Cтраница 1
![]() |
Петля гистерезиса магнитного материала. [1] |
Описанные факторы объясняют гистерезисные явления при перемагничивании ферромагнитного вещества. На участке Оа намагничивание происходит без существенных нарушений границ между доменами, и при устранении внешнего поля остаточная индукция в этой области почти не наблюдается. [2]
Описанные факторы, влияющие на протекание реакции нитрования, должны быть еще раз обобщающе разобраны на отдельных типических примерах. Одним из таких примеров может служить нитрование анилина, проводимое с целью получения важных для промышленности: о - и я-нитроаннлииов, по возможности не содержащих изомеров, с возможно лучшими выходами, по дешевой цене и без применения сложной аппаратуры. [3]
Описанные факторы, влияющие на протекание реакции нитрования, должны быть еще раз обобщающе разобраны на отдельных типических примерах. Одним из таких примеров может служить нитрование анилина, проводимое с целью получения важных для промышленности о - и л-нитроанилинов, по возможности не содержащих изомеров, с возможно лучшими выходами, по дешевой цене и без применения сложной аппаратуры. [4]
Многие описанные факторы свидетельствуют о непредсказуемости развития аварий, что обусловливает отклонения в результатах прогнозирования тяжести последствий по закону кубического корня и другим аналитическим зависимостям. [5]
Кроме описанных факторов, имеется еще целый ряд причин, в той или иной - мере отражающихся на искривлении скважины. Эти причины часто делят, на две группы: причины геологические и технические, хотя это деление сугубо условное и по существу неправильное. [6]
Помимо описанных факторов, существенное влияние на величину краевого угла оказывает форма смачивающей поверхности. [7]
К ранее описанным факторам, обусловливающим черты специфичности у антибиотиков, следует отнести строение радикалов Даже близких между собой аминокислот. С получением актиномицинов, содержащих в своей молекуле норлейцин, будет завершен цикл исследований по данному вопросу в пределах аминокислот лейциновой группы. [8]
При кальциетермическом восстановлении описанные факторы почти не имеют значения, поскольку процесс инициируется с помощью запала. Запальные устройства содержат термитные смеси ( магний с перекисью натрия; нитрат калия с лактозой и др.), которые поджигают электрически или с помощью магниевой ленты. [9]
Таким образом, один из описанных факторов - снижение частот валентного и деформационного колебаний А - Н при замещении водорода дейтерием - вызывает уменьшение энергии разрыва водородных связей. Другие факторы - снижение частот вненлоскостного деформационного колебания А - Н и либрации молекул в жидкой фазе, а также увеличение момента инерции гидроксильной группы относительно оси ее внутреннего заторможенного вращения в паровой фазе - вызывают увеличение этой энергии. Из расчетов, приведенных ниже, следует, что суммарным результатом указанных эффектов является увеличение энергии разрыва водородных связей при замещении водорода дейтерием на величину порядка 100 кал на N ассоциированных молекул. [10]
При организации учета сырой нефти необходимо исследовать описанные факторы и принимать меры для уменьшения влияния их на точность учета. [11]
При флокуляции суспензии, твердая фаза которой состоит из смеси частиц гидроокиси магния и карбоната кальция, действие всех описанных факторов остается прежним. Наиболее эффективная флокуляция происходит при добавлении полиакрил-амида после введения реагентов и перемешивания, при повышенной температуре, небольшом избытке щелочи. Эффективен также предварительный гидролиз полиакриламида. [12]
Опасными факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, помимо указанных ранее открытого пламени, повышенной температуры корпусов оборудования и окружающей среды, являются также токсические продукты горения и термического разложения, пониженная концентрация кислорода в воздухе рабочей зоны и вызванные описанными факторами их вторичные проявления: осколки, движущиеся части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций, токсические вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок, электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов, опасные факторы взрыва, происходящие вследствие пожара. [13]
Росту трещин при коррозии под напряжением способствуют факторы проникновения агрессивных растворов в трещину, химическое растворение металла, образование и функционирование макрокоррозионной пары вершина-поверхность трещины, расклинивающий эффект продуктами коррозии, наводороживание металла и образование гидридов металла, вызывающих его охрупчивание. Описанные факторы действуют непрерывно во времени и циклически по мере развития трещины. Борьбу с указанным видом коррозии ведут в направлении устранения отмеченных факторов. [14]
Все эти обстоятельства влияют на скорость горения, причем в тем большей степени, чем меньше толщина пороховых элементов. Особенно большое значение описанные факторы получают при изучении горения под умеренным давлением. Сам Вьель, описывая свой метод, отмечает несовершенство сведений о горении, получаемых из опытов в манометрической бомбе, а также отсутствие методов прямого определения скорости горения при высоких давлениях. [15]