Cтраница 1
Наблюдающееся увеличение и и Аэ при возрастании температуры для заданной концентрации вызвано изменением как степени диссоциации электролита, так и подвижности ионов. Подвижность ионов пропорциональна абсолютной скорости их движения, а последняя зависит от совокупности сил, действующих на ион, и от радиуса иона. [1]
Наблюдающееся увеличение глубины заэвтектоидной зоны после двойной закалки от температуры 850 и 800 объясняется тем, что при вторичной закалке с температуры 800 происходит выделение избыточного цементита из твердого раствора по оставшимся после первой закалки с температуры 850 зернам и осколкам карбидов как центрам кристаллизации. [2]
При обсуждении причин наблюдающегося увеличения устойчивости ртутной дуги в Магнитном поле должен быть принят во внимание ряд эффектов, могущих в принципе оказать влияние на устойчивость дуги. Одним из наиболее вероятных путей воздействия поля на устойчивость разряда является увеличение в присутствии поля интенсивности ионизации ртутного пара в области катодного пятна. Сопровождаясь изменением вероятности неупругих взаимодействий электронов с атомами ртути, расщепление уровней способно привести к некоторому увеличению интенсивности ионизационного процесса. Значительно более простым представляется вопрос о роли диффузионных потерь в устойчивости дуги. [4]
С увеличением скорости нагрева наблюдающееся увеличение отклонений дифференциальной записи происходит как при наличии эффектов фазовых превращений, так и при отклонении дифференциальной кривой от разности температур - разности, обусловленной иными причинами, в частности различиями в удельной теплопроводности, теплоемкости и массе образца и эталона, а также неодинаковым положением горячих спаев в тиглях. [5]
Таким образом, дается объяснение наблюдающемуся увеличению регистрируемых сигналов и в эмиссионной и в атом-но-абсорбционной пламенной фотометрии при использовании органических растворителей. В случае атомно-абсорбционного определения меди, как отмечает автор работы [129], основную роль играют два первых фактора, так как ранее было доказано [130], что медные соли даже в водных растворах полностью испаряются и медь в пламени существует исключительно в виде атомов. [6]
Было высказано предположение [72, 81] о том, что наблюдающееся увеличение выхода реакции восстановления нитрата в присутствии глюкозы и некоторых других веществ объясняется сопряженными реакциями. [7]
Такие экстраполяции на основании полученных данных, по-видимому, недостаточно обоснованы. Наблюдающееся увеличение величины Т30 при увеличении длины цепи у полифенилов ( дифенил, / г-терфенил, n - квартерфенил) может определяться главным образом увеличением величины пг, которое наблюдается при смещении спектра испускания в более длинноволновую область. Такое улучшение свойств не может экстраполироваться линейно при переходе к высшим полифенилам, так как пг х 1 в случае квартерфенила. [8]
Поля температур по ширине топочной камеры на этой же глубине ( кривая 3) окончательно выравниваются, наблюдается весьма незначительный рост температуры от боковой стены топки к ее оси. Наблюдающееся увеличение концентрации и температуры к центру топки обусловлено наложением факелов, выдаваемых горелками. [10]
Мс, найденные двумя методами, выравниваются. Наблюдающееся увеличение константы Ci при переходе от ненабухших к набухшим образцам связано скорее всего с топологией формирующейся сетки. При небольшом растяжении ненабухших образцов ( Кж2 - 3) солевого вул-канизата энергия деформации частично расходуется, по-видимому, на перестройку ориентированных структур каучука. В результате этого нагрузка, вызывающая растяжение активных цепей, уменьшается, обусловливая и уменьшение Сь При набухании ориентированные структуры разрушаются и поведение растягиваемого вулканизата приближается к поведению идеальной сетки. [12]
При данной температуре отмечается некоторое повышение микротвердости слоя стали Х18Н10Т вследствие деформационного старения. Наблюдающееся увеличение микротвердости науглероженной прослойки, по-видимому, связано с диффузионными процессами карбидообразования. Детальные исследования влияния знакопеременных нагрузок на процессы диффузии в переходных слоях биметалла проводили на двух сериях образцов, одни из которых подвергали нагреву до 600 С и выдержали при этой температуре в течение 1 ч, а другие после нагрева нагружали знакопеременным изгибом. [13]
Встречаются и такие примеры, когда механизм проводимости сложнее, чем в рассмотренных нами случаях. Например, в йодиде свинца проводимость создается ионами обоих видов, а наблюдающееся увеличение электропроводности с повышением давления паров йода [94] не позволяет выяснить фактический механизм явления. Известны и другие примеры до сих пор не получившие своего полного объяснения. [14]
Второе свойство регионального метаморфизма - зональные изменения качества углей в пространстве - установлено во многих участках Донецкого, Кузнецкого, Карагандинского и других бассейнов, причем во всех этих случаях нет никаких признаков контактового метаморфизма. В большинстве этих бассейнов и месторождений повышение степени метаморфизма угля одних и тех же пластов идет параллельно с наблюдающимся увеличением мощности толщ. Так, например, в Донецком бассейне повышение метаморфизма углей в юго-восточном направлении сопровождается дву - и трехкратным увеличением мощностей всех свит в этом же направлении. [15]