석유와 가스의 빅 백과 사전

실용적인 측면에서, 폐 영역의 그림자 세기의 세 가지 정도, 즉 낮음, 중간 및 높음을 구별하는 것이 일반적입니다. 저조도 그림자는 폐 패턴이 보이는 그림자입니다. 중간 강도 그림자는 혈관 분기가 보이지 않는 씰이라 불리며 밀도 쉐도 잉은 갈비의 밀도에 접근합니다. 고강도의 그늘은 다짐 (compaction)이라고하며, 그 밀도가 갈비뼈의 전체 뼈 구조와 중첩됩니다. 고강도를 특성화 할 때, 석회화 강도는 때때로 구별된다. 금속 물체는 그림자의 강도가 가장 높습니다.
그림자의 그림 (구조). 구조에 따르면, 폐의 그림자는 균질하고, 이질적이며, 반점이 있고, 선형이며, 차례로 무거운 세포질 그림자 형성으로 구성됩니다.

동질성 또는 동질성 (때로는 확산 성 그림자라고도 함)은 상당 기간 동안 폐 영역의 균일 한 음영을 나타냅니다. 균질 한 그림자는 변화가 전부 또는 대부분의 엽, 다양한 유형의 열개염, 분절성 및 더 큰 부피의 무균 성, 특히 장액 성 충치에서의 큰 누적을 가진 액체 등을 차지할 때 원발성 폐렴과 같은 염증성 과정을 생성합니다.
균질 한 그림자를 유발하는 많은 변화가있는 경우, 이러한 그림자 형성이 폐 실질 또는 흉막 변화에 의존하는지 여부를 즉시 알아 내야합니다.

폐 염증 변화가있는 균일 한 그림자는 덜 균일합니다. 폐 패턴에서 틈새 변화의 추가 하드 그림자가 특히 음영의 가장자리 영역에 나타납니다. 종종 폐 조직의 염증 과정에서 주위의 기관지 및 실질 조직의 변화로 인해 밑줄이 쳐진 기관지 내강이 나타납니다.

무균 상태에서의 균일 한 그림자는 원칙적으로 가장자리 부분에 망상 형이고 무거운 패턴이없고 중심부에서 기관지와 초점 변화가없는 균질하다. 드문 경우이지만, 둔하고 닫히지 만 변하지 않는 혈관 패턴이 지속될 수 있습니다.

유출로 인한 늑막 과정에서 그림자는 균일하며 유체 윤곽 위의 혈관 - 폐 패턴은 약간 변경됩니다. 때로는 폐 패턴을 유지하면서 상당량의 삼출액이있는 큰 혈관 분지의 변위로 인해 다소 강화됩니다.

불균일 한 그림자는 병리학 적 과정의 구조상의 차이로 인해 X 선의 불균일 한 흡수로 인해 같은 그림자의 다른 부분에서 강도의 정도가 다른 그림자 형성입니다.

수평 한 수준을 가진 불균일 한 그림자는 수시로 선동적인 침투의 고열 융해, 그것의 내용의 기관지 내강으로 돌파 그리고 공기에 액체의 보충을 나타낸다. 이런 식으로 충치는 보통 폐에서 형성됩니다. 수평면과 그 위의 기포는 복부 형성시 체액이 존재한다는 신호입니다.

echinococcus에서 기생충이있는 불규칙한 그림자가 관찰됩니다 (이것은 기생충의 죽음의 징후입니다). 결핵이 있고 석회는 보존 낭포의 캡슐 및 동맥류 벽에 확장 된 림프절의 가장자리 부분에 퇴적되어 있습니다.

선형 그림자는 종종 더 무겁거나 망상 적입니다. 짙은 그림자는 선형 스트립의 큰 교차점을 형성하지 않으며, 서로 거의 평행하거나 팬과 같이 갈라지는 선형 그림자의 상대적으로 조밀 한 묶음 형태로 나타납니다. 메쉬 그림자로, 다형성 세포의 형성과 함께 선형 줄무늬의 큰 교차가 있습니다.

tyazhist 및 그물 그림자의 병리학 기초는 림프, 순환기 및 기관지 시스템을 포함하여 폐의 결합 조직 기초의 변화입니다. 방사선 학적으로 이러한 변화는 폐의 기관지 혈관 계통을 따라 감지됩니다.

혈관 - 기관지 가지를 따르지 않고 서로 다른 방향으로 교차하는 다른 유형의 하드 선형 그림자가있을 수 있습니다. 이러한 그림자의 기본은 주로 interlobar pleura의 잎의 통합, intersegmental 경계와 pleuropulmonary cicatricial 변화의 다양한 종류에 도달합니다.

균질 구조

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균질 시스템

HOMOGENE SYSTEM (homo I. I. Gene)의 열역학 시스템으로 모든 특성 (예 : 화학적 조성, 밀도, 압력)이 일정하거나 공간이 지속적으로 변합니다. 기체 혼합물, 액체 또는 고체 용액 및 다른 시스템은 균질 할 수있다. 공간적으로 균질하고 균질하지 않은 균질 시스템을 구별합니다. 균질 균질 시스템에서 시스템의 다른 부분에있는 특성은 동일하고, 비균질성에서는 다릅니다. 공간적으로 비 균질 인 균질 시스템의 예 : 가스, 액체, 기체 혼합물, 외부 장의 용액. 현장이없는 경우에는 공간적으로 균질하다. 그러나, 이기종 균질 시스템에서 속성의 지속적인 변화로 인해, 이기종 시스템과 달리, 적어도 하나의 속성이 갑자기 변경된 인터페이스로 경계되는 부분이 없습니다. 균질 시스템은 단상이지만 다중 구성 요소 일 수 있습니다.

