Выявление - природа - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. Законы Мерфи (еще...)

Выявление - природа

Cтраница 2


Для выявления природы электродного потенциала металла при его погружении в раствор чужеродных ионов нужно знать активность собственных ионов металла в электролите. При образовании растворимых продуктов коррозии концентрация, а по ней и активность ионов металла в растворе определяются анализом раствора или расчетом по весовым потерям металла в данном растворе. В этом расчете не учитывается некоторое отличие активности ионов металла в приэлектродном слое, определяющей значение обратимого потенциала, от рассчитываемой средней активности ионов металла в электролите.  [16]

Общий способ выявления природы и происхождения важных определяющих параметров состоит в приведении к безразмерному виду полной системы уравнений, выраженных через характерные величины и относящихся к какому-либо частному случаю течения, например к изображенному на рис. 2.8.1. Методика заключается в определении параметров, от которых зависит перенос. Расчет выполняется путем решения системы уравнений при заданных граничных условиях относительно функции t ( x y z t) и последующего вычисления плотности теплового потока к жидкости на поверхности раздела между жидкостью и стенкой.  [17]

Общий способ выявления природы и происхождения важных определяющих параметров состоит в приведении к безразмерному виду полной системы уравнений, выраженных через характерные величины и относящихся к какому-либо частному случаю течения, например к изображенному на рис. 2.8.1. Методика заключается в определении параметров, от которых зависит перенос. Расчет выполняется путем решения системы уравнений при заданных граничных условиях относительно функции t ( x y z, c) и последующего вычисления плотности теплового потока к жидкости на поверхности раздела между жидкостью и стенкой.  [18]

В вопросе выявления природы химической связи в гидридах переходных металлов решающее значение имеет анализ свойств водородных соединений элементов, находящихся в непосредственной близости с металлами, образующими со-леобразные гидриды. Особенный интерес приобретает изучение гидридов редкоземельных металлов и гидридов церия, в частности характеризующихся высокой абсорбцией водорода; они наиболее обстоятельно изучены к настоящему времени. О некоторой близости гидридов редкоземельных металлов к солеобразным гидридам свидетельствует уже их активная реакция с водой и характер изменения плотности: образование гидридов церия и лантана в противоположность ионным гидридам в общем сопровождается значительным уменьшением плотности ( табл. 13), но при переходе от дигидридов к тригидридам наблюдается небольшое повышение плотности. Гидриды европия и иттербия вообще образуются с увеличением плотности. Кроме того, Диалером [178] показано, например для церия, что уменьшение плотности этого металла при гидрировании, по сравнению с щелочными и щелочноземельными металлами, является скорее всего следствием малого изменения объема атома при ионизации.  [19]

Дополнительным способом выявления природы лимитирующей поляризации может служить нахождение зависимости плотности тока от интенсивности перемешивания электролита при постоянстве поляризации. Если при концентрационной поляризации в силу ее природы усиление циркуляции электролита повышает скорость электрохимического процесса, то при химической поляризации усиление циркуляции на скорость влияет незначительно.  [20]

С целью выявления природы остаточных дефектов определялась степень компенсации слоев, полученных в различных режимах, как отношение разностной концентрации доноров и акцепторов к их сумме.  [21]

Очевидно, что выявление природы влияния атомов фтора немыслимо без привлечения прямых экспериментальных методов изучения электронной структуры молекул, таких как фотоэлектронная, рентгеноэлектронная и рентгеновская флуоресцентная спектроскопия, а также расчетных методов квантовой химии. Немногочисленные работы в этом направлении посвящены почти исключительно фторированным бензолам.  [22]

С точки зрения выявления природы угля особого внимания заслуживают два наблюдения: 1) при растворении углей, измельченных до разной крупности частиц, качественные и количественные результаты получаются разные. В случае измельчения угля до крупности частиц в один микрон выход экстракта повысился почти на 30 %, очень сильно увеличилось содержание карбоновых кислот, фенолов и растворенных в эфире веществ. Таким образом можно предполагать, что эти фракции отличаются степенью ассоциации молекул, а не их химической природой. Кислородные соединения в этих фракциях содержат группу ОН, часть кислорода должна быть в виде мостовидного или гетероциклического, так как группы СООН, СО и ОСН3 не обнаружены. Много работ по экстракции и растворению углей в органических растворителях было проведено с целью познания отдельных частных свойств углей, связанных с промышленным их использованием.  [23]

С точки зрения выявления природы каталитической активности комплексных металлоорганических катализаторов заслуживают внимания экспериментальные данные [41], показавшие, что активность твердых продуктов, образующихся при реакции АШ3 с Т1С14, не уменьшается при высушивании в вакууме.  [24]

25 Шкала баллов для неметаллических включений стали. [25]

Для стали разработаны методы выявления природы неметаллических включений ( травление различными реактивами и наблюдение за протравливаемостью и окраской 1) и оценки количества включений, если последние не выкрашивались при полировании.  [26]

27 Шкала баллов для неметаллических включений стали ( ГОСТ 1778 - 42. Оксиды, сульфиды и силикаты рассмотрены до травления. карбиды - после травления. X 100. [27]

Для стали разработаны методы выявления природы неметаллических включений ( травление различными реактивами и наблюдение за протравливаемостью и окраской включений1) и оценки количества включений, если последние не выкрошились при полировании.  [28]

Необходимо проведение систематических работ по выявлению природы и законов флуктуации интенсивности линий и фона в различных источниках возбуждения спектра; по выявлению новых характеристик сигнала фотоэлектрических приемников света, которые могли бы быть положены в основу приемов выделения линий на фоне спектра; по разработке методов преобразования светового сигнала фона и линий к виду, удобному для выявления исчезающе слабых линий радиотехническими методами.  [29]

Многочисленные экспериментальные работы, посвященные выявлению природы радиочувствительности, можно разделить на две большие группы. В другой большой группе работ проблема радиорезистентности рассматривается в связи с исходной активностью определенных биохимических структур. В частности, некоторые авторы, например Magdon ( 1962, 1964), решающее значение в проблеме чувствительности к облучению придают каталазе.  [30]



Страницы:      1    2    3    4