Cтраница 1
Своеобразная картина наблюдалась при растворении сталей в серной кислоте, содержащей 0 1 м-моль / л тиомоче-вины: на диффузионной стороне образца водород начинает выделяться намного раньше, чем при растворении стали в кислоте без ингибитора. При этом в первые часы травления выделялось значительное количество продиффундировавше-го водорода, которое в последующие часы резко увеличивалось. Скорость же растворения сталей в такой кислоте очень мала. Такое влияние тиомочевины объясняется частичным разложением ее в кислой среде с образованием сероводорода, присутствие которого в травильном растворе даже в незначительном количестве способствует усилению диффузии водорода через сталь. [1]
Своеобразная картина наблюдается у кальциевых цеолитов. Все исследованные кальциевые образцы со степенью обмена до 30 - 32 % независимо от соотношения SiO2 / Al2O3 неактивны в реакции крекинга кумола. Этот результат можно предвидеть, поскольку до степени обмена 30 % катионы кальция расположены в недоступных местах. Наблюдаемая энергия активации на кальциевых образцах мало отличается от таковой для декатионированных цеолитов и не изменяется при периодических циклах регенерации катализаторов. [2]
Своеобразная картина возникает, когда дифференциальное уравнение неразрешимо относительно производной при всех t, напр, когда А - постоянный необратимый оператор. [3]
Своеобразная картина наблюдается в случае окисления сернистого газа. Ряд активности металлических катализаторов этой реакции [37] подобен ряду, наблюдающемуся при окислении водорода. В то же время наиболее активным катализатором окисления S02 среди простых окислов считается пятиокись ванадия, величина gs для которой намного превышает теоретически ожидаемое значение ( 73) 0пт и, соответственно, величину qs для платины. Однако окислы, значения qa для которых близки к Q / 2 ( Мп02, Со304, NiO), в условиях сернокислотного катализа превращаются в неактивные сульфаты, так что вершина соответствующей вулкано-образной кривой не может быть реализована. [4]
Иная своеобразная картина наблюдается для полимеров с высокой степенью гибкости их цепных молекул, обладающих небольшим межмолекулярным взаимодействием и для которых, казалось бы, переход из жидкого в кристаллическое состояние предпочтительнее, нежели переход в аморфное состояние. Но и для указанных полимеров типичен переход из жидкого в аморфное состояние при охлаждении системы. Это объясняется тем, что в них велико возмущающее тепловое движение молекул в температурном интервале выше точки стеклования, а силы кристаллизационного сцепления настолько малы, что кристаллизация затруднительна. Необходимы специальные условия, например ориентация молекулярных цепей при вытяжке, чтобы возникла кристаллизация каучукоподобных полимеров. [5]
![]() |
Изменение относительного коэффициента теплоотдачи по окружности цилиндра.| Изменение коэффициента теплоотдачи по окружности цилиндра при различных значениях Re ( в полярных координатах. [6] |
Такая своеобразная картина обтекания трубы в сильной мере отражается и на теплоотдаче. Интенсивность теплоотдачи по окружности трубы неодинакова. Максимальное значение коэффициента теплоотдачи наблюдается на лобовой образующей цилиндра ( р0), где толщина пограничного слоя наименьшая. По поверхности цилиндра в направлении движения жидкости интенсивность теплообмена резко падает и при ф90 - ь 100 достигает минимума. [7]
![]() |
Распределение скоростей у поверхности цилиндра и образование возвратного течения.| Изменение относительного коэффициента теплоотдачи по окружности цилиндра. [8] |
Такая своеобразная картина обтекания трубы в сильной мере отражается и на теплоотдаче. Интенсивность теплоотдачи по окружности трубы неодинакова. Максимальное значение коэффициента теплоотдачи наблюдается на лобовой образующей цилиндра ( ф 0), где толщина пограничного слоя наименьшая. [9]
Это была своеобразная картина: ни одно из самых основных понятий анализа не было определено сколько-нибудь точно; вопрос о том, что такое бесконечно малая величина, подвергался бесчисленным дискуссиям, с точки зрения логического обоснования совершенно бесплодным, гак как в большинстве случаев ни одна из спорящих сторон не могла предложить ничего, кроме смутных, ни к чему не обязывающих образов. Так же обстояло дело с понятиями непрерывности, дифференциала, производной, интеграла. [10]
При этом наблюдается весьма своеобразная картина: скорость выкачивания ионов Са2 из межфибриллярного пространства стимулируется этими же ионами. В целом такой механизм получил название кальциевая помпа по аналогии с хорошо известным в физиологии натриевым насосом. [11]
Перед нами раскрывается интересная и своеобразная картина. Электричество в технике не только получается из любого другого вида природной энергии, но и само, в свою очередь, превращается в разнообразные другие виды энергии - в механическую, тепловую, лучистую, химическую. При этом непосредственно из природы человек электричества не получает. В то же ремя он использует в технике обычно не непосредственно само электричество, а различные другие явления и виды энергии, которые получает с его помощью. Таким образом, электричество является как бы своеобразным посредником между природными источниками энергии и производственными процессами. Электричество иногда называют великим посредником, так как эта роль его в технике поистине колоссальна. [12]
Наконец, была сделана попытка объяснить своеобразную картину, наблюдающуюся при кристаллизации 1 10-фенантролина из хлороформа: выпавшие в хлороформе блестящие кристаллические чешуйки при фильтровании быстро блекли, теряли первоначальный чешуйчатый вид и превращались в белый кристаллический порошок сначала с поверхности, потом во всей массе. Конечный продукт, как было показано выше, являлся двойным соединением 1 10-фенантролина с хлороформом. [13]
Голографический метод позволяет записать на фотоэмульсии своеобразную картину волнового поля, которую назвали голограммой. Голограмма содержит полную информацию об исследуемом объектном поле. В ней отражены амплитуда и фаза регистрируемого волнового поля, хотя она и не регистрирует абсолютных значений этих величин. [14]
В процессе синтеза и разложения аммиака получается своеобразная картина возрастания степени покрытия поверхности азотом с увеличением температуры. Так как реакция (V.239) является экзотермической, с увеличением температуры ее равновесие сдвигается влево, константа равновесия уменьшается, что вызывает, согласно уравнению (V.246), возрастание величины PN2 - Вопрос об изменения порядка реакции синтеза и разложения аммиака подробно проанализирован в работе [138], в которой были указаны направления изменения порядка реакции. [15]