Диссоциируемый - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
В какой еще стране спирт хранится в бронированных сейфах, а "ядерная кнопка" - в пластмассовом чемоданчике. Законы Мерфи (еще...)

Диссоциируемый

Cтраница 3


Вместе с тем, в ряде работ рассматривается одновременное суще ствование сернистой кислоты в виде нескольких форм. HjSOa в водных растворах SOj и преимущественным присутствием ее i сильно диссоциируемом состоянии. Хотя существование таутомерногс г равновесия прямо и не доказано, оно широко используется при рассмотрении реакционной способности сернистой кислоты.  [31]

В атмосферах инертных газов газовая температура разряда значительно ниже. При этом электронная температура намного превосходит газовую. Свидетельством низкой температуры газа в атмосфере Не является наличие молекуляр ] шх спектров легко диссоциируемых молекул, например МдСЦ, возбуждение же уровня Не с энергией возбуждения Не1 - ( 5 eV и даже Не tt - 35 eV говорит о высокой электронной температуре ( 25.000 К.  [32]

В этом случае нуклеофильность обобщенного основания слишком слаба для протекания нуклеофильного катализа. Поэтому это основание способствует атаке молекулы воды по электрофильному центру. Удаляя протон из атакующей молекулы ( которая в принципе может быть любой по нуклеофильности с диссоциируемым протоном в нуклеофильном центре), оно повышает основность и тем самым реакционную способность нуклеофила в переходном состоянии. С этой точки зрения для гидролиза сложного эфира, напри - Мер по схеме ( 9), атака водой, катализируемая обобщенным основанием, мало отличается от атаки гидроксид-ионом. Конечно, существует заметная разница между простой нуклеофильной атакой и атакой, катализируемой обобщенным основанием.  [33]

34 Технологическая схема очи-стки газа. [34]

Они обеспечивают тонкую очистку газа от сероводорода. При содержании в газе сероокиси углерода COS применение МЭА связано со значительными его потерями в результате образования нерегенерируемых соединений. Для очистки газов, содержащих наряду с H2S и СО2 сероокись углерода, рекомендуется использовать ДЭА, так как она образует с СО2 легко диссоциируемые при регенерации соединения.  [35]

В этом случае диссоциация даже наиболее диссоциируемого тимусного нуклеопро-теида не превышает 10 - 15 процентов. Это следует из ряда наших и литературных данных. Кроме того, доложенные эксперименты по исследованию радиочувствительности фракций ДНП с прогрессивным уменьшением белка сами по себе свидетельствуют против того, что диссоциация в этом случае может иметь существенное значение. ДНП, выделенный при низкой ионной силе, мы исследовали только при определении количества одиночных разрывов. Для исследования конденсированных структур он не годится, так как сам метод получения этих образований подразумевает больший удельный вес падающей капли, чем среды. И, наконец, по ряду соображений, на которых здесь останавливаться не стоит, мы не видим принципиальных преимуществ ДНП, выделенных при низких ионных силах, по сравнению с ДНП в 0 7 М растворе NaCl.  [36]

Как видно из этого сопоставления, чувствительность разных экземпляров - - кварца-весьма различна, что - - указывает-на преобладающее влияние посторонних примесей. Помимо этой причины, различие чувствительности отдельных экземпляров может быть отчасти обусловлено и другим обстоятельством, упомянутым уже в первом разделе: если кварц после сильной ионизации возвращается к первоначальной электропроводности, то состояние его все же не восстанавливается вполне; он оказывается менее чувствительным к новой ионизации. Возможно, что исследованные экземпляры кварца в доисторический период испытали разную ионизацию и находятся поэтому в различной стадии нечувствительности. Пока состав и количество примесей неизвестны, трудно дать конкретное объяснение этому явлению. Возможно, однако, что ионы, образовавшиеся при диссоциации примесей, соединяются не в прежние молекулы, а в какие-либо более устойчивые соединения, менее поэтому диссоциируемые.  [37]

Как видно из этого сопоставления, чувствительность разных экземпляров кварца весьма различна, что указывает на преобладающее влияние посторонних примесей. Помимо этой причины, различие чувствительности отдельных экземпляров может быть, отчасти обусловлено и другим обстоятельством, упомянутым уже-в первом разделе: если кварц после сильной ионизации возвращается к первоначальной электропроводности, то состояние его все же не восстанавливается вполне; он оказывается менее чувствительным к новой ионизации. Возможно, что исследованные1 экземпляры кварца в доисторический период испытали разную ионизацию и находятся поэтому в различной стадии нечувствительности. Пока состав и количество примесей неизвестны, трудно дать конкретное объяснение этому явлению. Возможно, однако, что ионы, образовавшиеся при диссоциации примесей, соединяются не в прежние молекулы, а в какие-либо более устойчивые соединения, менее поэтому диссоциируемые.  [38]

Показано, что понижение давления пропилена и увеличение концентрации А1 ( С2Н5) з действуют в одном направлении, приводя к снижению степени стереорегулярности. Для объяснения полученных результатов было высказано предположение, что в системе наряду с актами стереорегулярного роста цепи происходят процессы обращения стерической конфигурации звеньев цепи. Скорость этих процессов зависит от концентрации мономеров и алюминия. Стерический состав полимера зависит от отношения скоростей роста цепи и обращения. Одним из процессов, могущих вызвать обращение конфигурации цепи, может быть обратимая диссоциация каталитических комплексов, содержащих полимерные цепи. В соответствии с этим изотактические полимеры должны получаться на слабо диссоциируемых комплексах.  [39]

Первый акт контакта капли с катодом приводит к разряду некоторой части ионов водорода. Одновременно с этим в капле накапливается объемный заряд анионов жирных кислот, который отрывает каплю от катода и перемешает ее к аноду. На аноде анионы жирных кислот разряжаются до тех пор, пока не накопится положительный объемный заряд из ионов водорода, отрывающий каплю от анода. По-видимому, процесс автоколебания может продолжаться до полного электрохимического извлечения ионизирующихся примесей жирных кислот. Продукты электрохимического разложения жирных кислот представляют-собой соединения предельного алифатического ряда или полимерные соединения, практически не влияющие на концентрацию диссоциируемых примесей.  [40]

Распределение ядовитых веществ в организме подчиняется определенным закономерностям. Первоначально происходит динамическое распределение вещества в соответствии с интенсивностью кровообращения. Затем основную роль начинает играть сорбционная способность тканей. Существуют три главных бассейна, связанных с распределением вредных веществ: внеклеточная жидкость ( 14 л для человека массой 70 кг), внутриклеточная жидкость ( 28 л) и жировая ткань. Поэтому распределение веществ зависит от таких физико-химических свойств, как водорастворимость, жирорастворимость и способность к диссоциации. Для ряда металлов ( серебра, марганца, хрома, ванадия, кадмия и др.) характерно быстрое выведение из крови и накопление в печени и почках. Легко диссоциируемые соединения бария, бериллия, свинца образуют прочные соединения с кальцием и фосфором и накапливаются в костной ткани.  [41]



Страницы:      1    2    3