HOMOGENE CATALYSIS는 반응물과 동일한 단계에있는 촉매의 작용으로 가스 또는 액상에서 일어나는 화학 반응 속도를 증가시킵니다. 이특 성 반응 CO + H2오. ← WITH2 + H2 촉매 용액의 부피에서 일어나기 때문에 균일 한 촉매 반응 일 수도 있습니다 (예 : Rhl3)를 용해시켰다.

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역사적 배경. 1806 년 프랑스의 화학자 N. Clement와 S. Dezorm은 질소 산화물이 SO의 산화율에 미치는 영향을 확립 한 균질 기체 상 촉매 현상이 처음 발견되었다2 황산 챔버 (nitrous) 방법의 생산에서. 균질 촉매의 의도적 응용은 포도당으로의 전분의 산 가수 분해에 대한 KS Kirchhoff의 연구로 시작됩니다 (1811). 균일 한 금속 착물 촉매의 개발에있어 첫 번째 단계 중 하나는 아세틸렌 수화의 수은 염을 촉매하는 1881 년 M. G. Kucherov의 발견으로 간주 될 수있다. 20 세기에 Cu (I) 복합체 (미국 화학자 Y. Newland, 러시아 화학자 A. L. Klebansky), Co 복합체 (독일 화학자 O. Röhlen)와의 알켄의 하이드로 포르 밀화, 아세틸렌의 사이클로 중합 및 아세틸렌, 알켄 및 알콜의 카보 닐화가 발견되었다 알켄과 디엔의 입체 특이 적 촉매 중합 (K. Ziegler, J. Natta-Nobel Prize, 1963), 알데히드와 알데히드와 케톤으로의 Pd (Ⅱ) 착물의 산화 촉매 작용에 의해 Ni (0)과 Ni (II) (독일 화학자 V. Reppe) (독일에서 - 직원이있는 J. Smidt, Ros AI, I, Moiseev, M.N. Vargaftik, Ya.K. Syrkin), 키랄 Rh, Ru 및 Ti 착물을 이용한 수소화 및 에폭시 화의 비대칭 촉매 작용 (U. Knowles, R. Noiori, B. Sharpless-Nobel Prize, 2001), 알켄의 복분해와 시클로 알켄의 메타 세 시스 중합 과정 (I. Shoven, R. Shrok, R. Grubbs - 노벨상, 2005). aprotic organic superacids에 기반을 둔 촉매는 M. E. Volpin과 그의 동료들에 의해 개발되었다. 금속 착물을 포함하는 공정의 발견은 촉매 화학 및 산업 촉매 - 균질 한 금속 착물 촉매 작용의 새로운 분야의 창출을 이끌었다. 금속 복합체의 배위 영역에서 분자의 변형과 관련된 현상으로서의 이러한 유형의 촉매 작용의 본질을 이해하는 중요한 역할은 I.I. Moiseev가 Pd (II) 착체의 용액에서 알킨 산화 반응의 메커니즘을 연구함으로써 수행되었다.G. Sternberg, I. Wender, M Orchina, D. Breslow 및 R. Heck (USA)의 연구에 의하면, Co (0) 복합체의 용액에서 알켄의 하이드로 포 밀화 메커니즘에 대한 연구, J. Halpern (USA)의 H 활성화 메커니즘 연구2 무기 산화제의 환원 및 알켄의 수소화 반응에서의 금속 착체.

균질 촉매 공정의 특성. 균질 촉매 공정의 주요 특징은 촉매 활성 및 촉매 반응의 선택성이다. 선택도는 반응 화학 양론을 고려하여, 반응 된 초기 시약의 비율을 표적 생성물로 전환하여 나타낼 수있다. 촉매 활성을 표현하기 위해, 촉매의 활성 형태의 몰 농도에 대한 초기 또는 고정 반응 속도의 비율, 즉 촉매 속도의 소위 속도 (또는 주파수) (영어 전환 주파수로부터 TOF로 표시됨)가 사용된다. 실제로, 자주 사용되는 TOF와 관련되어 있지만 TOF라고도하는 반응 시간과 촉매의 총 몰량에 대한 반응 생성물의 총 몰량의 비율은 그녀의 가치와 동일하지 않습니다. 촉매의 활성 및 안정성의 시각적 특성은 촉매 1 몰 (촉매의 몰량에 대한 반응 생성물의 몰량의 비로 표시)에 대한 촉매 사이클의 수와 동일한 촉매의 회전 수 (TON, 턴 오버 수)이다.

균질 촉매 과정 및 그 메커니즘의 분류. 촉매의 성질, 즉 기질과의 상호 작용에 대한 특정 가능성에 기초하여, 균질 촉매 공정은 프로톤 산 또는 브 st스 테드 염기로 산 - 염기 촉매, 비 양성 자성 루이스 산의 참여로 친 전자 성 및 루이스 염기의 참여로 친 핵성으로 분류된다 : 촉매 작용, 복합 금속 화합물을 이용한 금속 착물 촉매 작용, 유기 합성 화합물을 이용한 촉매 작용, 효소 촉매 작용 등이있다.

