изменения свойств вулканизатов находится в соответствии с развиваемыми представлениями о природе влияния бора при синтезе полиуретанов. [43]
Причины подобного влияния бора на прокаливаемость марганцевокремнистой и кремнистой сталей, по-видимому, кроются в механизме влияния бора на устойчивость аусте-нита. В работе [41 ] показано, что введение бора в стали типа 40ХМ и 40Г в два раза увеличило их прокаливаемость. [44]
Применение борных удобрений под сахарную свеклу не только повышает урожай этой культуры, но и улучшает качество корней: под влиянием бора увеличивается сахаристость свеклы. На подзолистых почвах сахарная свекла часто заболевает гнилью сердечка. Внесение борных удобрений предохраняет сахарную свеклу от поражения этой болезнью. Внедрение культуры сахарной свеклы в районах с дерново-подзолистыми почвами требует обязательного известкования почв; в связи с этим потребность в борных удобрениях под сахарную свеклу на подзолистой почве возрастает. Подкормку сахарной свеклы борными удобрениями проводят одновременно с подкормкой минеральными и органическими удобрениями. [45]