Взаимодействие [интенсивное] ... Взаимодействие — Кальций - Навигатор. Большая Энциклопедия Нефти и Газа.

БЭНГ

Чистая информация !




Взаимодействие [интенсивное] ... Взаимодействие — Кальций

Взаимодействие [интенсивное]

Интенсивное взаимодействие на тарелке колонны между восходящими парами и нисходящей жидкостью, которые неравновесны1, приводит к тому, что потоки обмениваются веществом и теплом. В результате этого взаимодействия в системе происходит перераспределение компонентов между фазами, пары частично конденсируются, а жидкость частично испаряется, причем из паров конденсируются преимущественно ВКК, а из жидкости испаряется в основном НКК, таким образом, стекающая жидкость обогащается ВКК. ...

Взаимодействие [интенсивное более]

Более интенсивное взаимодействие фаз достигается в спутном ( движущемся в одном направлении) газо-жидкостном потоке ( рис. 4.73, б), в котором в зависимости от скорости потоков возможно осуществление различных режимов течения. На схеме показано движение потока с полным расслоением фаз, раздельное течение с сильно возмущенной развитой поверхностью контакта фаз и хорошо перемешанный газо-жидкостной поток. Реализация указанных режимов наблюдается последовательно с возрастанием скорости потоков, особенно газа. Скорость развитого газо-жидкостного потока составляет несколько метров в секунду. ...

Взаимодействие [интерактивное]

Интерактивное взаимодействие, задаваемое ГДП G, является директивным тогда и только тогда, когда ГДП G задается подмножеством Х сХ х X, являющимся графом. ...

Взаимодействие [интерфейсное]

Язык интерфейсных взаимодействий ( ИВ) предназначен для моделирования связей разрабатываемого устройства с другими устройствами. Для сложных ВУ возможен вариант моделирования интерфейсных связей между блоками. ...

Взаимодействие [интерференционное]

Интерференционное взаимодействие двух резонаторов превращает исходную монохроматическую частоту v в дублет v Av. Эти интерференционные явления - измененную собственную частоту колебаний и периодическую перекачку ( обмен) энергии от одного резонатора к другому - легко наблюдать на опыте с двумя связанными маятниками. ...

Взаимодействие [информационное слабое]

Слабое информационное взаимодействие служб ( центрального склада и цехового склада материальных ресурсов) в части закупок осложняет общую проблему, поскольку центральная служба может продолжать закупать материалы при наличии достаточного количества их на складах цеха. В свою очередь, цехи перестали производить закупки по инерции, не учитывая реальной потребности - ведь средства, которые тратятся, снимаются с лицевых счетов цехов, имеющих статус центров финансовой ответственности. Производственные ЦФО были переведены на кассовое бюджетирование по лицевым счетам раньше, чем само предприятие. ...

Взаимодействие [ион-дипольное]

Ион-дипольное взаимодействие подобно притяжению ионов, за исключением того, что оно более чувствительно к расстоянию ( 1 / г2 вместо / г, см. разд. Такое взаимодействие проявляется, например, при образовании сольватов ионов ( гидратов ионов - в водном растворе) в процессе растворения и диссоциации ионных кристаллов в полярном растворителе, например Na ( H2O) и F ( H2O) y в водном растворе NaF. Подобные сольваты ( гидраты) многих катионов металлов и некоторых анионов имеют вполне определенный состав в первой зоне сольватации ( гидратации), например [ Со ( Н2О) е ] 2 в воде и [ Co ( NH3) 6 ] 3 в жидком аммиаке. Для описания таких сольватов используется электростатическая теория кристаллического поля ( см. разд. ...

Взаимодействие — Ион [парамагнитный]

Взаимодействие парамагнитных ионов с лигандами может быть двух типов: 1) электрон от лиганда переходит на одну из свободных орбит парамагнитного иона с тем же направлением спина или 2) электрон от лиганда переходит на орбиту, занятую электроном парамагнитного иона с обратным спином. В стекле связь ванадия с кислородом первого типа, а в кристалле Зй-электрон ванадия полностью спарен и сигнал исчезает. Эти данные подтверждают заключение о том, что стекло и кристалл отличаются не только степенью упорядочения, но и электронным строением. ...

Взаимодействие — Ион [центральный]

Взаимодействие центральных ионов и лигандов может быть объяснено с помощью обобщенной теории кислот и оснований Льюиса, однако координационную связь можно рассматривать в принципе и как крвалентную с примесью ионной составляющей и описать ее методом ЛКАО. В комплексах переходных элементов важную роль играют d - орбитали, состояние которых зависит от пространственного расположения и типа лигандов. Для понимания электронного строения комплексов существенны данные об их электронных спектрах и магнитных свойствах, правильная интерпретация которых невозможна без рассмотрения характера расщепления d - орбиталей в полях различной симметрии. ...

