Cтраница 1
Гаузер, Бриджмэн и др. наблюдали интересную аномалию вязкости воды, заключающуюся в том, что ниже 30 при повышении давления вязкость вначале падает, а затем выше 1000 кГ / см2 начинает расти. Бриджмэн связывает аномальное поведение воды с влиянием давления на ассоциацию молекул. Выше 30, когда ассоциация молекул исчезает, эффекта не наблюдается. Однако причина этого явления не вполне выяснена. [1]
По Гаузеру вязкость воды при температуре ниже 30 с увеличением давления до 400 кг / см понижается, выше 30 С увеличивается. [2]
Микроскоп фирмы Гаузер значительно отличается по конструкции от микроскопов, описанных выше, и представляет собой сочетание инструментального микроскопа с проектором. [3]
В микроскопах фирм Гартнер и Гаузер шкалы н сетки можно чистить ватой, смоченной слегка в бензине, соблюдая осторожность; после чистки шкалы протирают сухой ватой или шелковым полотном. [4]
Ступенчатые нониусы применяются в приборах фирмы Гаузер. [5]
![]() |
Индукционная печь с закрытым вертикальным каналом. [6] |
В некоторых конструкциях печей Рехлинг-Роден - гаузера канальи располагались ниже поверхности металла в ванне, поэтому гидростатическое давление металла в них было несколько выше, чем в ванне, что немного уменьшало влияние электродинамических сил. Печи Рехлинг-Роденгаузера имели еще одно усовершенствование ( не повлиявшее а дальнейший прогресс индукционных печей) - добавочный нагрев металла в ванне током, протекавшим в толще нагретой футеровки между пластинами, заделанными в футеровку. Пластины присоединялись к полюсам добавочной обмотки, сидящей на общем магнитопроводе печи. Назначением этого добавочного нагрева было улучшение общего cos p, так как мощность, отдаваемая добавочной обмоткой, - почти чисто активная. [7]
Автор романов История юной Ренаты Фукс ( 1900), Каспар Гаузер ( 1908), Дело Маури-циуса ( 1928), в к-рых критикуется бурж. [8]
![]() |
Зависимость от времени поверхностного натяжения растворов яичного альбумина в - н. - ацетат. [9] |
Прежде всего, время, необходимое для достижения равновесия для многих веществ, очень велико, и действительно, сомнительно, чтобы кому-либо удалось наблюдать истинное равновесное натяжение. Гаузер и Свиринген изучали старение поверхности раствора яичного альбумина; их результаты показали, что конечное поверхностное натяжение достигается чрезвычайно медленно. [10]
Так например Гаузер в 1893 г. наблюдал, что формалин свертывал желатину и одновременно убивал бактерии. [11]
Присутствие в латексе консервирующих веществ оказывает положительное влияние и на некоторые другие его свойства. Согласно данным Кирхгофа и Гаузера, основные изменения латекса, происходящие в результате консервирования, заключаются в значительном снижении вязкости латекса, понижении поверхностного натяжения и возрастании его смачивающей способности. [12]
Конечно, чтобы приблизить результаты измерения к статическим значениям, выдавливание капельки необходимо производить чрезвычайно медленно, что достигается при помощи соответствующих приспособлении. Другие методы, рекомендованные для этого случая, основываются на определении формы капли одной жидкости в другой, например определение формы большой сплющенной под действием собственной тяжести капли ( Леонтьев, 1945 г.) или разработанный Гаузером метод определения формы висящей капли. [13]
Затруднение состоит в том, что никогда не отрывается целая капля. На поверхности отрыва остается немного жидкости. Кроме того, Гаузер с помощью быстрой киносъемки показал, что при падении такой капли, она сопровождается множеством меньших капелек. Иногда вводят эмпирические поправки, но вообще капельный метод является, пожалуй, наименее удовлетворительным для определения поверхностного натяжения. Лучшие результаты получаются по методу измерения кривизны висячей или лежачей капли, но метод связан с громоздкими вычислениями. В табл. 28 приводится поверхностное натяжение для ряда жидкостей, в табл. 29 для воды. [14]
Однако впоследствии выяснилось, что при высыхании препарата происходит агрегация частиц и наблюдаемая в электронном микроскопе картина может иметь мало общего с действительной пористостью силикагеля. В более поздних работах Гаузера [52, 53] уже высказывается суждение о структуре скелета гелей, а именно, что кусочки силикагелей и алюмосиликагелей являются плотными агрегатами крайне малых частиц. Все же приведенные в этих работах микрофотографии при увеличении 10000 были невысокого качества и представлялись недостаточно убедительными. [15]