Cтраница 2
Кауфман, полагали, что трудовая статистика характеризуется разрозненностью и многообразием исследовательских программ, идущих вразрез с общими методологическими требованиями: сравнимостью полученных данных и их преемственностью. [16]
Кауфман и Синглетерри с сотрудниками [60] описали метод определения размера мицелл в неполярных растворителях по измерениям деполяризации флуоресцентного света красителя при солюбилизации. [17]
Кауфман и Макус [ 581 работали с силикагелем Г, пропитанным ундеканом. [18]
Кауфман и Макус [58] сообщили также о разделении диглицеридов и триглицеридов методом распределительной ХТС с обращенными фазами. [19]
Кауфман и его сотрудники перешли затем к использованию высокомолекулярных гидрофобизующих пропиток. Кауфман, Макус и Дейке [59], используя двумерную ХТС, смогли разделить 15 холестериновых эфиров ( см. стр. Кауфман, Макус и Дас [61] разделяли на пропитанном кизельгуре Г смеси синтетических триглицеридов, а также фракции триглицеридов, выделенных из природных жиров и масел. [20]
Кауфман и Коэ [158] описывают применение гипса в качестве адсорбента для пластинок. [21]
Кауфман с сотрудниками [58, 59] предпочитают в качестве реактива для опрыскивания родамин В и спиртовый раствор фосфорномолибденовой кислоты. [22]
Кауфман и Келсо [252] изучали термическое разложение NO в кварцевом сосуде в статических условиях в интервале температур 1170 - 1530 К и давлении NO в несколько сот мм рт. ст. В этих условиях, согласно работе [252], реакция полностью протекает в газовой фазе. Энергия активации, по данным Кауфмана и Келсо, составляет 63 8 ккал / моль. [23]
Кауфман, Макус и Коэ [60] фракционировали методом распределительной ХТС с обращенной фазой триглицериды льняного масла, а также соевого масла и суррогата масла какао. Кауфман, Макус и Дас [61] сообщили о разделении триглицеридов маисового масла. [24]
![]() |
Тонкослойная хроматограмма продуктов присоединения ацетата ртути. [25] |
Кауфман и Поллерберг [55] фракционировали также на бумаге аддукты аллиловых эфиров жирных кислот с очень длинной цепью. [26]
![]() |
Простейшие альтерниро - [ IMAGE ] Простейший. [27] |
Кауфман [23] положил начало теории виртуальных узлов. Виртуальные узлы ( зацепления) являются комбинаторными обобщениями классических узлов ( зацеплений) и определяются следующим образом. [28]
Кауфман и Келсо [252] показали ошибочность зависимости (2.33), определив, что результаты исследования [256] дают для реакции 2-го порядка значение энергии активации, равное 61 7 ккал / моль. [29]
Кауфман 2 произвел измерения, лучше согласующиеся с формулой Абрагама, чем с формулой Эйнштейна - Лоренца. [30]