Cтраница 2
Описанные изменения имеют следующее объяснение. При температурах, превышающих 150 - 160 С, кольцевые молекулы серы S8 начинают разрываться. Образующиеся цепочки атомов соединяются друг с другом - получаются длинные цепи, вследствие чего вязкость расплава сильно увеличивается. Дальнейшее нагревание приводит к разрыву этих цепей, и вязкость серы вновь снижается. [16]
![]() |
Кристаллы ромбической серы ( I и II. [ IMAGE ] Кристалл моноклинной серы ( III. [17] |
Описанные изменения имеют следующее объяснение. При температурах, превышающих 150 - 160 С, кольцевые молекулы серы Ss начинают разрываться. Образующиеся цепочки атомов соединяются друг с другом - получаются длинные цепи, вследствие чего вязкость расплава сильно увеличивается. Дальнейшее нагревание приводит к разрыву этих цепей, и вязкость серы вновь снижается. Если расплавленную серу, нагретую до кипения, вылить тонкой струей в холодную воду, то она превращается в мягкую резиноподобную коричневую массу, растягивающуюся в нити. Эта модификация серы называется пластической серой. Пластическая сера уже через несколько часов становится хрупкой, приобретает желтый цвет и постепенно превращается в ромбическую. [18]
![]() |
Кристаллы ромбической серы ( I и II. [ IMAGE ] Кристалл моноклинной серы ( 111. [19] |
Описанные изменения имеют следующее объяснение. При температурах, превышающих 150 - 160 С, кольцевые молекулы серы S8 начинают разрываться. Образующиеся цепочки атомов соединяются друг с другом - получаются длинные цепи, вследствие чего вязкость расплава сильно увеличивается. Дальнейшее нагревание приводит к разрыву этих цепей, и вязкость серы вновь снижается. [20]
Описанные изменения в структуре динаса сопровождаются интенсивной диффузией и миграцией в него значительных количеств окислов металлов из рабочего пространства мартеновской печи. Эти расплавы отличаются незначительной вязкостью, особой подвижностью и легко проникают в более холодные участки печной кладки. Окислы железа накапливаются преимущественно в черной, триди-митовой зоне кирпича. Накопление окислов титана, алюминия и кальция происходит в переходной зоне. [21]
Описанные изменения в спектре ацетонитрила при разбавлении его СС14, диоксаном и диметилформамидом позволяют отнести полосы поглощения 3620, 3658 и 3690 см - к колебаниям самой молекулы ацето-аштрила. [22]
Описанные изменения в размещении коксохимической промышленности имеют ряд положительных и отрицательных сторон, причем значение - положительных намного перевешивает значение отрицательных. [23]
Описанные изменения в структуре динаса сопровождаются интен сивной диффузией и миграцией в него значительных количеств окис лов металлов из рабочего пространства мартеновской печи. Эти расплавы отличаются незначительно. Окислы железа накапливаются преиму щественно в черной, тридимитовой зоне кирпича. Накопление окис лов титана, алюминия и кальция происходит в переходной зоне. [24]
Описанные изменения касаются только комплекса зрительного вызванного потенциала с преимущественным угнетением отрицательной фазы. [25]
Описанные изменения имеют следующее объяснение. При температурах, превышающих 150 - 160 С, кольцевые молекулы серы Se начинают разрываться. Образующиеся цепочки атомов соединяются друг с другом - получаются длинные цепи. При этом вязкость расплава сильно увеличивается. Однако дальнейшее нагревание приводит тс разрыву этих цепей, вследствие чего вязкость серы вновь снижается. [26]
Описанные изменения имеют следующее объяснение. При температурах, превышающих 150 - 160 С, кольцевые молекулы серы S8 начинают разрываться. Образующиеся цепочки атомов соединяются друг с другом - получаются длинные цепи, вследствие чего вязкость расплава сильно увеличивается. Дальнейшее нагревание приводит к разрыву этих цепей, и вязкость серы вновь снижается. [27]
Описанные изменения в структуре цеолита и расположении обменных катионов при высокотемпературной обработке сопровождаются изменением спектра кислотных центров, имеющих существенное значение для катализа. Термопаровая обработка, по данным [22-26], в первую очередь затрагивает сильнокислотные центры, уменьшая их число. Кислотные центры средней и слабой силы изменяются в меньшей мере. [29]
Описанные изменения встречались у животных, независимо от сроков ингаляционного воздействия САМ. [30]