Cтраница 2
Применение принципов термодинамики для изучения химических процессов началось исторически раньше, чем законность подобного применения была с несомненностью доказана. [16]
Под математическим моделированием мы понимаем изучение химического процесса аналитическими методами, при помощи непрерывной и дискретной вычислительной техники. [17]
Впервые метод изотопных индикаторов для изучения химических процессов был применен В. И. Спициным в 1917 г. Однако употребление меченых атомов для изучения биологических процессов началось только с 1923 г. в работах Хевеши. Обычно используются или стабильные изотопы элементов, отличающиеся по массе от обычных элементов, или радиоактивные изотопы. В соответствии с этим применяют и различные методы их обнаружения - либо по массе, применяя, например, масс-спектрометр, либо по радиоактивности, измеряя радиацию при помощи специальных счетчиков. [18]
Впервые метод изотопных индикаторов для изучения химических процессов был применен В. И. Спициным в 1917 г. Однако употребление меченых атомов для изучения биологических процессов началось только с 1923 г. в работах Хевеши. Обычно используются или стабильные изотопы элементов, отличающиеся по массе от обычных элементов, или радиоактивные изотопы. В соответствии с этим применяют и различные методы их обнаружения - либо по массе, применяя, например масс-спектрометр, либо по радиоактивности, измеряя радиацию при помощи специальных счетчиков. Из радиоактивных изотопов применяются изотоп фосфора ( Р32), изотопы углерода ( С14), серы ( S. [19]
Новым направлением в химии является изучение химических процессов, происходящих при сверхвысоких давлениях и при весьма низких температурах. [20]
Ранее был рассмотрен термодинамический метод изучения химических процессов, позволяющий осуществлять расчет химических равновесий и устанавливать направление возможного протекания процессов в тех или иных условиях. Термодинамические данные важны в том отношении, что самопроизвольный ход определенной реакции в заданных условиях возможен лишь в направлении термодинамического равновесия. Никакие факторы, влияющие на скорость процесса, скажем, перемешивание или введение катализатора, не могут повернуть реакцию в обратном направлении. Поэтому и все усилия, направленные на осуществление такой реакции, являются бесплодными. Однако знание возможного направления реакции и даже какой-либо термодинамической величины, количественно характеризующей степень отклонения системы от состояния равновесия ( например, AG), не позволяет сделать никаких заключений о действительной скорости этой реакции в определенных условиях. [21]
Понимая большую важность термохимических исследований для изучения химических процессов, И. А. Каблуков в начале 90 - х годов, уже будучи доктором химии, приступил под руководством В. Ф. Лугинина к работам в области термохимии. [22]
Наряду с вышеуказанным рециркуляция является эффективным средством изучения химических процессов с чисто научной точки зрения. Рециркуляция создает благоприятные условия для выделения промежуточных продуктов и, следовательно, детального исследования кинетики и механизма сложных химических реакций. [23]
Термодинамические методы исследования впервые были применены к изучению химических процессов около ста лет тому назад. [24]
Важной и перспективной областью применений метода ЭПР является изучение химических процессов в биологических объектах. [25]
Важной и перспективной областью применений метода ЭПР является изучение химических процессов в биологических объектах. Разумеется, перечисленные примеры не исчерпывают возможностей использования метода ЭПР в кинетических исследованиях. [26]
Важной и перспективной областью применений метода ЭПР является изучение химических процессов в биологических объектах. [27]
Результаты настоящей главы свидетельствуют о том, что изучение отдельных низкотемпературных химических процессов постепенно превратилось в большую, разнообразную и самостоятельную область исследований. [28]
Проведенные опыты привели к заключению, что при изучении химического процесса неизбежно надо иметь в виду свойства среды, в которой протекает процесс. [29]
![]() |
Кинетические кривые реакции циклизации полиизопрено-вого каучука СКИ-3. [30] |