산성 촉매 - 양성자 산 (산 및 염기쌍 참조)에 의한 자유 전자쌍을 갖는 기질의 활성화는 양성자 산 NA가 기질에 부착 된 결과로서 발생한다. 산의 수용액에서 기질의 양성자 화는 일반적으로 수화 된 양이온 H (H2O) + n 기질 분자. 산 촉매에서 중간 활성 입자는 종종 양성자와 같이 H 분자에 의해 용 매화되는 카르 베늄 이온 R +입니다.2O, 유기 용매 또는 강산, 예를 들어 R (H2O) +, (C2H5)3O +, RH2SO + 4. 브 st스 테드 염기에 의한 주요 촉매 작용은 양성자가 기질로부터 기질을 쪼개어 기질 분자로부터 음이온 성 입자를 형성하는 결과로서 발생하는데, 이는 매우 강한 친핵체이다. 따라서, 강한 무기산의 존재 하에서 알켄의 수화 - 전형적인 산 - 촉매 반응 -은 일련의 단계로서 나타낼 수있다 :

알칼리 존재하에 아세톤의 알돌 응축 - 기본 촉매의 예 - :

매우 강한 양성자 산 (superacids)은 자유 전자 쌍을 갖지 않는 화합물, 예를 들어 알칸 (alkanes)을 보호 할 수 있으며, 카르 보늄 이온 RH + 2 (CH + 5 및 기타.). 카보 늄 이온은 알킬화, 크래킹 및 알칸의 이성 질화 반응에 관여한다.

루이스 친 전자 성 아프로 틱 산 (electrophilic catalysis) - 루이스 친 전자 성 아프로 틱 산 (lewis electrophilic aprotic acids)에 의한 활성화 -는 기질 (루이스 염기)의 반응 중심에서 전자 밀도가 감소하여 카르 베늄 이온이 형성 될 때까지 동반된다. 이 메카니즘에 따르면, 특히 방향족 화합물의 알킬화가 발생한다. 예를 들어, 반응식 C에 따라 벤젠을 알킬 브로마이드로 알킬화6H6 + RBr → C6H5R + HBr은 반응성 착물 R + [Al2Br7] - 촉매 Al의 상호 작용의 결과로서2Br6 알킬 브로마이드 및 벤젠 분자에 대한 카르 베늄 양이온 R +의 효과.

할로겐 함유 분자 (CBr4, RCOCl, SO2Cl2 및 기타.) 알2Vr6 또는2Сl6 초 친 전자 성 입자 (예 : CBr + 32Br - 7 ). Superelectrophils는 온화한 조건에서 알칸 분해를 촉매합니다.

양성자 및 비 양성 자성 (친 전자 성) 촉매는 알킬화, 아 실화, 디엔 합성 및 심지어 산화 환원 반응의 공정을 촉진시킨다. 예를 들어, 양성 자성 산은 트리 페닐 메틸 양이온의 형성 단계를 통해 트리 페닐 카르 비 놀이 아세톤으로 이소프로판올을 산화시키는 것을 촉매한다 (C6H5)3С +, 알콕시 산 (알루미늄 알콕사이드) - 알코올에 의한 케톤의 환원 (Meerwein-Ponndorf-Verlae 반응) 및 Al 알콜 레이트와 카르 보닐 화합물 간의 복합체 형성을 통한 알데히드의 불균등 화 (Tishchenko 반응).

루이스 염기를 이용한 친핵 촉매 반응은 기질에 촉매 - 친핵체의 첨가 (예를 들어, 할라이드 이온 존재 하에서 알켄의 친 전자 성 브롬화) 또는 중간 치환 생성물 (음이온 I-의 존재 하에서 알킬 할라이드의 가수 분해) 활성 친 핵성 촉매 및 그 후 쉽게 대체 된 그룹).

유기 화합물로 촉매 작용을하는 동안, 촉매의 기능은 일반적으로 친전 자체 또는 친핵체보다 더 복잡합니다. 이러한 유형의 균질 촉매의 예로는 글리콜 알데히드 및 ​​포름 알데히드 축합 물을 기본 매질에서의 당 (Butlerov 반응)에서의 자동 촉매 반응, 계획에 따라 n- 벤조 퀴논에 의해 촉매 된 과산화물 라디칼의 분해

아미노산 (프롤린) 알돌 축합 반응, 만니 히 반응 및 다른 공정의 촉매 작용.

대부분의 공정에서 금속 착물을 이용한 촉매 반응은 무기 시약이 포함 된 일반적인 산화 환원 공정의 중간 금속 복합체 중간체를 통해 실현됩니다. 예를 들어, 반응식 N에 따른 나트륨 아말감에 의한 분자 질소 환원의 Mo (III) 착물에 의한 촉매 작용 동안2 + 4Na + 4H2O → NH2NH2 + 4NaOH의 N2 Mo (Ⅲ)의 작용에 의한 착물 [Mo 4+ -N = N-Mo 4+]은 음이온 [Mo 4+ = N - N = Mo 4+] 2로 변한다. 이 중간 입자와 H2히드라진 형성에 관해서 (반응은 직원들과 열린 AE Shilov이다). 금속 착물에 의해 촉매 화 된 소수의 전자 이동 반응 만이 중간 구형의 형성없이 발생하는 외부 구체 전자 전달을 특징으로한다.

