Cтраница 2
Интенсивность окисления специфических загрязнений ( алканов, алкенов, фенолов) коррелятивно связана с изменением ХПК и ВПК сточных вод, накоплением биомассы, углерода, азота и другими показателями, которые необходимо учитывать в аэробных и анаэробных условиях. [16]
Интенсивность окисления органических примесей в пленке существенно увеличивается при подаче сжатого воздуха. [17]
На интенсивность окисления влияют состав и строение окисной пленки. Если пленка пористая, окисление происходит интенсивно, если плотная, окисление замедляется или даже совершенно прекращается. [18]
Поскольку интенсивность окисления и испарения элементов из электродного и основного металлов неодинакова, то это учитывают коэффициентами усвоения элементов, значения которых зависят от сродства данного элемента к кислороду, температур кипения и состава металла. [19]
![]() |
Зависимость скорости окисления сульфидов в кипящем слое при 700 С от содержания кислорода в дутье.. - FeS2. 2 - CuFeS2. [20] |
С интенсивность окисления колчедана увеличивается в 1 8 раза, а халькоперита в 2 3 раза. [21]
![]() |
Зависимость количества прореагировавшего с металлом кислорода. ОСВ и кислорода, содержащегося в металле швов [ О, от состава защитных смесей Аг - СО2, Аг-Ог я С02 - Ог. [22] |
Оценку интенсивности окисления по коэффициентам усвоения элементов применяют наиболее широко. Однако этот метод также не позволяет количественно оценивать интенсивность окисления. [23]
![]() |
Влияние содержания кислорода в защитных смесях Аг - О2 на коэффициенты усвоения элементов. [24] |
Оценка интенсивности окисления по количеству кислорода, прореагировавшего с металлом, позволяет наиболее достоверно, количественно оценить окислительную способность защитного газа. [25]
Возможность и интенсивность окисления органических, веществ в воде в присутствии аэробных бактерий характеризуются показателем биохимического потребления кислорода ВПК, определение которого проводится в натурной или разбавленной пробе воды в условиях достаточного количества кислорода и оценивается по убыли растворенного кислорода за определенный период инкубации. [26]
Поэтому повысить интенсивность окисления ацетоуксусной кислоты и уменьшить ацетонурию можно введением в организм животных углеводов ( антикетогенное действие углеводов); наоборот, устранение углеводов из пищи усиливает ацетонурию. [27]
Пропорционально увеличению интенсивности окисления в планктоногенном РОВ значительно уменьшается количество разрушающихся липидных компонентов и относительно возрастает концентрация наиболее стойких веществ кислого состава. Осер-нение РОВ ( до 10 - 15 %) может происходить как в слабовосстановительных, так и в восстановительных геохимических фациях, причем интенсивность его зависит от величины коэффициента диасульфогенеза. Так, при адп ОВ 10 - 15 % в осадках фиксируются все структурные элементы живого вещества, при адп 30 - 50 % деструкции подвергаются углеводные и белковые компоненты РОВ, происходит относительное увеличение в РОВ битумоидной фракции, а в ее составе углеводородных компонентов. При общей алифатизации углеводородной фракции нафтеново-ароматичес-кая их часть обогащается би - и трициклическими УВ. [28]
Для уменьшения интенсивности окисления сталей при повышении рабочих температур необходимо увеличивать степень их легиро-ванности. Структура стали на жаростойкость не влияет. [29]
С течением времени интенсивность окисления может замедляться в силу уменьшения концентрации реакционно-способных углеводородов на поверхности раздела фаз. [30]