Cтраница 1
Гейн [8] также описал концентрирование фруктовых соков замораживанием - Полученные им результаты показывают, что этот метод дает концентрат с очень высоким содержанием витамина С. [1]
Гейн и автор книги [9] предприняли количественную проверку теории Бьеррума для ряда симметричных двухосновных кислот, включая все гомологические кислоты нормального строения вплоть до азелаиновой кислоты, а также многие 3-алкилировашше глутаровые кислоты и алкилированные малоновые кислоты. Для кислот, у которых длина нормальной цепи больше, чем в глутаровой кислоте, были получены правдоподобные значения г; для кислот же с более короткими цепями и всех алкилироваппых кислот полученные значения заметно занижены. Такой результат наводит на мысль о ТОА1, что для этих групп кислот принятое значение D слишком велико. Наблюдаемый результат частично можно объяснить одновременным действием индуктивного эффекта; несомненно, этот эффект оказывает влияние в случае малоновой и, вероятно, янтарной кислот, однако трудно допустить, что индуктивный эффект может вызвать значительное различие в свойствах кислот, содержащих большее число простых связей между карбоксильными группами, чем в глутаровых кислотах. Значительное, но все же недостаточное уточнение полученных значений было достигнуто путем учета эффекта электрического насыщения. Однако, как указано ниже, имеется другая важная причина количественных несоответствий, наблюдающихся при использовании уравнения Бьеррума, которая была выяснена в ряде исследований. Эйкен [11] провел расчет, сходный с расчетом Бьеррума, с целью определения непосредственного влияния диполя. Принцип расчета может быть проиллюстрирован на примере влияния поля атома хлора в хлоруксуспой кислоте, увеличивающего константу диссоциации этой кислоты по сравнению с уксусной. В этом случае возникает дополнительный член в выражении для работы, обусловленный диполем связи углерод - хлор, характеризуемым моментом ц и отклонением 6 в направлении диссоциирующего протона. [2]
Гейн [ 1051 впервые попытался применить метод интерференционной микроскопии для изучения технологии волокна. [3]
Гейн 1104 ] описал дифференцирующий серебряный краситель для сердцевины и оболочки волокна, который он приписывает Джоллифу. [4]
Гейна, Герцога и Влчека заставляют думать, что возможность изолирования продуктов ступенчатого восстановления комплексных ионов без изменения их состава должна быть общим случаем. Существенно, однако, иметь возможность охарактеризовать более подробно факторы, определяющие устойчивость подобных продуктов. [5]
Гейна для выявления степени ликвации углерода и фосфора. Макрошлиф имеет ярко выраженную ликвационную зону. [6]
Лапин и Гейн [749] применяли для колориметрического определения золота ( после экстракции толуолом) бриллиантовый зеленый - производное малахитового зеленого, в котором ме-тильная группа замещена на этильную. Определению мешают железо, иод и бром. Детальная методика не приведена. [7]
Для поверхностного травления широко используют реактив Гейна, содержащий ( на 1000 мл воды -) 53 г хлористого аммония ( МШС1) и 85 г хлорной меди ( СиС12), При погружении макрошлифа в реактив ( на 30 - 60 с) происходит обменная реакция: железо вытесняет медь из водного раствора, и она оседает на поверхности шлифа; на участках, недостаточно защищенных медью ( поры, трещины, неметаллические включения), происходит травление. Затем макрошлиф вынимают, слой, осевшей меди снимают тампоном под струей воды и протирают макрошлиф досуха, чтобы предохранить его от быстрого окисления на воздухе. Этот реактив хорошо выявляет характер ликвации ( особенно фосфора и углерода), волокнистую структуру деформированной низко - и среднеуглеродистой стали, а также сравнительно крупную пористость, например в сварных соединениях. Участки, обогащенные фосфором и углеродом, окрашиваются на макрошлифах в более темный цвет. Однако реактивы поверхностного травления не могут заменить реактива глубокого травления при выявлении флокенов, а также трещин и пор, не выходящих непосредственно на поверхность металла. [8]
Средний линейный размер зерен ( размер зерна по Гейну) - средняя длина хорд, отсекаемых на случайной прямой сечениями микрочастиц ( например, зерен, выделений, включений), позволяет получить информацию о размерах сечений частиц на плоскости шлифа, дает смещенную оценку пространственной структуры. [9]
Средний линейный размер зерен ( размер зерна по Гейну) - средняя длина хорд, отсекаемых на случайной прямой сечениями микрочастиц ( например, зерен, выделений, включений), позволяет получить информацию о размерах сечений частиц на плоскости шлифа, дает смещенную оценку пространственной структуры. [10]
![]() |
Пример диаграммы DFD. [11] |
В BPwin для построения диаграмм потоков данных используется нотация Гейна - Сарсона. [12]
Для выявления ликвации фосфора наряду с описанным выше реактивом Гейна часто применяют реактивы Обергоффера и Стэда. [13]
Для выявления зон с повышенным содержанием фосфора и углерода используют метод Гейна. Подготовленный макрошлиф помещают в 10 - 12 % - ный водный раствор хлористомедноаммо-нийной соли ( CuCl2 - NH4Cl) и выдерживают 1 5 - 2 мин. Железо как более активный металл растворяется и вытесняет медь из раствора. Причем участки с повышенным содержанием фосфора растворяются быстрее. [14]
Для выявления зон с повышенным содержанием фосфора и углерода используют метод Гейна. Подготовленный макрошлиф помещают в 10 - 1 2 % - ный водный раствор хлористомедноаммо-нийной соли ( CuCl2 - NH4Cl) и выдерживают 1 5 - 2 мин. Железо как более активный металл растворяется и вытесняет медь из раствора. Причем участки с повышенным содержанием фосфора растворяются быстрее. Если под струей воды аккуратно удалить волосяной щеткой или фильтровальной бумагой слой выпавшей меди, то на потемневшей поверхности макрошлифа участки с повышенным содержанием фосфора будут выглядеть очень темными. [15]