금속 착물 균일 촉매제의 가장 일반적인 유형은 금속 - 탄소 결합을 갖는 유기 금속 중간체, 소위 유기 금속 촉매의 형성과 유기 화합물의 반응 촉매 작용이다. 유기 금속 촉매 반응의 특징적인 단계는 두 가지 과정의 예를 통해 설명 할 수 있습니다. 첫 번째는 촉매 시스템에서 메탄올의 카르 보 닐화에 의한 아세트산의 산업적 생성이다. RhI3 - HI - H2O. Rh (III) 염은 RhI 반응에 의해 형성된 Rh (I) 복합체 인 활성 촉매의 전구체이다.3 + 3CO + N2O-Rh (CO)2나 - 2 + 콜로라도 주2 + HI + H +. 이 과정의 메커니즘은 순환 단계의 단계로 나타낼 수있다 (그림 1). 1 단계 - 할로겐에 대한 히드 록 실기의 치환, 2 단계 - CH3I ~ Rh (I), 단계 3 - CH 통신을위한 CO 구현3-Rh, 단계 4 - 아실 요오다 이드 CH의 환원 제거3COI, 단계 5 - 아실 요오다 이드의 I-의 친 핵성 치환 물. 이 과정에서, Rh (I) 착물에 추가하여, 양성 자성 촉매 HI는 2 회의 촉매 사이클에 참여한다. 이러한 시스템을 다기능 촉매 시스템이라고합니다.

두 번째 예는 Markovnikov 규칙 (그림 2)에 대해 진행되는 Cu (I) 착물 (금속 착물 촉매), RSH 티올 (친 핵성 촉매) 및 HCI (프로톤 산 촉매)의 3 가지 촉매의 참여로 알킨의 수화이다. 1 단계 - π- 복합체의 형성, 2 단계 - π- 복합체에 RSH의 친 핵성 첨가, 3 단계 - 양성자와 Cu (I)의 친 전자 성 치환, 4 단계 - H +의 친전 결합 (티오 프로 페닐 에테르의 양성자 화), 단계 5 - 티올과 물의 친 핵성 치환.

금속 - 복합체 촉매 반응에서, 비대칭 촉매 작용은 입체 선택적으로 반응을 수행 할 수있는 키랄 금속 - 복합체 촉매를 사용하여 단리된다 (비대칭 합성 참조). 예를 들어, Rh (I)과 키랄 포스 핀 리간드가 결합한 산업 분야에서 디 히드 록시 페닐알라닌 (파킨슨 병 치료제)을 얻을 수 있습니다.

금속 복합체 촉매 작용의 중요한 기술적 문제 - 촉매로부터의 촉매 분리 및 촉매의 재순환 - 담체의 표면 상 또는 배위 시스템 (예를 들어, 유기상 및 금속 착물이 용해 된 물)을 사용하여 하나의 상에 리간드로 금속 착체를 고정시킴으로써 해결된다. 금속 착물이 고정화 된 용융 된 유기 염 (이온 성 액체)의 사용, 한외 여과에 의한 생성물의 분리를위한 막의 사용 및 온도에 따라 상 상태를 변화시키는 열 이형 성 리간드 또는 용매의 형성.

실용적인 응용 프로그램. 가장 중요한 산업적 균질 촉매 공정 (위에서 언급 한 것 이외의 것)은 CO 합성, 말단 및 내부 알켄 교차 가교, 에틸렌 및 프로필렌의 이량 체화, 기능적으로 치환 된 알켄, 니트로 화합물의 수소화, 프로필렌의 에폭시 화, 알킬 방향족 화합물 및 프로필렌의 산화 촉매, 화학, 레지 오 및 입체 선택성의 활동에서 많은 금속 - 복합 촉매 공정은 효소와 거의 유사하다. 생화학 적 과정의 원리 인 효소의 구조적 및 기능적 모델의 사용은 금속 복합 촉매 작용의 효과적인 과정을 만들 수있게합니다 (Biomimetic 반응 참조).

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객체의 밀도를 추정하는 데 사용되는 용어

무반향 - 초음파가 초음파를 반사하지 않는 절대적으로 균질 한 구조 (요로와 담낭의 내용물이 정상, 위장관의 평활근, 낭종의 내용물)을 통과 할 때 울림이 부족합니다.

Hypoechoic - 약한 에코의 존재는 초음파가 회색 스케일의 밝은 회색 톤에 해당하는 밀도가 약간 다른 구조의 경계에서 반사 될 때 발생합니다.

Hyperechoic - 회색조의 어두운 회색 톤에 해당하는 밀도가 크게 다른 구조의 경계에서 반사 될 때 강한 반향이 존재합니다.

신호 반향 성 - 중간 레벨 반향의 존재는 초음파가 그레이 스케일의 중간 톤에 해당하는 밀도가 적당히 다른 구조의 경계에서 반사 될 때 발생합니다.

균질 구조는 균일 한 반향 신호가 기록되는 구조입니다.

이기종 구조는 진폭 (세기)이 다른 반향 신호를 기록한 구조입니다.

어쿠스틱 윈도우 (Acoustic window) - 근원 인 장기 (우측 신장의 경우 간, 자궁 및 난소의 경우 방광)의 연구에서 최상의 초음파 통과를위한 조건을 만드는 기관 또는 구조입니다.

말초 (음향) 그림자 - 초음파 신호가 뼈, 석회화 등 완전히 반사 된 구조 뒤의 에코 신호가 없습니다.

초음파 신호가 지나갈 때 초음파 진동을 반사하거나 흡수하지 않는 구조물 (낭포, 방광, 담낭) 뒤에는 반향 신호의 근전도가 관찰됩니다.

균질 한 단어

단어가 동질적인 영문자 (음역) - 고모 제니

homogeneous라는 단어는 10 글자로 구성됩니다.

