Большой научный интерес - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
"Человечество существует тысячи лет, и ничего нового между мужчиной и женщиной произойти уже не может." (Оскар Уайлд) Законы Мерфи (еще...)

Большой научный интерес

Cтраница 1


Большой научный интерес имеет и такой вопрос анкеты: В которое время и какое дерево в первых весною лист и цвет показывает и в осень отпадает ( стр. Этот чисто фенологический вопрос, не утративший значения и поныне, позволяет считать В. Н. Татищева отечественным пионером в фенологии.  [1]

Большой научный интерес и практическое значение представляют процессы изменения кислородных молекул в земной атмосфере на больших высотах, где осуществляется фотолиз под влиянием ультрафиолетовой радиации солнца.  [2]

Большой научный интерес и практическую актуальность представляет знание качественного состава и концентрационного распределения в различных компонентах нефти металлов, содержащихся в нефтях в ничтожно малых количествах. Поскольку основная часть металлов концентрируется в смолисто-асфальте-новой части нефтей [18], то на примере бавлинской, гюргянской и ромашкинской нефтей был детально исследован вопрос о концентрационном распределении ванадия, никеля и других металлов в различных фракциях нефтей. Все компоненты нефти предварительно подвергались озолению, а полученная при этом зола подвергалась спектральному и химическому анализам.  [3]

Большой научный интерес и практическую актуальность, представляет изучение характера влияния химической природы сырых нефтей на элементный и компонентный составы смол и асфальтенов, на величину отношения в них С / Н и С-атомов разной химической природы ( ароматических, нафтеновых, парафиновых), на суммарное содержание и количественное соотношение гетероатомов ( S, О, N) и атомов металлов ( V, Ni и др.), как на величину молекулярного веса, так и на другие физические характеристики.  [4]

Большой научный интерес представляют исследования инициированного крекинга, то есть термического распада алканов при температурах, когда сам по себе распад не происходит ( практически скорость распада равна нулю); но его вызывают небольшие примеси инициаторов-соединения, легко распадающиеся на радикалы при низких температурах. Эта форма крекинга возможна лишь в той мере, в кикой распад имеет радикально-цепной характер. При пониженных температурах крекинг не происходит вследствие очень малой скорости реакции первичного распада алкана на радикалы. Вместе с тем понижение температуры более благоприятно для развития цепей. Поскольку остановка процесса при низких температурах связана с практически ничтожной скоростью реакции зарождения радикалов, то, вводя в зону крекинга небольшие количества соединений, легко распадающихся на радикалы, необходимые для развития термического распада, мы можем повысить до нужных значений концентрацию радикалов и ускорить крекинг, принципиально до значений скорости, соответствующих обычным температурам крекинга. Однако понижение температуры всегда приводит к понижению скорости элементарных реакций, которые происходят с заметной скоростью лишь при высоких температурах. Это в первую очередь относится к тем реакциям развития цепей при крекинге, которые связаны с распадом тех или иных сложных радикалов. Скорость распада таких радикалов уменьшается с понижением температуры и, естественно, по - нижается и скорость цепного крекинга в целом. Таким образом, индуцирование термического крекинга алканов при помощи инициаторов в условиях, при которых сам по себе распад не происходит, непосредственно доказывает радикально-цепной механизм крекинга, поскольку не представляется возможным рассматривать индуцированный крекинг как одну из форм молекулярного ( или гетерогенно-гомоген-ного) катализа.  [5]

Большой научный интерес представляет собою работа Morris a и Thom-son a140; эти исследователи определяли температуру начала разложения 1-пен-тена, 2-пентена и триметилэтилена при нагревании их в продолжение 1 часа в сосудах из пирекса.  [6]

Большой научный интерес представляет синтез многочленных циклов с многими кратными связями и исследование их ароматических свойств.  [7]

Большой научный интерес представляет второй том Истории Бурятской АССР30. В нем на богатейшей источниковедческой базе освещаются вопросы истории индустриального развития Советской Бурятии в завершающий период строительства социалистического общества.  [8]

Большой научный интерес представляет учение Менделеева о связи форм соединения элементов и атомного веса.  [9]

Большой научный интерес представляет метод получения полиэтилена из диазометана CH.  [10]

Большой научный интерес представляла работа Шильдкнехта [2], который еще в 1948 г. методом полимеризации винилизобути-лового эфира в различных условиях получил два разных полимера: твердый, кристаллический и аморфный, каучукоподобный, напоминающий скорее полиизобутилен. Марк уже тогда высказал предположение, что различие в свойствах этих двух полимеров можно отнести за счет различия в расположении мономерных звеньев в макромолекулах. Твердый полимер характеризуется более регулярной структурой молекулярной цепи и, следовательно, проявляет большую тенденцию к кристаллизации.  [11]

Вико представляют сегодня большой научный интерес. В 1976 году в Нью-Йорке прошла конференция Вико и современная научная мысль, приуроченная к 250-летию со дня выхода в свет названной работы.  [12]

В этом аспекте большой научный интерес представляет разработанная группой ученых во главе с Денисом Медоузом конкретная модель, связывающая народонаселение, производство пищи, промышленное производство, создание минеральных ресурсов, уровень загрязненности среды обитания и ее вредности для всего живого. В основу была положена статистика всех этих показателей с 1990 г. Как будто бы был выведен закон экспоненциального роста, по которому прирост населения и производства на дущу населения вызывает устойчивое наращивание других показателей, в том числе таких, как затраты ресурсов, степень загрязнения окружающей среды, ущерб, наносимый природе.  [13]

Эта задача представляет большой научный интерес.  [14]

В этом аспекте большой научный интерес представляет разработанная группой ученых во главе с Денисом Медоузом конкретная модель, связывающая народонаселение, производство пищи, промышленное производство, создание минеральных ресурсов, уровень загрязненности среды обитания и ее вредности для всего живого. В основу была положена статистика всех этих показателей с 1990 г. Как будто бы был выведен закон экспоненциального роста, по которому прирост населения и производства на душу населения вызывает устойчивое наращивание других показателей, в том числе таких, как затраты ресурсов, степень загрязнения окружающей среды, ущерб, наносимый природе.  [15]



Страницы:      1    2    3    4