Cтраница 2
Высокая устойчивость 1 2 3-бензотиадиазолов служит еще одним доказательством циклической структуры, так как только при наличии значительной ароматической стабилизации можно ожидать, что диазосоединение этого типа не будет разлагаться под действием многочисленных, упомянутых в настоящей главе реагентов. Предполагается [30], что 1 2 3-тиадиазольное кольцо подобно тиофену стабилизировано благодаря наличию ароматического секстета. [16]
Высокая устойчивость к истиранию, как и устойчивость к многократным изгибам, определяет исключительную потребительскую ценность полиамидных нитей. По этому показателю они в 10 раз превосходят хлопок, в 20 раз Шерсть, в 50 раз вискозное штапельное волокно и во много раз все другие синтетические нити. [17]
Высокая устойчивость этой циклической системы в противоположность устойчивости ротеноновой группировки обусловлена наличием ксантонового кольца. [18]
Высокая устойчивость 1 2 3-бензотиадиазолов служит еще одним доказательством циклической структуры, так как только при наличии значительной ароматической стабилизации можно ожидать, что диазосоединение этого типа не будет разлагаться под действием многочисленных, упомянутых в настоящей главе реагентов. Предполагается [30], что 1 2 3-тиадиазольное кольцо подобно тиофену стабилизировано благодаря наличию ароматического секстета. [19]
Высокая устойчивость к истиранию, как и устойчивость к многократным изгибам, определяет исключительную потребительскую ценность полиамидных нитей. По этому показателю они в 10 раз превосходят хлопок, в 20 раз шерсть, в 50 раз вискозное штапельное волокно и во много раз все другие синтетические нити. [20]
Высокая устойчивость такого иона видна хотя бы из того факта, что даже в воде при рН 7 он продолжает на 50 % существовать в виде карбониевого иона. Недавно удалось выделить даже соль самого циклопропена ( IV), представляющую собой белое твердое кристаллическое вещество. [21]
Высокая устойчивость этой структуры определяется прежде всего максимально возможным для циклопентанов состава С9 числом замещений в кольце. [22]
Высокая устойчивость против МКК аустенитной стали с низким содержанием углерода объясняется не малым количеством карбидов, а малой склонностью к их образованию вследствие небольшого пересыщения твердого раствора. [23]
Высокая устойчивость такого иона видна хотя бы из того факта, что даже в воде при рН 7 он продолжает на 50 % существовать в виде карбониевого иона. Недавно удалось выделить даже соль самого циклопропена ( IV), представляющую собой белое твердое кристаллическое вещество. [24]
Высокая устойчивость этой фракции и весьма значительное уменьшение ее устойчивости к окислению после гидрирования подтверждает ин-гибирующее действие небольшого количества ароматических углеводородов. [25]
Высокая устойчивость родия к действию агрессивных сред и повышенных температур позволяет применять его в самых различных отраслях современной промышленности. [26]
Высокая устойчивость труб из твердого поливинилхлорида к большинству агрессивных сред обусловливается свойствами исходного полимера, а также незначительным содержанием наполнителя в композиции. [27]
Высокая устойчивость свинца в растворах серной и хромовой кислот и их солей определяет область применения свинцовых покрытий для защиты оборудования и деталей из черных и цветных металлов в химической промышленности, в производстве свинцовых аккумуляторов. Электролитический свинец применяют для покрытия подводных и подземных кабелей, деталей железнодорожных конструкций в качестве антикоррозионной защиты. Медные и стальные стержни, покрытые слоем электролитического свинца значительной толщины, используют в качестве внутренних нерастворимых анодов при электролитическом хромировании. Свинец находит применение и для специальных целей, например, при защите от рентгеновского излучения, для придания поверхности антифрикционных и сверхпроводящих свойств. [28]
![]() |
Детали самолета, изготовлен - в настоящее время разработаны ные из титанового сплава. около 30 марок. Классификация.| Классификация титановых сплавов по способу их применения. [29] |
Высокая устойчивость титана к морской воде открывает широкие возможности для его использования в морской авиации, кораблестроении и для других сооружений, которые подвергаются воздействию морской воды. [30]