  • 문자 g는 2 번 발생합니다. 2 글자짜리 단어
  • 문자 e가 1 번 발견되었습니다. 한 글자 e를 가진 단어
  • 문자 nd는 1 번 발생합니다. 1 문자로 된 단어
  • 문자 m은 1 번 발생합니다. 1 자 m의 단어
  • 문자 n은 2 번 발견됩니다. 2 자로 된 단어 n
  • 문자 o는 2 번 발생합니다. 약 2 글자의 단어
  • 문자 s는 1 번 발견됩니다. 한 글자가있는 단어

그 단어의 의미는 동 질적입니다. 동 질적 무엇입니까?

HOMOGENE (그리스어 Homogenes에서) 균질. 반대 - 이질적 인 것을보십시오. 철학적 백과 사전. 2010 년

HOMOGENEOUS [그리스 출신] homogenes] - 조성이 동일하고, 동일한 성질을 가지며, 가시적 인 차이를 감지하지 못함 (반 이질적)

Dudev V.P. 정신 운동 활동. - 2008

동종 클래스 (그룹) (그룹 동질) - 이것은 같은 연령의 학생들, 비슷한 수준의 개발, 관심사 및 학습 동기 등으로 구성된 학생 클래스 (원, 섹션)입니다.

베즈 코코 V.S. 영적 문화의 기본. - 2000

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HOMOGENEOUS CATALYSIS, 화학 물질의 촉진. 촉매 존재 하에서의 반응은 기상 또는 p-pe의 초기 시약 (기질)과 동일한 단계에있다.

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동종의 원자로는 핵연료와 중재자의 균질 혼합물 인 핵 원자로이다. 균질 한 원자로와 이종의 원자로 사이의 주된 차이점은 연료 요소가 없다는 것이다.

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이기종 및 균질 시스템 (화학). - 문자 적으로 이기종 시스템은 이질적이고 균질 시스템이란 동종 시스템을 의미합니다. 그러나, 거기에 암시 된 가정의 숫자가 있습니다...

FA의 백과 사전 Brockhaus and I.A. Efron. - 1890-1907

HOMOGENE SYSTEM (그리스 homogenes-homogeneous)에서 유래 한 HOMOGENE SYSTEM은 하나의 상, 즉 St.에서 다른 부분을 포함하지 않으며 섹션별로 나누었습니다.

균질 시스템 (그리스어에서 Ὁμός - 동등, 동일, γένω - 출산) - 균질 시스템, 모든 부분에서 화학적 구성과 물리적 특성이 동일하거나 지속적으로 변함.

HOMOGENE SYSTEM (그리스어 Homogenes - homogeneous), 열역학. 체계, 신성한 섬 커트 (구성, 조밀도, 압력, 등등)는 PR-ve에서 연속적으로 변화한다.

육체 백과 사전. - 1988

동 질적 소리 (언어 학적)는 역사적인 기원이 같고, 적어도 다양한 2 차 음성 학적 조건을 가지고 있으며 질적 인면에서 서로를 제거한 인간 언어의 소리입니다.

FA의 백과 사전 Brockhaus and I.A. Efron. - 1890-1907

균질; cr. f. - 헨느 - 안테나

철자 사전. - 2004

균질 구조 그것은 무엇인가?

공압 액추에이터는 밸브의 밸브 및 조절 유형에 장착하도록 설계되었습니다. 압축 공기 덩어리의 에너지를 사용하면 모든 것이 있습니다.

전체 행성에서 알려진 ArcelorMittal Corporation은 현재 Metallurgical Company의 채권자 협회와의 협상에 적극적으로 참여하고 있습니다.

버터 플라이 밸브는 잠금 장치로 사용되는 밸브의 특수 범주로 간주됩니다. 이러한 제품은 자체 축을 중심으로 움직이는 디스크의 형태를 취합니다. 그녀는

집을 사는 것은 언뜻보기에는 그렇게 단순한 과정이 아닙니다. 그리고 그 어려움은 적당한 선택을 찾는 것뿐만 아니라 디자인에도 있습니다.

O- 링은 유압 또는 공압식 장치에서 견고성을 유지하기 위해 사용됩니다 (액체 또는 가스의 침입에 대한 보호 측면에서).

모스크바는 하나의 운송 수단이되었다. 루즈 니키 (Luzhniki)와 스패로우 힐즈 (Sparrow Hills)를 연결 한 모스크바 강을 가로 지르는 첫 번째 케이블 통로를 개설했다고 수도 세르게이 소 베이 닌 (Sergei Sobyanin) 시장이 전했다.

수년간 금속 문은 꽤 인기있는 제품으로 남아 있습니다. 그들은 운영에 편안하고 초대받지 못한 사람들을 안전하게 보호합니다.

오늘날 트럭 운전은 우리 주에서 가장 중요한 분야 중 하나입니다. 사실 그것이 자동차 다.

브라질 Gerdau의 야금 회사 그룹은 합금강과 특수 재종의 생산을 늘릴 계획이라고 발표했다.

현재까지 금속 선반은 대단히 수요가 많습니다. 우수한 작동 매개 변수, 신뢰성 및 긴 특성이 특징입니다.

스크랩 금속의 산업 공정은 환경 적 상황에 긍정적 인 영향을 미칩니다. 재활용 재료를 사용하면 광산에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

우리는 모두 구리가 실용적인 구조로 특징 지어지는 금속이라는 것을 알고 있습니다. 요즘은 종종 다양한 삶의 영역에서 사용됩니다.

중화 인민 공화국시 진핑 (Xi Jinping) 의장이 필리핀을 방문하는 동안, 민간 기업인 판화 그룹 (Panhua Group)은이 프로그램의 협력에 관한 합의서를 체결했다.

