Cтраница 3
Развитие экспериментальной техники в катализе часто обгоняет теорию. Это ясно хотя бы потому, что хороший эксперимент дает реальные количественные характеристики определенных особенностей катализа и катализаторов, а лучшие теории пока в состоянии дать только качественную и очень приближенную картину явления. [32]
![]() |
Изотопы для исследования обратного бета-распада с помощью реакторных. [33] |
Прогресс экспериментальной техники дает серьезные основания ожидать скорого появления технических возможностей для исследования процессов упругого рассеяния реакторных антинейтрино на ядрах - v TV-рассеяния. [34]
Развитие экспериментальной техники позволило в последние годы использовать излучение Вавилова - Черенкова для создания приборов - так называемых черенковских счетчиков - для регистрации движущихся ядерных частиц больших энергий. Такие счетчики позволяют судить о скорости частиц, а в некоторых случаях и о величине их электрического заряда. Это новые и очень существенные возможности для исследования природы частиц. Достаточно сказать, что черепковские счетчики были использованы в таком значительном открытии последних лет, как открытие антипротона. Успешно применяются черенковские счетчики и при изучении космических лучей на спутниках Земли. [35]
Совершенствование экспериментальной техники в ЯМР-спектро-скопии связано прежде всего с повышением рабочей частоты спектрометров. Для приборов с электромагнитами или постоянными магнитами предельно достижимая частота ( на протонах) составляет 90 - 100 МГц. В конце шестидесятых годов появились ЯМР-спектрометры со сверхпроводящими соленоидами с частотой 200 МГц, в 1979 г. выпущены первые образцы приборов на 400 и 600 МГц. Повышение частоты позволяет на порядок увеличить чувствительность ( или при той же чувствительности на два порядка уменьшить длительность накопления при съемке) и сильно упрощает спектры. [36]
Улучшение экспериментальной техники и повышение искусства экспериментатора может превратить некую неадекватную модель в адекватную. [37]
Совершенствование экспериментальной техники, как показывают оценки, может привести в итоге к повышению чувствительности на несколько порядков. [38]
Совершенствование экспериментальной техники позволило создавать не только искусственные двумерные системы, но и трехмерные. Речь идет о сверхре-щетках. [39]
Подробности экспериментальной техники измерения не рассматривались, так как они описаны в многочисленных монографиях и справочниках. [40]
Совершенствование экспериментальной техники исследований, повышение качества и новизна характера получаемых данных расширяют круг тех задач, которые могут ставиться и решаться при использовании того или другого метода, что, в свою очередь, стимулирует развитие теории физических методов исследования. Разработка, серийный выпуск и широкое внедрение принципиально новой, сочетающейся с ЭВМ, высоко производительной аппаратуры, удовлетворяющей требованиям будущего, являются важнейшими условиями ускорения научно-технического прогресса. Только на этой базе может обеспечиваться как автоматизация и ускорение научного эксперимента до выдачи обработанных конечных результатов исследования, так и автоматизация контроля и управления технологическими процессами. [41]
Вследствие более сложной экспериментальной техники ультрафильтрация применяется не так широко, как два других метода очистки коллоидных растворов. [42]
Вопросы экспериментальной техники зонной очистки солей щелочных металлов с температурами плавления 400 - 1000е С наиболее полно обсуждены Неибертом и Сасменом [126], сконструировавшими полупромышленную установку для зонной плавки галогенидов и цианидов щелочных металлов. [43]
В экспериментальной технике в зависимости от требуемого спектрального интервала применяют различные источники света: лампы накаливания, газонаполненные гелиевые, водородные, ртутные, криптоновые, ксеноновые и другие лампы. [44]
В экспериментальной технике часто требуется измерять температуру деталей ( узлов), находящихся в среде жидкого металла. Кабель выполнен в виде тонкостенной трубки ( капилляра) из нержавеющей стали с наружным диаметром 1 0 мм. Внутри капилляра проходит 2 - 4 термоэлектрода из проволоки диаметром 0 1 - 0 2 мм. Изоляцией служит спрессованный порошок окиси магния. Кабель выпускают кусками, длина которых зависит от диаметра. [45]