Широкое экспериментальное исследование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Женщина верит, что дважды два будет пять, если как следует поплакать и устроить скандал. Законы Мерфи (еще...)

Широкое экспериментальное исследование

Cтраница 3


Переход гетерозеотропа в гомозеотроп наблюдается при достаточно высоком давлении, когда температура кипения становится выше критической точки растворимости компонентов. Широких экспериментальных исследований в этой области проведено не было.  [31]

32 Зависимость коэффициента набухания макромолекулярного клубка от концентрации полимерного раствора. [32]

Проведенный анализ указывает на довольно сложный характер зависимости размеров макромолекулярного клубка от концентрации раствора, однако носит модельный характер, и неясно, в какой мере реальная полимерная система будет описываться даже качественно найденными закономерностями. Это обстоятельство требует широкого экспериментального исследования указанных зависимостей, однако, как уже было подчеркнуто выше, экспериментальные методы для оценки размеров клубка в концентрированных системах или слишком сложны, или вообще недоступны.  [33]

Для большинства мйшин, с достаточной для практических расчетов точностью, можно принять, что момент сопротивления в течение всего процесса торможения сохраняет постоянную величину. Это положение подтверждается широкими экспериментальными исследованиями и основывается на том, что при постоянстве внешней нагрузки моменты сопротивлений в подшипниках качения и скольжения остаются практически неизменными.  [34]

Чтобы определить эту функцию, нужны в дополнение к обоим началам термодинамики новые опытные данные о свойствах тел. Поэтому Нернстом были предприняты широкие экспериментальные исследования поведения веществ при низкой температуре. В результате этих исследований и было сформулировано третье начало термодинамики: по мере приближения температуры к О К энтропия всякой равновесной системы при изотермических процессах, перестает зависеть от каких-либо термодинамических параметров состояния и в пределе ( Т0 К) принимает одну и ту же для всех систем универсальную постоянную величину, которую можно принять равной нулю.  [35]

Чтобы определить эту функцию, нужны, в дополнение к обоим началам термодинамики, новые опытные данные о свойствах тел. Поэтому Нернстом были предприняты широкие экспериментальные исследования поведения веществ при низкой температуре. В результате этих исследований и было сформулировано третье начало термодинамики; по мере приближения температуры к О К энтропия всякой равновесной системы при изотермических процессах перестает зависеть от каких-либо термодинамических параметров состояния и в пределе ( Т - О К) принимает одну и ту же для всех систем постоянную величину, которую можно принять равной нулю.  [36]

Дальнейшее развитие теории необходимо для получения более подробной информации об образовании субзерен, деталей строения и свойств диполей, дислокационных сплетений и других существенных структурных признаков, которые могут быть выявлены с помощью электронной микроскопии. Дополнительные теоретические разработки, требующие широких экспериментальных исследований, должны быть проведены по проблемам диффузии в многокомпонентных системах, включая исследования граничной и трубочной диффузии вдоль дислокаций.  [37]

Все это свидетельствует о важности изучения аэрогидродинамики технологических аппаратов и сооружений с точки зрения обеспечения как равномерного, так и заданного неравномерного распределения потока для достижения максимальной эффективности их работы. При решении этих задач автором проведены теоретические и широкие экспериментальные исследования.  [38]

Можно предположить, что разница в несущей способности получается за счет большого уплотнения грунта под острием сваи, погруженной ударным методом. Для определения количественной разницы необходимо провести более широкие экспериментальные исследования несущей способности свай, погруженных ударным методом и вдавливанием в грунты различной консистенции.  [39]

Правда, такая постановка вопроса не разрешает проблемы о специфической иммунизации, она только переводит ее в другую плоскость. Но зато при этом появляется возможность более широкого экспериментального исследования этого вопроса. Можно будет попытаться, путем все большей очистки фенолазы, удалить все служащие антигенами сопутствующие вещества; если такой препарат, лишенный антигенных сопутствующих веществ, не будет вызывать образования антифермента, можно будет, искусственно прибавляя к нему те или иные белковые вещества, пытаться путем иммунизации этими смесями получить специфические, установленные именно на эти примеси, аитисыворотки.  [40]

Можно предположить, что разница в несущей способности получается за счет большого уплотнения грунта под острием сваи, погруженной ударным методом. Для определения количественной разницы необходимо провести, более широкие экспериментальные исследования несущей способности свай, погруженных ударным методом и вдавливанием в грунты различной консистенции.  [41]

Слабо занимаются вузовские ученые и разработкой пакетов прикладных программ и другого мягкого продукта по результатам своих исследований. Состязание же с отраслевыми НИИ и другими исполнителями НИОКР в проведении широких экспериментальных исследований и разработок вузовским творческим коллективам, не располагающим надлежащей опытно-производственной базой, оказывается не под силу.  [42]

Перспективность применения последних показана в настоящей книге на примере анализа комбинированного действия сложных газо-аэрозольных смесей и на примере оценки комбинированного действия ионизирующей радиации и химических агентов. Внедрение математических методов в токсикологию в свою очередь повлечет за собой необходимость развития более широких экспериментальных исследований конкретных сочетаний химических и физических факторов среды, так как математическое моделирование возможно лишь на базе обширного фактического материала, превосходящего по объему результаты обычных токсикологических исследований.  [43]

Работы Осмонда, подтвердившего и развившего выводы Чернова, привлекли внимание многих металлургов и химиков к проблеме структурных превращений в металлах и послужили дополнительным толчком для широких экспериментальных исследований в этой области.  [44]

В основе обычных процессов крашения 1 - 2 - 3 лежит способность текстильного волокна абсорбировать красители из водных растворов и удерживать их. Природа явления абсорбции, или субстантив-пости, красителей представляет теоретический интерес и имеет большое практическое значение, но она не привлекла к себе того внимания, которого заслуживает. Необходимы более широкие экспериментальные исследования в этой области и накопление большего количества точных данных об абсорбции красителей различными типами природных и синтетических волокон. При изучении механизма крашения должно быть принято во внимание химическое строение и тонкая структура волокна, химическое строение красителя и структура его водного раствора, а также влияние добавляемых веществ и условия обработки в процессе крашения. Учитывая различие между физическими и химическими свойствами волокон разных видов, например хлопка, вискозы, ацетилцеллюлозы, шерсти и найлона, и большое многообразие в строении и свойствах многочисленных красителей, доступных в настоящее время, ясно, что единая теория крашения не может объяснить все процессы крашения. Исчерпывающее рассмотрение вопроса, особенно с физико-химической точки зрения, - 2 3 выходит за пределы данной книги, и предлагаемый обзор в основном посвящен особенностям строения молекул красителей, которые, по-видимому, связаны с субстантивностью по отношению к хлопку 4 и шерсти, основным типам целлюлозного и протеинового волокон.  [45]



Страницы:      1    2    3    4