오늘날, 금속 구조물의 제조는 건설 산업에서 매우 인기있는 서비스로 간주됩니다. 금속 구조는 폐의 중추로 간주됩니다.

프로젝트 지도자 인 콘스탄틴 골 루베프 (Konstantin Golubev)는 Nagatinskaya 범람원에 독특한 유원지 "Dream Island"가 개장하기 1 년도 안 남았습니다.

금속 빌렛으로 부품을 생성하려면 가장 다른 장비를 사용하십시오. 효과적인 유형 - 터닝 및 밀링 기계 및 EDM 설비.

철사 PV-1의 이름을 해독하는 것은 아주 간단합니다. 약어 "P"는 실제로 와이어 인 "B"라고 말합니다. 외부 껍질은 PVC로되어 있습니다.

스캐 폴딩 용 클램프는 유사 구조의 여러 구성 요소를 최대로 신뢰성있게 고정하고 고정하기 위해 사용됩니다.

FTF 4 semestr / 20

동질 및 이기종 시스템

많은 물리 및 화학 시스템을 설명 할 때 위상의 개념이 사용됩니다.

위상 - 구성 및 구조가 균질하고 계면 (계면 경계)에 의해 시스템의 다른 부분 (다른 단계)과 분리 된 시스템의 일부입니다.

시스템의 위상은 가스 또는 가스 혼합물, 액체 (또는 액체 용액), 고체 (또는 고체 용액) 일 수있다. 어떤 경우에도 별도의 단계를 구성하기 위해 시스템의 필수적인 부분은 동일해야합니다. 고체 및 각각의 비혼 화성 액체는 각각 분리 된 상을 나타낸다.

물과 얼음으로 구성된 시스템은 두 가지 단계로 구성됩니다. 왜냐하면 물과 얼음의 조성은 같지만 구조가 다르며 그 사이에 인터페이스가 있기 때문입니다. 공기, 염산, 황산으로 산성화 된 과망간산 칼륨 수용액 - 단상 시스템; 부문 경계가 없으며 그러한 시스템의 어느 부분에서도 구성과 구조는 동일합니다.

위의 "단계"개념 정의에서이 정의를 철저히 이해하지 못하는 몇 가지 기능이 있습니다. 이것은 무엇보다도 균일 한 조성 및 상 구조의 요건입니다. 이것은 평형 시스템의 단계에만 적용된다. 시스템에서 화학 반응이 일어나거나 간단히 액체에서 고체가 용해되면 위상이 균일하지 않을 수 있습니다. 또한, 동질상의 비교 용적은이 상이 구성되는 입자 (분자, 이온)의 크기와 비례해서는 안됩니다. 그렇지 않으면 어떤 위상이 균일하지 않을 것입니다. "위상"개념과 관련된 다른 문제는 물리 화학 분석 과정을 공부할 때 대학에서 고려됩니다.

시스템의 단계의 수는 동종 및 이종으로 구분됩니다.

균질 시스템은 균질 시스템이며 화학적 구성과 물리적 특성이 모든 부품에서 동일하거나 점프없이 계속 변경됩니다 (시스템 부품간에 인터페이스가 없음).

이기종 시스템은 인터페이스로 분리 된 균일 한 부분 (단계)으로 구성된 비균질 시스템입니다. 균질 부품 (상)은 조성 및 특성이 서로 다를 수있다.

동질 시스템 - 하나의 단계로 구성된 시스템. 이기종 시스템 - 두 개 이상의 단계로 구성된 시스템.

상은 고체 또는 분산 될 수있다 (많은 개별 입자로 단편화된다). 연속 위상은 계면 경계를 넘지 않고 다른 점에서 어떤 점에 도달 할 수있는 위상으로 간주됩니다. 균질 시스템은 연속 단계에 의해서만 형성 될 수 있습니다. 이기종 시스템은 고체 및 분산 된 상 모두에서 형성 될 수있다.

아연판이 놓인 물은 2 개의 연속적인 단계로 구성된 이종 시스템입니다. 아연 분진을 동일한 물에 부어 넣거나 별도의 아연 과립을 넣을 경우, 그러한 시스템에서 한 단계가 분산됩니다.

이기종 시스템의 고체상 (때로는 균질성)은 종종 "액체 매체", "고체 매체", "수성 매체"등과 같이 매체라고합니다.

19.2. 분산 시스템

분산 된 상을 포함하는 이종 시스템을 분산 시스템이라고합니다. 이 경우, 분산계의 연속 상을 분산 매질이라고 부른다.

분산 매질과 분산상의 응집 상태가 다른 일부 분산 시스템의 이름은 표 2에 나와있다.

표 2. 분산 시스템의 명칭

분산상의 응집 상태

연기, 먼지, 분말

안개와 연기는 에어로졸이라고합니다. 에어로졸 캔의 내용물이 대기 중으로 방출 될 때 형성되는 것은이 경우 (이 경우 안개)입니다. 연기는 연료 연소 중에뿐만 아니라, 예를 들어 염화수소와 암모니아의 상호 작용과 같은 많은 다른 화학 반응의 결과로 형성됩니다.

유제에는 보통의 우유와 많은 기술 유제 (예 : 절삭 공구 (기계 수 중유 에멀젼)의 윤활과 냉각에 사용)가 포함됩니다.

거친 현탁액의 예로는 건물 "용액"(모래와 물의 시멘트 현탁액)이 있고, 미세하게 분산 된 것은 유성 페인트 (건성유 안의 안료 현탁액)입니다. 모르타르가 고형화되고 유성 페인트가 건조되면 고체 분산매가있는 분산 시스템이됩니다. 이 분산 된 시스템 그룹은 일부 합금과 많은 암석을 포함합니다.

