Cтраница 1
Исследование изменений в структуре лигнина после и щелочной обработок при комнатной температуре методами ИК - и УФ-спектро - / / Химия древес. [1]
Исследование изменений, производимых в социальной среде техническими объектами, является задачей общественных наук. Они исследуют социальное функционирование технических объектов. Оценка социального функционирования технических объектов не может абстрагироваться от их технических особенностей. [2]
Исследование изменений, возникающих в спектрах активированных щелочно-галоидных кристаллов под действием жесткого излучения, открывает некоторые возможности изучения ряда актуальных проблем физики люминесценции кристаллофосфоров. Этот метод, примененный нами для изучения целого ряда кристаллофосфоров [245-250, 261, 272, 275-282], позволяет получить принципиально новые данные о механизме электронных процессов в кристаллофосфорах. [3]
Исследование изменений, сопровождающих это явление, по методу рентгеновского анализа показало, что отдельные маленькие кристаллики принимают иное расположение, что приводит к их упрочнению. При этом между кристаллическими зернами, которые сами по себе не меняются, по-видимому, возникают слои аморфной структуры. [4]
Исследование изменений в профессиональной, функциональной, квалификационной структурах работников, в их распределении по видам труда представляет собой суть статистического изучения изменений в содержании труда. Объектом учета при этом выступает не процесс труда, а совокупность работников и рабочих мест, на которых они трудятся. [5]
Исследование изменения всех эксплуатационных затрат наиболее полно отразит экономические последствия физического износа машины. [6]
Исследование изменений и взаимодействий отдельных свойств и групп свойств качества продукции, а также природы качества конкретных видов продукции, ее классов или отдельно взятых изделий играет исключительную роль во всем процессе управления качеством. [7]
Исследования изменения поглощательнои способности элементов с ростом конечной температуры нагрева стержневого атомизатора показали, что при малой скорости нагрева ( без терморегулятора) поглощательная способность монотонно увеличивается независимо от летучести элементов. При высокой скорости нагрева ( режим работы с терморегулятором) отмечается прекращение роста поглощательнои способности элементов, начиная с некоторой конечной температуры. Причем, эта температура растет по мере перехода к низколетучим элементам: 2050, 2480, 2700 К соответственно для цинка, меди и хрома при продольном просвечивании и 2000, 2170, 2580 К - при поперечном. Нагревание стержневого атомизатора в этих условиях до температур, превышающих значения этих оптимальных, в частности, до 2300, 2650 и 2850 К, соответственно для цинка, меди и хрома, выявило появление над поверхностью графитового стержня зон с постоянным значением поглощательнои способности. [8]
Исследования изменений в содержании флаво-ланов в листьях и плодах в течение сезона показали, что в живых тканях мономерные фла-ваны синтезируются непрерывно и полимери-зуются по мере старения органа. Так, в незрелом плоде процентное содержание низкомолекулярных флаволанов выше, чем в зрелом; в связи с этим было высказано предположение, что именно это изменение обусловливает исчезновение вяжущего вкуса у зрелых плодов. Если аналогичные изменения имеют место и в древесине, то становятся понятными приведенные выше результаты. Однако было бы интересно выяснить, содержатся ли в растениях ферментные системы, способные расщеплять уже образовавшиеся таннины. По-видимому, в растениях присутствуют эстеразы, способные гидролизо-вать галлотаннины и эллаготаннины, а наличие ферментных систем, приводящих к образованию хебуловойкислоты ( Х1Х), свидетельствует о том, что ароматические кольца таннинов этой группы поддаются расщеплению. Более сложен этот вопрос в отношении конденсированных таннинов; наблюдаемая потеря этих соединений по мере старения ткани фактически, возможно, отражает уменьшение их способности экстрагироваться, что согласуется с гипотезой, приведенной выше в отношении листьев и плодов. [9]
Исследования изменений, Происходящих при облучении высокомолекулярных веществ ионизирующей радиацией [64-73], показывают, что при этом происходят три основных вида макроскопических процессов: 1) образование пространственных сеток в результате возникновения поперечных связей между различными полимерными молекулами ( так называемый процесс сшивания); 2) разрыв полимерных цепей, ведущий к деструкции полимеров; 3) образование ненасыщенных связей. Соотношение между этими процессами зависит от свойств высокомолекулярных веществ. Полимеры можно разделить на две группы: к первой относятся высокомолекулярные вещества, у которых при облучения главным образом происходит соединение молекулярных цепей между собой; ко второй - разрыв цепи, приводящий к уменьшению молекулярного веса. [10]
Исследования изменений, происходящих при облучении высокомолекулярных веществ ионизирующей радиацией [64-73], показывают, что при этом происходят три основных вида макроскопических процессов: 1) образование пространственных Сеток в результате возникновения поперечных связей между различными полимерными молекулами ( так называемый процесс сшивания); 2) разрыв полимерных цепей, ведущий к деструкции полимеров; 3) образование ненасыщенных связей. Соотношение между этими процессами зависит от свойств высокомолекулярных веществ. Полимеры можно разделить на две группы: к первой относятся высокомолекулярные вещества, у которых при облучении главным образом происходит соединение молекулярных цепей между собой; ко второй - разрыв цепи, приводящий к уменьшению молекулярного веса. [11]
![]() |
Зависимость А ах от Re. a - а 0. б-а 0. [12] |
Исследование изменения rft - при а 0 приводит к выводу, что при Re ReKp возмущение скачкообразно возрастает. [13]
Исследование изменений, сопровождающих это явление, по методу рентгеновского анализа показало, что отдельные маленькие кристаллики принимают иное расположение, что приводит к их упрочнению. При этом между кристаллическими зернами, которые сами по себе не меняются, по-видимому, возникают слои аморфной структуры. [14]
Исследование изменений в спектрах молекул некоторых ароматических углеводородов, например трифенилкарбинола, анилина и диметиланилина, адсорбированных на цеолитах после их различной термообработки, позволяет достаточно уверенно проследить за процессом образования активных центров разной природы и изменениями их атомной и электронной структуры в результате термической активации и взаимодействия с молекулами углеводородов и воды. [15]