Cтраница 3
Так, некоторые вопросы механизма антибиотического действия хлорамфеникола ( выясненные в случае пенициллинов и стрептомицинов на сравнительно ранних этапах исследования) остаются еще совсем неизученными-отсутствуют точные сведения о количестве, месте и характере присоединения хлорамфеникола к микробной клетке, сравнительно мало исследованы морфологические изменения бактериальных клеток, происходящие при действии этого антибиотика. [31]
Таким образом, вопросы механизмов бимолекуляр-i ного замещения у серы, фосфора и кремния еще далеки от разрешения. Механизм, включающий образование промежуточного комплекса, более благоприятен в случае замещения у кремния, а синхронный механизм в некоторой степени предпочтительнее для замещения у фосфора, в то время как для механизма замещения у сульфонатной серы нет данных ни в пользу одного, ни в пользу другого варианта. [32]
Камэра конструкции Н. С. Праздина для выработки пищевых двигательных условных рефлексов у крыс. [33] |
Однако для решения вопросов механизма действия химических веществ собаки являются наиболее подходящими видами животных. Двигательные пищевые рефлексы вырабатыва-ются в специальных камерах различных конструкций. [34]
Камэра конструкции Н. С. Праздина для выработки пищевых двигательных условных рефлексов у крыс. [35] |
Однако для решения вопросов механизма действия химических веществ собаки являются наиболее подходящими видами животных. Двигательные пищевые рефлексы вырабатываются в специальных камерах различных конструкций. [36]
Отсутствие ясности в вопросах механизма процесса не позволяет дать кинетическое уравнение процесса частичной конверсии. [37]
Изложенные в предыдущих разделах вопросы механизма коррозионных процессов относились к случаям, когда скорости собственно анодных реакций растворения металлов не зависели от состава раствора. В действительности же нередко на скорости процессов растворения, явно лимитирующимися электрохимическими стадиями, влияет не только потенциал, но ( при постоянном потенциале) и концентрации некоторых компонентов раствора, чаще всего анионов электролита. Эти эффекты нашли объяснения на основе развитого Я.М. Колотыркиным учения, согласно которому электрохимические реакции ионизации атомов металла, как правило, включают стадии химического или адсорбционно-химического взаимодействия поверхностных атомов металла с компонентами среды. Такое взаимодействие приводит к образованию устойчивых или промежуточных комплексов металла с компонентами раствора непосредственно в электрохимической стадии. При хемосорбции компонента, участвующего в реакции растворения металла, реализуется определенная прочность связи между адсорбированной частицей и электродом и определенная степень заполнения поверхности, возрастающие по мере смещения потенциала в положительном направлении и определяющие скорость растворения металла. [38]
Не меньшее значение имеют вопросы механизма образования нефти и для химиков, так как геохимические условия образования нефтей определяют закономерности ее химического состава, что в свою очередь помогает разобраться в сложных задачах, связанных с исследованием состава и строения углеводородов нефтей. Под геохимическими условиями образования нефти мы подразумеваем сложный комплекс вопросов, связанных как с составом и строением исходных нефтематеринских веществ, так и с условиями преобразования последних в нефть. Наиболее интересным моментом является в данном случае исследование химических реакций, лежащих в основе нефтеобразования. [39]
Изложенные в предыдущих разделах вопросы механизма коррозионных процессов относились к случаям, когда скорости собственно анодных реакций растворения металлов не зависели от состава раствора. В действительности же нередко на скорости процессов растворения, явно лимитирующимися электрохимическими стадиями, влияет не только потенциал, но ( при постоянном потенциале) и концентрации некоторых компонентов раствора, чаще всего анионов электролита. Эти эффекты нашли объяснения на основе развитого Я.М. Колотыркиным учения, согласно которому электрохимические реакции ионизации атомов металла, как правило, включают стадии химического или адсорбционно-химического взаимодействия поверхностных атомов металла с компонентами среды. Такое взаимодействие приводит к образованию устойчивых или промежуточных комплексов металла с компонентами раствора непосредственно в электрохимической стадии. При хемосорбции компонента, участвующего в реакции растворения металла, реализуется определенная прочность связи между адсорбированной частицей и электродом и определенная степень заполнения поверхности, возрастающие по мере смещения потенциала в положительном направлении и определяющие скорость растворения металла. [40]
С целью исследования некоторых вопросов механизма и кинетики процесса хлорирования фосфатов в расплаве хлоридов и проведена данная работа. [41]
В последнее время к вопросу механизма нефтегазообразования стало возможно подойти с позиций общих законов трансформации горных пород при их нагреве, происходящем в процессе погружения. [42]
Существуют различные мнения по вопросу механизма ействия флокулянтов. [43]
Взаимное превращение аминов освещает некоторые вопросы механизма изучаемых нами реакций и одновременно открывает пути превращения одних аминов в другие. [44]
Применение пикрилхлорида позволило выяснить ряд вопросов механизма перегруппировки, так как пикриловый эфир бен-зофеноноксима при комнатной температуре самопроизвольно медленно перегруппировывается в N-фенилбензиминопикриловый. [45]