액체 폼의 예로는 비누, 맥주, 누룩 및 기타 폼이 있습니다. 고체 폼은 폼, 폴리에틸렌 폼, 폴리 우레탄 폼, 일부 건축 자재, 단열재입니다. 대조적으로, 일반적인 목욕 스폰지는 두 개의 상호 침투성 분산 매체가있는 분산 시스템입니다. 액체 분산 상 및 고체 분산 매질을 갖는 분산 시스템의 형태로, 일부 약물이 생성된다.

이 단락에 주어진 용어를 사용하여, 특히 엔지니어링에서 항상 적절하게 사용되는 것은 아니라는 점을 기억해야합니다. 따라서 건설 "해결책"은 해결책이 아니라 거친 서스펜션입니다. 사진 유제는 전혀 유제가 아니라 고체 분산상 (흑백 사진 -은 브로마이드)과 고체 분산 매체 (동물성 단백질 콜라겐을 주성분으로하는)가 분산 된 시스템입니다. 수성 에멀젼 잉크 (정확한 이름은 수 분산 임)는 유제가 아니지만 고체 안료와 바인더 입자가 물에 분산되어 있습니다.

19.3. 콜로이드 용액

진정한 해결책은 균질 시스템입니다. 그들이 구성하는 입자는 원자 분자 수준에서 혼합됩니다. 이러한 용액 이외에, 매우 작은 입자의 다른 상을 포함하는 외부 균일 계가 존재하지만 그럼에도 불구하고 개별 분자 또는 이온이 아니다. 이러한 이종 시스템은 콜로이드 솔루션 (더 새로운 이름은 리오 졸리)입니다.

콜로이드 성 용액 내의 입자는 여과에 의해 분리 될 수 없다. 그들이 서 있으면 매우 느립니다 (때로는 몇 년이 걸립니다). 또한 통상적 인 원심 분리기는 콜로이드 용액을 분리시키지 못하게한다. 때로는 회전 속도가 매우 빠른 소위 "초 원심 분리기"(원심 분리기)를 사용하여 가능합니다. 콜로이드 용액의 이러한 안정성은 고체 입자 (약 10 내지 1000 ㎛)의 중요하지 않은 크기뿐만 아니라 표면에서 다소 복잡한 전기 물리적 현상과 관련되어 콜로이드 입자의 상호 반발을 유도한다.

용해도 란 물질이 개별 원자, 이온 또는 입자 분자 형태로 존재하는 용액 인 다른 물질과 균질 시스템을 형성하는 물질의 능력을 말합니다. 용해도는 100g 또는 100cm3 (ml)의 용제 (g / 100g 또는 cm3 / 100cm3)에 할당 된 백분율 또는 중량 또는 부피 단위로 포화 용액에 용해 된 물질의 농도로 표시됩니다. 액체에서 가스의 용해도는 온도와 압력에 따라 달라집니다. 액체 및 고체 물질의 용해도는 사실상 온도에만 있습니다.

균질 시스템

균질 시스템 (그리스어에서 Ὁμός - 동일, 동일, γένω - 출산) - 균질 시스템, 모든 부분에서 화학적 구성과 물리적 특성이 동일하거나 지속적으로 변함 (시스템 부분 사이에는 인터페이스가 없음). 둘 이상의 화학 성분으로 이루어진 균질 시스템에서 각 성분은 분자, 원자, 이온의 형태로 다른 성분의 질량에 분포한다. 균질 시스템의 구성 요소는 서로 기계적으로 분리 될 수 없습니다.

균일 한 혼합물에서, 물질이 미시적 수준에서 단편화 된 상태이기 때문에 시각적으로 또는 광학 기기의 도움으로 구성 부분을 검출 할 수 없습니다. 균질 혼합물은 모든 기체와 실제 용액의 혼합물뿐 아니라 합금과 같은 특정 액체와 고체의 혼합물입니다.

열역학에서, 균질 시스템은 균질 열역학 시스템이며, 평형 조건 하에서 각각의 점은 압력, 온도 및 농도의 동일한 값에 상응한다 [1].

췌장의 확산 이종 구조

위장과 췌장에 불편 함과 통증이 있으면 의사가 환자를 초음파로 보낼 것입니다.

초음파 진단은 특정 기관의 구조와 작동을보다 정확하게 설명하는 데 도움이됩니다. 결론적으로 "이질적으로 이질적인 구조"를 보았을 때 환자들은 혼란 스럽습니다. 결국이 용어가 의미하는 바는 많은 사람들에게 알려지지 않았습니다. 이 결론을 읽는 것을 두려워하지 마십시오. 추가 검사 및 검사 후에 만 ​​전문가가 진단 할 수 있습니다.

일반적으로 건강한 췌장에서는 초음파 검사를 검사 할 때 균질 (균질) 구조가 있어야합니다. 동일한 밝기가 모니터 화면에 표시됩니다. 초음파 의사가이 밝기 반향이라고 부릅니다. 명확한 등고선과 췌장의 모든 부분 (훅 된 과정, 머리와 꼬리)이 보입니다. 이 샘의 모든 크기에는 특정 표준 값이 있습니다. 규범에서 모든 편차는 이기종 구조라고합니다.

