Главная --> Справочник терминов


Электромагнитные колебания Смешивают 34,0 г (0,5 моля) фурана, 220 мл метанола, 5 г (0,051 моля) бромистого аммония и раствор выливают в электролизер, охлаждают до •—14° и подвергают электролизу в течение 6—7 часов.

Смешивают 41,0 г (0,5 моля) свежеперегнанного сильвана (т. кип. 63,5—> 64,0°), 265 мл метанола, 5 г (0,051 моля) бромистого аммония и раствор выливают в электролизер, охлаждают до —18q и подвергают электролизу до тех пор, пока через раствор не пройдет 21 ампер-час.

Смешивают 50 г (0,35 моля) свежеперегнанного ацетата фурфурило-вого спирта, 230 мл метанола, 5 г (0,051 моля) бромистого аммония и раствор выливают в электролизер. Охлаждают до —13° и подвергают электролизу до тех пор, пока через раствор не пройдет 18—20 ампер-часов.

Смешивают 50 г (0,3 моля) свежеперегнанного ацетата 1-(а-фурил)-пропанола-3, 230 мл метанола, 5 г (0,051 моля) бромистого аммония и раствор выливают в электролизер. Охлаждают содержимое электролизера до —14° и подвергают электролизу до тех пор, пока через раствор не пройдет 23 ампер-часа.

Смешивают 49,9 г (0,27 моля) свежеперегнанного ацетата 1-(а-фурил)-бутанола-3, 250 мл метанола, 5 г (0,051 моля) бромистого аммония и раствор выливают в электролизер, охлаждают до —12° и подвергают электролизу в течение 10 часов.

Смешивают 55 г (0,39 моля) свежеперегнанного 1-(а-фурил)-бута-нона-3, 250 мл метанола, 5 г (0,051 моля) бромистого аммония и раствор выливают в электролизер, охлаждают до —13° и подвергают электролизу в течение 7,5 часов.

Смешивают 50 г (0,22 моля) свежеперегнанного ацетата М-ацетофур-фуриламиноэтанола, 230 мл метанола, 5 г (0,051 моля) бромистого аммония и раствор выливают в электролизер, охлаждают до —14° и подвергают

58 г (0,46 моля) свежеперегнанного 1-(а-фурил)-пропанола-3 и 5 з (0,051 моля) бромистого аммония растворяют в 230 мл метилового спирта. Раствор выливают в электролизер, охлаждают до — 12° и подвергают электролизу в течение 9 часов. Через реакционную смесь пропускают ток силой 4 — 3,5 ампера и напряжением 9 — 25 вольт. После окончания электролиза к раствору, ставшему слегка желтоватым, прибавляют метилат натрия (как обычно). На водяной бане при уменьшенном давлении отгоняют метанол и аммиак, выпавший при этом осадок бромистого натрия отфильтровывают и промывают несколько раз хлороформом. Затем хлороформ отгоняют на водяной бане, остаток перегоняют в вакууме при 10 мм, собирая фракцию с т. кип. 83 — ?5°. Полученная фракция подвергалась ректификации на вакуумной колонке эффективностью 12 т. т. Выход 38 г— 53%.

Смешивают 58 г (0,41 моля) свежеперегнанного 1-(сс-фурил)-бутано-ла-3, 250 мл метанола, 5 г (0,051 моля) бромистого аммония, выливают раствор в электролизер, охлаждают до —12° и подвергают электролизу в течение 8,5 часов.

40,0 г (0,22 моля) 1-(а-фурил)-гептанола-3 и 5,0 г (0,051 моля) бромистого аммония растворяют в 230 мл метилового спирта. Раствор выливают в электролизер, охлаждают до—14° и подвергают электролизу в течение 5 часов.

50,0 г (0,3 моля) свежеперегнанного 1-(а-фурил)-3-метил-пентанола-3 и 5,0 г (0,051 моля) бромистого аммония растворяют в 220 мл метилового спирта. Раствор выливают в электролизер, охлаждают до —12° и подвергают электролизу в течение 6 часов, пропуская через электролизер ток силою 2,5 а и напряжением 11—38 в.

Из курса физики известно, что свет представляет собой электромагнитные волны, колебания которых перпендикулярны направлению их распространения. В естественном свете такие колебания происходят в различных плоскостях. Если же луч света пропустить через призму Николя (рис. 21), то электромагнитные колебания будут происходить только в одной определенной плоскости. Такой луч света будет называться поляризованным. Плоскость, перпендикулярная плоскости колебания поляризованного света, является плоскостью поляризации.