Взаимодействие — Ион — Водород

Взаимодействие ионов водорода с окислами металлов приводит к образованию соответствующей соли и воды. Если к воде добавить растворимые окислы металлов, то, вступив во взаимодействие с водой, они образуют гидроокиси металлов. ...

Взаимодействие — Ион — Железо

Взаимодействие ионов железа с молочной кислотой начинается в сильнокислой среде ( 1 моль / л по HNO3), когда диссоциация молочной кислоты по гидроксильной и по карбоксильной группам подавлена. Очевидно, что на первой стадии реакции должна образовываться комплексная кислота. При этом за счет частичного смещения электронной плотности от атома кислорода к иону железа связь протона с кислородом ослабляется, так что в условиях опыта образующаяся комплексная кислота оказывается полностью диссоциированной. В случае комплексов с ионами меди ослабление прочности связи О - Н происходит в меньшей степени. Это позволяет наблюдать образование промежуточных протонирован-ных комплексов. ...

Взаимодействие — Ион — Металл

Взаимодействие ионов металлов с фульвокислотами сопровождается образованием ряда нерастворимых и растворимых катион-ных, анионных и нейтральных комплексных соединений. Характер образующихся соединений определяется прежде всего природой металла ( повышение растворимости при рН природных вод на 3 - 4 порядка соединений железа ( III), рутения ( IV), понижение растворимости редкоземельных элементов), дисперсностью фульвокислот в растворе ( уменьшение растворимости с увеличением молекулярного веса фульвокислот), рН раствора и рядом других факторов. Сказанное иллюстрируется данными, полученными при исследовании комплексообразования железа ( III) ( 59Fe) с фульвокислотами методом растворимости. В присутствии же их растворимость железа возрастает с увеличением концентрации фульвокислот по крайней мере на 3 порядка. Предельное значение растворимости достигнуто при молярном соотношении Fe: ФК 1: 0 5 в расчете на ассоциат и при соотношении, равном 1: 4 в расчете на мономер фульвокислоты. ...

Взаимодействие — Ион — Соль

Взаимодействие ионов соли с ионами воды, приводящее к разложению соли, называется гидролизом соли. ...

Взаимодействие — Ионит

Взаимодействие ионита с растворителем, содержащим органические ионы, сопровождается выделением дополнительной энергии при адсорбции этих ионов за счет сил молекулярной адсорбции. ...

Взаимодействие [ионно-электростатическое]

Ионно-электростатическое взаимодействие в черных углеводородных пленках специально не рассматривалось. Это, очевидно, вызвано как тем, что влияние электростатического взаимодействия на устойчивость обычно невелико, так и тем, что теория ДЛФО применима при не очень сильном перекрытии диффузных слоев. В черных углеводородных пленках ситуация как раз противоположна этому. Толщина их так мала, что диффузные слои перекрываются полностью. Другими словами, в черной пленке не успевает возникнуть обкладка диффузного двойного слоя. ...

Взаимодействие [ионное]

Ионные взаимодействия в молекуле характеризуются числом окружающих соседей. В молекуле NaGl каждый ион имеет одного соседа, а в кристалле NaCl, который можно рассматривать как одну большую молекулу, каждый ион натрия окружен шестью ионами хлора. В кристалле CsCl каждый ион хлора окружен восемью ионами цезия. ...

Взаимодействие [ионообменное]

Ионообменное взаимодействие между силикагелем и растворами солей наблюдаются в нейтральной, слабокислой и щелочной средах. Этот ионит, хотя и обладает относительно небольшой емкостью, может быть использован для сорбции следовых количеств элементов, для концентрирования элементов из очень разбавленных растворов, для отделения малых количеств элементов от большого избытка других элементов. ...

Взаимодействие [истинное]

Истинное взаимодействие, как показано в гл. IV, имеет подобный вид только для слабо развитого конденсата вблизи точки перехода. ...

Взаимодействие — Йод

Взаимодействие йода с гидразин-гидратом происходит бурно и сопровождается выделением значительного количества газообразных продуктов и вспениванием раствора, поэтому добавлять восстановитель следует очень осторожно, небольшими порциями. ...

Взаимодействие — Калий

Взаимодействие калия даже с холодной водой протекает настолько бурно, что выделяющийся водород немедленно воспла -; меняется. При контакте крупных кусков калия с водой происходит взрыв; мелкие брызги горящего расплавленного металла разлетаются ( иногда в радиусе нескольких метров), вызывая вторичные очаги загорания, а при попадании на кожу - очень опасные ожоги. Взрываются и мелкие кусочки калия в случае их контакта с ограниченным количеством воды, например при попадании на влажные поверхности. ...

Взаимодействие — Кальций

Взаимодействие кальция с кальционом лучше всего происходит при рН 12 5 ( NaOH) при содержании 15 % ацетона. В этих условиях синий раствор реактива в присутствии кальция становится фиолетово-розовым и розовым в зависимости от его концентрации. Количество кальция определяют фотометрически по калибровочной кривой или визуально по шкале эталонных растворов. ...

Страницы: 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 31