어떤 부분에서 이질성이 발견되면 다양한 질병에 대해 말할 수 있습니다. 여기에는 다양한 형태의 췌장염과 당뇨병이 포함됩니다. 췌장의 일부가 확산되는 이질성이 고정되어 있고, 증가 또는 감소하고, 덕트 패턴과 편차가있는 영역의 크기가 매우 중요합니다. "확산"이라는 단어는 신체의 모든 변화를 균일하게 분포시키는 것을 의미합니다. 이 용어는 모든 장기에 사용됩니다.

췌장의 확산 균일 성의 변화는 진단이라고 할 수 없습니다. 이것은 신체 활동의 편차에 대한 설명 일뿐입니다. 이러한 변화는 신체의 노화로 인한 육체 변화의 결과 일 수 있으며 항상 질병의 존재를 의미하지는 않습니다.

초음파 닥터는 그의 모니터 화면에서이 기관의 조직이 증가되거나 감소 된 덩어리 크기를 축소 또는 확대하여 봅니다. 불행하게도이 초음파 데이터는 끝납니다. 이로부터 초음파는 질병을 나타내는 표지 만 식별 할 수 있지만 정확한 진단은하지 못합니다.

췌장 구조의 불균일 한 확산의 원인

이유는 매우 다양합니다. 이 몸에서 이영양증의 징후와 함께 종종 신진 대사 작용을 위반하여 발생할 수 있습니다. 또한 담관 자체의 손상된 혈액 공급과 함께 담즙 관의 discenisia와 함께 나타납니다.

당뇨병 환자뿐만 아니라 췌장은 이전의 크기를 잃어 버리고 건강한 사람보다 훨씬 작아지고 분비선의 일부는 지방으로 대체됩니다. 그러나 초음파의 결과로 그들은 기관의 적절한 기능과 함께 "확산이 다른 구조"를 쓸 것입니다.

췌장염이 악화되는 동안 신체의 염증 부위가 다른 조직 (연결 부위)으로 대체 된 그림이 있습니다.

무엇이 구조의 이질성을 일으킬 수 있습니까?

지나치게 매운 음식, 달고 맛있는 음식, 짠 음식. 스트레스와 유전 적 상속.

술을 많이 마시거나 담배를 피우거나 다량의 약을 복용하면 불필요하게 췌장의 이질성이 커질 수 있습니다.

당뇨병 환자는 췌장에서 인슐린 양을 충분하게 생산하지 못합니다. 초음파 검사는 확산 불균일 한 변화로 정의되며 전문가의 진료가 필요합니다.

확산 성 췌장 이종성으로 간주되는 주요 질환의 증상

주요 증상 : 식욕 부진, 지속적인 변비 또는 설사, 식욕에 관계없이 위장감. 그러나 특정 질병의 특징 인 증상이 있습니다.

  • 급성 췌장염. 이 질환에서는 장기의 염증 조직의 괴사가 일어나 전체 유기물의 중독 및 위액 분비 기능의 손상을 초래합니다. hypochondrium의 왼쪽에서 심한 통증이 시작되고, 메스꺼움이 발생하며, 이는 상당한 구토로 악화 될 수 있습니다. 이 모든 것은 압력과 일정한 빈맥의 감소를 동반합니다. 약물 치료로 건강 상태가 나아지지 않으면 외과 적 치료가 필요합니다.

초음파 영상은 기관의 염증으로 인해 확산 된 불 균질 구조, 증가 된 장기의 밝기 및 췌장의 증가를 보입니다.

  • 만성 췌장염. 그것은 긴 성격을 가지고 있습니다. 첫째, 철분이 손상되고 팽창합니다. 약간의 시간이 지나면 탄력이 감소하고 탄력을 잃어서 효소 생성이 방해 받게됩니다. 급성기에는 좌측에서 만져 볼 수있는 고통스런 공격이 나타난다.

초음파 사진 : 모니터에서 불균일 한 구조, 낮은 밝기의 일반 글 랜드 크기를 확산시킵니다.

  • 섬유증 이것은 질병이 아니라 만성 췌장염의 악화의 영향입니다. 이 질병에서 글 랜드 조직의 손상된 염증의 일부는 점차적으로 연결 세포의 조직으로 대체됩니다. 이 때문에 신진 대사와 소화에 필요한 효소와 호르몬의 정확한 생산이 일어나지 않습니다. 심한 효소 결핍은 메스꺼움, 구토, 설사를 동반합니다. 또한, 과감한 체중 감량이 가능합니다. 시간이 치유되기 시작하지 않으면 당뇨병의 위험이 있습니다.

약간의 조직 크기가 감소되고 화면의 밝기가 증가 된 초음파 사진은 또한 불균일 한 구조를 나타냅니다.

  • Lipomatosis. 이것은 질병이 아니라 돌이킬 수없는 나이 병리입니다. 글 랜드의 크기가 줄어들고 볼륨 부족이 지방으로 대체됩니다. 무증상이며 초음파로만 탐지 할 수 있습니다. 연령과 관련된 병리로 간주되며 종종 당뇨병 환자에서 발생합니다. 유 전적으로 전파 될 수 있습니다.

췌장의 초음파 사진은 장기의 정상적인 구조를 보여 주며, 장기의 밝기는 화면에 표시되지만 의사는 "이질적으로 이질적인 구조"를 작성합니다.

주기적으로 식사를 한 후에는 소화관에 구역질, 메스꺼움, 구토, 발작성 통증 등의 불편 함이 있습니다. 전문가의 도움을 요청하십시오.

결국, 질병은 치료하는 것보다 예방하는 것이 더 쉽습니다. 적절하고시의 적절한 치료는 심각한 합병증을 예방하는 데 도움이됩니다.