Джеффрис - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Пока твой друг восторженно держит тебя за обе руки, ты в безопасности, потому что в этот момент тебе видны обе его. Законы Мерфи (еще...)

Джеффрис

Cтраница 3


Джеффрисом и другими исследователями были предложены решения для различных конкретных ситуаций.  [31]

32 Влияние продолжительности реакции па степень деитерирования кристаллических областей вискозной пленки в парах D2O при 25 С [ 251. [32]

Число доступных ОН-групп в кристаллических областях увеличивается при повышении относительной влажности и температуры. Следуя этой идее, Джеффрис [25] установил, что 4 полосы поглощения кристаллической целлюлозы II по мере деитерирования постепенно становятся более разрешенными.  [33]

Кроме рассмотренных выше релаксационных процессов, которые можно отнести к побочным проявлениям механизма простой электронной спин-решеточной релаксации, существуют другие, обусловленные тепловой модуляцией сверхтонких взаимодействий. Тепловая модуляция магнитного сверхтонкого взаимодействия [13] была рассмотрена Джеффрисом [14], который показал, что она может давать вклад во все релаксационные процессы, показанные на фиг.  [34]

Земли и Луны эта теория не закончена. После того как эта теория была выдвинута, Мультон [141], Джеффрис [91] и другие исследователи провели обширное исследование этого вопроса. В настоящее время все пришли к согласию, что эта гипотеза не предлагает физически возможного механизма происхождения. Если Земля была твердая, то произошла бы очень быстрая диссипация энергии резонансного прилива в тепло. Джеффрис также нашел, что в этом случае диссипация энергии произошла бы до того, как амплитуда стала достаточно большой, чтобы привести к отделению Луны.  [35]

36 Модели, предложенные Летерзп. том для представления реологического поведения битума. [36]

Они могут быть названы телом Ле-терзиха ( L) и телом Джеффриса ( J), соответственно. Применяя преобразование К - N N Н - N N ( Н - N) N М, можно было бы прийти к заключению, что они идентичны. Этот вывод, однако, был бы слишком поспешным, как сейчас будет объяснено.  [37]

Джеффрис ( 1929 г.), который первым предложил реологическое уравнение для комплекса М - К, заключил следующее.  [38]

Джеффрису ( 1960 г.) не должны выходить за пределы 60 С. Для объяснения регистрируемых температур и тепловых потоков в осадочной толще достаточно, кроме тепла от радиоактивного распада в самой толще, учесть приток тепла из подстилающей толщи пород небольшой мощности. Джеффрисом выполнен расчет, в результате которого оказалось, что геотермический градиент в 28 С / км может быть обеспечен у основания осадочной толщи мощностью 10 км при мощности радиоактивных слоев всего 15 км.  [39]

Джеффрисом [120] была установлена приблизительно линейная зависимость между содержанием в целлюлозе аморфной фракции и ее влажностью. С помощью ИК-спектров в области валентных колебаний групп ОН четко показано, что сорбция воды почти целиком происходит на аморфных структурах. По определению Джеффриса, кристаллическими являются такие участки целлюлозы, в которых водородные связи имеют регулярное и упорядоченное расположение и характеризуются четкими полосами поглощения, соответствующими валентным колебаниям ОН-групп; в аморфных участках расположение водородных связей нерегулярно, и поэтому они имеют широкие, лишенные характерных черт полосы поглощения, соответствующие валентным колебаниям групп ОН.  [40]

В работах по разделению дисперсий априорно предполагалось, что вторичные капли образуются в процессе перемешивания. Они часто ухудшают разделение и тем самым понижают эффективность оборудования. Однако Дэвис и Джеффрис [38] недавно показали, что вторичные капли могут быть образованы обеими фазами при коалесценции дисперсий. Авторы установили, что ступенчатая коа-лесценция, протекающая внутри дисперсии, является источником вторичных капель диспергированной фазы. Были обнаружены также вторичные капли сплошной фазы.  [41]

Некоторые исследователи нашли, что высота падения капель влияет на время коалесценции. Нельсен [9] сообщил, что время коалесценции не зависит от высоты падения, однако Ленг [14] полагает, что оно может уменьшаться или увеличиваться при изменении высоты падения в зависимрсти от характера температурных и механических флуктуации. Лоусон [15], Хоксли [16], Джеффрис и Хоксли [12] показали, что устойчивость капель возрастает с увеличением расстояния, проходимого каплей до поверхности.  [42]

Все существующие космогонические гипотезы делятся на две основные группы. Сторонники первой ( Лаплас, Джекобе, Джине, Джеффрис и др.) исходят из первоначально раскаленного состояния Земли, а представители второй группы ( Шмидт, Койпер и др.) считают, что Земля образовалась вначале из холодного вещества.  [43]

Первый член представляет прямой процесс, второй - релаксацию Орбаха и третий - результат непрямой рамановской релаксации. Механизм релаксации один и тот же ( механизм Кронига - Ван Флека) для любого члена; однако в каждом рассматриваемом случае участвует различный фононный спектр, и это приводит к указанной выше терминологии. Постоянные А, В и С в благоприятных случаях можно точно определить; Скотт и Джеффрис [46] сообщили, что наблюдается превосходное согласие между теоретическими и экспериментальными данными в случае редкоземельных ионов в этилсуль-фате и кристаллах двойных нитратов. Экспоненциальная зависимость от температуры является типичной для релаксации Кронига - Ван Флека, возникающей в результате процесса Орбаха. С другой стороны, как механизм Вал-лера, так и механизм Кронига - Ван Флека предсказывают линейную зависимость прямых процессов от температуры.  [44]

Как отмечалось выше, капли одинакового размера ( при прочих равных условиях) имеют различное время коалесценции. В связи с этим необходимо опытным путем определить среднее время коалее-ценции. Джиллеспи и Ридил [3] установили, что для получения воспроизводимых результатов требуется 100 - 200 измерений, в то время как Джеффрис и Хоксли [4] нашли ( с помощью существенно улучшенной аппаратуры), что нужно лишь 70 - 100 капель для получения воспроизводимых кривых распределения.  [45]



Страницы:      1    2    3    4