Из физики известно, пол"Ризаиии-что свет представляет собой электромагнитные колебания, происходящие перпендикулярно направлению распространения волн.

Обычно напряженность поля Я0 можно менять в некоторых пределах. Радиочастотный генератор создает электромагнитные колебания нескольких фиксированных частот. Используемую в спектрометре комбинацию радиочастотного генератора и приемника можно рассматривать как «работающее на себя» радиоволновое приемопередающее устройство и сравнить с устройством местной радиостанции п вашего р адиоприемника.

Рассеяние света как резонансное явление. Когда луч света с определенной длиной волны попадает на частицу, в ней при определенных условиях возникают электромагнитные колебания [5] с частотой, равной частоте возбуждающего их света. Под определенными условиями здесь подразумеваются показатели преломления пигмента и среды, а также отношение длины волны света к диаметру частицы. Под действием этих факторов частица настраивается на прием волн строго определенной длины и снова отдает полученную энергию с характерным распределением пространственных углов. Однако, поскольку возможны несколько колебательных состояний (рис. 1.26), возникает в целом довольно сложная взаимосвязь между оптически эффективным сечением Qs и размером частицы г, длиной волны света К и показателем преломления частицы пр и среды пв (рис. 1.27) [6]: а =2гппв/Х, если пр/пв = const = 1,78.

ме того, источником счета могут быть Рис. 6. Кривые спада электронной: электромагнитные колебания или же эмиссии с поверхности полимера, проникающее излучение. С целью исключения этих побочных эффектов ролик с пленкой экранировался. Интенсивность счета при этом сильно снижалась, но даже в том случае, если препятств'ием служила пластинка свинца в 10 мм толщиной, счетчик

Электромагнитные колебания охватывают большой интервал длин волн (табл.12.1): от 10"11 см (у-лучи) до километров (радиоволны). В зависимости от длины волны различают несколько видов излучения: радиоволны,

Естественно теперь задать вопрос: почему одни вещества взаимодей" ствуют с плоскополяризованным светом, а другие нет? Очень упрощенное объяснение этого явления заключается в следующем (более строг рассмотрение требует применения довольно сложного математически аппарата). Электромагнитные колебания (световой луч), падающие молекулу, вступают во взаимодействие с ее электронными оболочками При этом происходит возмущение электронной конфигурации молеку лы, которое можно представить себе как поляризацию электронов. Эт взаимодействие заставляет электрическое поле излучения изменить на* правление колебаний. Влияние, оказываемое одной молекулой, кр мало, но при действии большого числа молекул суммарный эффект моз« но измерить как результирующее вращение плоскости поляриз плоскополяризованного света. f

Величину оптической активности измеряют приборами, называемыми поляриметрами (рис. 77). Луч от источника света 1 проходит через поляризатор 2, которым обычно служит так называемая призма Николя (или просто николъ), изготовляемая из кристалла исландского шпата при помощи специальной шлифовки с определенным направлением оптической оси. При выходе из поляризатора свет становится плоскополяризованным, т. е. электромагнитные колебания происходят только в одной плоскости. Если на пути плоскополяризованного света поставить вторую призму Николя — анализатор 4, то интенсивность плоскополяризованного света, прошедшего через анализатор, будет зависеть от взаимной ориентации обеих призм. В том случае, когда плоскости поляризации обеих призм повернуты на 90° друг к другу (скрещенные николи), плоскополяризованный свет полностью гасится анализатором.

Если размеры рассеивающей частицы соизмеримы с длиной волнь., то электромагнитные колебания, которые возбуждаются на удаленных друг от друга участках частицы падающим светом, оказываются не в фазе [3]. Разница фаз этих элементарных волн будет тем больше, чем больше размеры частиц -и чем больше угол рассеяния •& (угол между направлением первичного светового пучка и направлением наблюдения) (рис. 42). В направлении светового пучка разность фаз равна нулю, в




Эмульгирующими свойствами Энергетическая выгодность Эффективность абсорбции Энергетическим взаимодействием Энергетическое взаимодействие Энергичным выделением Энергичного перемешивания Энергичном восстановлении Энергично перемешиваемому

-
Яндекс.Метрика