Cтраница 1
Изучение изменений в химическом составе компонентов древесины молодых побегов ели, выросших в условиях строго контролируемого микроклимата [32], показало, что соотношение компонентов древесной клетки зависит от внешних условий произрастания: длительности освещения, температуры воздуха и почвы, вегетационного периода. Было показано, что при повышенной температуре возрастает содержание целлюлозы и белковых веществ. Укорочение естественного дня особенно сильно влияет на содержание экстрактивных веществ, количество которых сильно возрастает. С возрастом побега уменьшается содержание уроновых кислот. Содержание пентозанов не проявляет определенной тенденции к изменению в зависимости от вышеуказанных факторов. Проведенные анатомические исследования [27] показали, что изучение химического состава древесины молодых побегов деревьев не позволяет вскрыть изменения в ее составе в процессе роста вследствие чрезвычайно быстро развивающегося одревеснения и отмирания клеток древесины. [1]
Изучение изменения среднечисленных L, и срелнезесолых L i размеров проводилось для случая кинетического ( рис. За и Зс) и диффузионного режима ( рис. сб: за, когдп показатель степени в уравнении 7 равен - I. Кривые для четырех вариантов зародыше-образовании обозначены НЕ рис. 3 сплошной, пунктирной, лтрих-пунктирной и штрихпунктирноя с двумя точками линиями, соответственно. [2]
Изучение изменений, происходящих в компонентном составе битумов при добавлении к окисляемому битуму Н3РО4 ( табл. 4), свидетельствует о том, что введение фосфорной кислоты на разных стадиях окисления приводит к снижению количества бициклоароматических соединений, бензольных и спирто-бензольных смоа. Содержание асфальтенов, а также парафино-нафтеновых и моноциклоароматических соединений: при этом увеличивается. Указанные превращения обусловлены образованием фосфорсодержащих асфальтеноподобных соединений при реакции с фосфорной кислотой смолистой и наиболее ароматизированной масляной составляющей битумов. Образование осадка при взаимодействии Н3Р04 с исходным гудроном объясняется образованием не растворимых, в гудроне соединений при реакции смол с фосфорной кислотой. По мере окисления происходит накопление реагентов, способных при взаимодействии с Н3РО4 давать хорошо совмещающиеся с компонентами битума вещества. Накоплением таких соединений и обусловлены скачки температуры размягчения окисленных битумов при введении в них кислоты. [3]
Изучение изменений, происходящих в материале под воздействием электромагнитного излучения, весьма сложно. Однако предложен уже ряд механизмов физико-химических превращений в абсорбирующих излучение средах на стеклообразных полупроводниковых материалах, позволяющих сгруппировать эти материалы по принципу принадлежности к тому или иному механизму. [4]
Изучение изменения его формы относится к общей задаче, которую мы будем рассматривать дальше. [5]
![]() |
Система координат для осесимметричного движения. [6] |
Изучение изменения во времени поля вектора завихренности является одним из наиболее важных методов получения информации о движении жидкости. [7]
Изучение изменения диэлектрической постоянной в широком интервале частот поля ( дисперсия диэлектрической постоянной) является одним из важных методов исследования коллоидных систем. [8]
Изучение изменений в распределении стереоизомерных продуктов как функции возможных независимых переменных позволяет сделать выводы, касающиеся множественности путей реакции. [9]
Изучение изменений будет произведено в два приема. Затем в разделе 15.3 будут изменены отдельные правила управления, чтобы добиться более желательного образа действия системы. Результаты этих изменений будут рассмотрены в разделе 15.4. В силу ряда причин наибольший интерес представляют испытания модели при различных изменениях величины параметров и структуры модели. Очень важно изучить чувствительность поведения системы к изменениям ее различных компонентов. [10]
Изучение изменений в ширине и интенсивности линий и структуре отдельных отражений составляет основу рентгенострук-турного изучения процесса отдыха. [11]
Изучение изменений л ширине и интенсивности линий и составляет основу рентгено-структурного изучения отдыха. [12]
![]() |
Длительная прочность и пластичность стали 15Х1М1ФЛ с феррито-карбидной структурой при 565 С. [13] |
Изучение изменений в дислокационной структуре металла отливок из стали 15Х1М1ФЛ показывает, что в эксплуатации протекают разупрочняющие процессы, влияющие на жаропрочные свойства стали. После длительной ( более 10s ч) эксплуатации при температуре 540 - 550 С в структуре стали наблюдают - ся как зародыши рекристаллизации, так и свободные от дислокаций рекристаллизованные объемы. Идет процесс роста карбидных астиц с одновременным уменьшением плотности дисперсных карбидов. За счет этих процессов в структуре стали происходят заметные изменения. Рекристаллизация приводит к обособлению феррита в зернах игольчатого сорбита отпуска. Происходит также преобразование фрагментированного сорбита отпуска в бесструктурный. [14]
Изучение изменения во времени осадочных хроматограмм иодидов двух и более катионов показало, что в отсутствие в растворе катиона Hg2 наблюдается: 1) выравнивание границ между зонами, 2) небольшое увеличение длин первоначальных зон и 3) в ряде случаев изменение окраски хроматограмм. Эти изменения обусловливаются диффузией хроматографируемого раствора книзу колонки ( выравнивание границ и удлинение зон) и различными окислительно-восстановительными процессами. [15]