Вышеприведенные данные - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать. Законы Мерфи (еще...)

Вышеприведенные данные

Cтраница 3


Вышеприведенные данные иллюстрируют разницу между реак-ционноспособными, нестойкими карбенами и устойчивыми соединениями с двухвалентным атомом углерода.  [31]

32 Схема размещения зон с резко различной инженерно-геологической обстановкой в пределах Западно-Сибирской плиты ( составил В. Т. Трофимов. [32]

Вышеприведенные данные свидетельствуют о достаточно четком зональном изменении многих геологических факторов, определяющих инженерно-геологические условия Западно-Сибирской плиты в целом.  [33]

Вышеприведенные данные, а также уравнения ( 7) и ( 8) представляют собой количественное выражение законов электролиза Фарадея.  [34]

Вышеприведенные данные достаточно убедительно иллюстрируют влияние мелочи в торфе на результативные показатели газификации.  [35]

Вышеприведенные данные втвечают лучам, если уклон дна при безнапорных трубах будет больше уклона треаия; для напорного движения, наоборот, уклон дна должен быть меньше уклона трения.  [36]

37 Зависимость барьеров между молекулами ( активационный. [37]

Аналогичные вышеприведенные данные о возрастании электропроводности и уменьшении энергии активации ее при повышении частоты электрического поля были получены Стилъ-бансом и Богуславским при исследовании полимера тетрацианэти-лена и его комплексов с серебром [ 1, с. Эти авторы считают, что в исследованных ими полимерах носители свободно движутся в непрерывных областях сопряжений макромолекул и преодолевают значительный потенциальный барьер при переходе от одной области к другой. С ростом частоты доля межобластных переходов уменьшается, что приводит к уменьшению энергии активации и росту электропроводности.  [38]

Вышеприведенные данные анализа продукта окисления вполне отвечают формуле кетона; что же касается до его строения, то оно доказывается разложением его при действии водного раствора едкого кали. Если строение его таково, как изображает формула, то отношение его к едкому кали должно быть такое же, как для трихлорацетона; последний, по наблюдениям Моравского [ 4J, в этих условиях разлагается на хлороформ и уксусную кислоту; кетон, отвечающий формуле, должен разлагаться на хлороформ и изомасляную кислоту. Реакция идет очень легко и сопровождается обильным выделением окиси углерода и характерного сладковатого запаха хлороформа. После нагревания жидкость была подкислена избытком слабой серной кислоты и вытянута эфиром.  [39]

Анализируя вышеприведенные данные по всем трем группам, можно отметить, что все установки для нагрева металлов имеют общие конструктивные недостатки, заключающиеся в том.  [40]

Сравнивая вышеприведенные данные о составе семей но группам без наймитов ( по трем уездам отдельно) и с наймитами ( но трем уездам вместе), мы видим, что хозяева, засевающие от 25 до 50 дес. Что низшие группы должны отпускать рабочих на сторону в весьма значительном количестве - это явствует уже из того, что земледельческое хозяйство не в состоянии дать им необходимое на собственное содержание количество продуктов.  [41]

Хотя вышеприведенные данные в общем удовлетворительно согласуются с теорией, возможна еще одна проверка. Для расчета размеров и формы пламени необходимо знать коэфи-циент диффузии горючего газа. Пользование значением коэфициента диффузии, относящимся к комнатной температуре, не может дать удовлетворительных результатов, и необходимо определить коэфициент диффузии из одного из опытов по горению и пользоваться полученным значением для остальных опытов. Вместо того чтобы использовать для определения коэфициента диффузии данные о высоте и форме пламени, можно определять тщательным химическим анализом состав газа в разных точках вдоль оси трубки и из него - коэфициент диффузии. Метод расчета, посредством последовательных приближений, сложный и трудоемкий, но совершенно прямой. Задаваясь некоторым значением коэфициента диффузии, рассчитывалась взаимная диффузия двух газов, как если бы пламени не было. Затем принималось, что в рассчитанной таким образом для каждой данной точки смеси газов происходит сгорание, и полученные таким образом продукты давали расчетный состав газов в рассматриваемой точке. Для определенного значения коэфициента диффузии получалось согласие расчетного состава газов с определенным экспериментально.  [42]

Хотя вышеприведенные данные в общем удовлетворительно согласуются с теорией, возможна еще одна проверка. Для расчета размеров и формы пламени необходимо знать коэфи-циент диффузии горючего газа. Пользование значением коэфи-циента диффузии, относящимся к комнатной температуре, не может дать удовлетворительных результатов, и необходимо определить коэфициент диффузии из одного из опытов по горению и пользоваться полученным значением для остальных опытов. Вместо того чтобы использовать для определения коэфициента диффузии данные о высоте и форме пламени, можно определять тщательным химическим анализом состав газа в разных точках вдоль оси трубки и из него - коэфициент диффузии. Метод расчета, посредством последовательных приближений, сложный и трудоемкий, но совершенно прямой. Задаваясь некоторым значением коэфициента диффузии, рассчитывалась взаимная диффузия двух газов, как если бы пламени не было. Затем принималось, что в рассчитанной таким образом для каждой данной точки смеси газов происходит сгорание, и полученные таким образом продукты давали расчетный состав газов в рассматриваемой точке. Для определенного значения коэфициента диффузии получалось согласие расчетного состава газов с определенным экспериментально.  [43]

Анализируя вышеприведенные данные, приходим к выводу, что поддержать температуру в кондиционируемом объеме в пределах принятой зоны регулирования без автоматического регулятора нельзя.  [44]

Учитывая вышеприведенные данные, мы изучили инфракрасные спектры поглощения синтезированных в нашей лаборатории7 следующих трег-алкилгидроперекисей: 2-гидроперокси - 2-метилпро-пана ( грег-бутилгидроперекиси) I; 2-гидроперокси - 2-метилбутана II; 2-гидроперокси - 2-метилпентана III; 2-гидроперокси - 2-метилгек-сана IV [ для сравнения спектр 2-метилгексанола - 2 ( V) ]; 2-гидро-перокси - 2-метилгептана VI; 2-гидроперокси - 2-метилоктана JVII, 2-гидроперокси - 2-метилнонана VIII и 2-гидроперокси - 2-метилдена-на IX. Наряду с этим были изучены ИК-спектры перэфиров: грег-бутилперпропионата X, грег-бутилперакрилата XI, грет-бутилперметакрилата XII и 2-ме-тил - 2-пероксиакрилолбутина - З XIII с целью выяснения возможности использования характеристических частот карбонильной и перекисной групп для идентификации перэфиров.  [45]



Страницы:      1    2    3    4