Cтраница 2
![]() |
Зависимость скорости разложения кумилгидро. [16] |
Результаты исследования влияния добавок кетонов ( рис. 3) на скорость изучаемой реакции показали, что добавки ацетона в исходную реакционную смесь, во-первых, понижают скорость разложения гидроперекиси, а во-вторых, уменьшают степень ее превращения в начальной стадии процесса. Добавки фенолов ( рис. 4) в небольшой концентрации в исходную реакционную смесь понижают скорость этой реакции в начальной ее стадии и повышают во второй. Определенное влияние на скорость реакции оказывает кислотность фенола, добавки которого вводятся в реак ционную смесь. Так, добавки эквимолярных количеств п-трет-бу тилфенола, фенола и 2 4 6-трихлорфенола ( см. рис. 4) оказывают ускоряющее влияние в соответствии с возрастанием их кислотных свойств. [17]
Результаты исследования влияния добавок кадмия ( - 6 %) на интенсивность исследуемых линий элементов представлены в таблице. Интенсивность линий с потенциалами возбуждения ниже потенциала возбуждения хотя бы одного метастабильного уровня кадмия увеличивается при введении в разряд паров кадмия. Аналогичные результаты были получены для исследуемых линий меди в присутствии цинка. [18]
![]() |
Зависимость скорости разложения кумилгидро. [19] |
Результаты исследования влияния добавок кетонов ( рис. 3) на скорость изучаемой реакции показали, что добавки ацетона в исходную реакционную смесь, во-первых, понижают скорость разложения гидроперекиси, а во-вторых, уменьшают степень ее превращения в начальной стадии процесса. Добавки фенолов ( рис. 4) в небольшой концентрации в исходную реакционную смесь понижают скорость этой реакции в начальной ее стадии и повышают во второй. Определенное влияние на скорость реакции оказывает кислотность фенола, добавки которого вводятся в реак ционную смесь. Так, добавки эквимолярных количеств п-трет-бу тилфенола, фенола и 2 4 6-трихлорфенола ( см. рис. 4) оказывают ускоряющее влияние в соответствии с возрастанием их кислотных свойств. [20]
Результаты исследований влияния добавок хлористого кальция и кремнефтористого аммония ( КФА) в композицию ВТО КС вода при различных температурах приведены в табл. 2.3. В опытах объемная концентрация растворов солей соответствует концентрации воды в контрольном опыте и составляет 9 09 % об. в смеси, или 10 % об. от товарного ВТОКС. [21]
![]() |
Зависимость ско - ри (. 7 Зависимость скорости осажде. [22] |
При исследовании влияния добавок на качество покрытия были испытаны тиомочевина, пропионовая кислота и гидразин. [23]
При исследовании влияния добавок серы на форму кристаллов первичного графита в особо чистых, но выплавлявшихся в атмосфере воздуха чугунах, установлено [29, 30], что с увеличением содержания серы наблюдается переход от тонкоразветвленных включений к гру-бопластинчатому графиту. [24]
![]() |
Влияние глубины кратера электрода на интенсивность линий примесей при анализе NiCI2. [25] |
При исследовании влияния добавок различных веществ ( NaCl, ВаСЬ, 1пСЬ и GaCls) на интенсивность линий примесей при анализе хлористого никеля установлено, что наибольшее положительное влияние оказывает введение в раствор GaCl3 в количестве 2 - 3 % к весу пробы. [26]
![]() |
Зависимость ударной вязкости бронзы Бр. ОЦ 4 - 3 от содержания титана в сплаве. [27] |
Было проведено исследование влияния добавок титана на технологические свойства бронзы Бр. [28]
Анализируя результаты исследований влияния добавок на коррозионную стойкость цементного камня из ТСЦ, следует отметить, что гипан с хромпиком не оказывает существенного влияния как на физико-механические свойства цементного камня, так и на химический фазовый составы. [29]
Сообщаются результаты исследования влияния добавки окиси лантана на структуру барий-стронций-кальциевых ферритов. Приводятся данные рентгеноструктурного и микроструктурного анализов. Показано, что при содержании окиси лантана 2 5 мол. [30]