Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Нrадс
Нsадс (7)
Полагая, что за молизацию по реакции Тафеля ответственны Нr – атомы, а за твердофазную диффузию - Нs, можно предположить, что уменьшение диффузии водорода в присутствии ингибитора при одновременном уменьшении константы скорости рекомбинации водородных атомов связано со смещением равновесия (7) влево. IPZ анализ неявно предполагает существование двух форм адсорбированного водорода, позволяя определить степень заполнения θH надповерхностным водородом и рассчитать концентрацию С° подповерхностного водорода, находящегося под поверхностью поляризуемой стороны мембраны. В отсутствие данных о степени заполнения поверхности металла ингибитором рассчитанные по методу IPZ параметры, безусловно, являются кажущимися.
Выводы:
• 1. Изучены кинетические закономерности реакции выделения водорода (РВВ) на стали Ст3 и его твердофазной диффузии с применением электрохимической диффузионной методики в растворах 0,1N HCl + 0,9N KCl и 0,9N HCl + 0,1N КCl и характер влияния на них ингибитора коррозии (катамин АВ, 1 – 50 мг/л) в отсутствие принудительной деаэрации растворов.
• 2. Показано, что катамин АВ замедляет коррозию стали, повышает перенапряжение водорода и снижает его твердофазную диффузию. В изученных растворах РВВ протекает по механизму «разряд-рекомбинация, сдвоенный контроль скорости». Диффузия водорода в сталь не связана с величиной степени заполнения поверхности водородом. Экспериментальные данные интерпретированы с учетом существования двух форм адсорбированного водорода – надповерхностного и подповерхностного.
1. Iyer R. N., Zamanzadech M., Pickering H. W. // Corrosion. 1990. V. 46. №6. p. 46.
2. Iyer R. N., Pickering H. W., Zamanzadeh M.// J. Electrochem. Soc. 1989. V. 136. № 9. P.2463.
3. O’M Bockris J., McBreen J., Nanis L.// J. Electrochem. Soc. 1965. V. 112. P. 1025.
4. , , // Электрохимия. 2007. Т. 43. №7. с. 843-850.
5. , // Коррозия: материалы, защита. 2006. № 11. С. 25.
6. , // Электрохимия. 2007. Т. 43. № 3. С. 296.
Роль устойчивых к болезням сортов плодовых культур, не требующих применения фунгицидов, в сохранении биосферы
,
3 курс факультет биологии, МГПИ, г. Мичуринск-наукоград РФ.
Наиболее фундаментальным и значимым научно - философским трудом является учение о биосфере, её эволюционном развитии. По определению учёного, «биосфера - это организованная, определённая оболочка земной коры, сопряжённая с жизнью». Как отмечает , на определённом этапе под влиянием научной мысли и человеческой деятельности биосфера переходит в новое состояние - ноосферу.
Однако техногенный путь развития Homo sapiens в настоящее время приводит к деструктивным взаимоотношениям общества и природы. Нарушение «пределов жизни» биосферы (гибель всего живого) может произойти как от естественных природных катаклизмов, так и искусственных антропогенных воздействий. Промышленностью и транспортом вводится в атмосферу много вредных веществ. Ученые предсказывают, что к 2070 году концентрация углекислого газа может повыситься в 2 раза, что приведет к повышению средней температуры на 2,5° и глобальному потеплению климата.
Необходимо сохранять естественные агробиоценозы, генофонды, увеличивать площади зеленых насаждений. Растения на 1га сквера или сада за один час поглощают углекислого газа столько, сколько за это время выдохнут более 200 человек.
По оценкам специалистов, в настоящее время наибольший вред биосфере приносит применение пестицидов. Нерациональное применение ядохимикатов в сельском хозяйстве зачастую приводит к загрязнению сельхозпродукции и элементов окружающей среды токсинами, а также возникновению новых видов вредных организмов более устойчивых к пестицидам, характеризующихся высокой агрессивностью, вирулентностью и, в конечном счете, вредоносностью. Особенно это относится к плодовым культурам, при выращивании которых расходуется более 20% всех применяемых в сельском хозяйстве пестицидов, хотя они в общей структуре сельхозугодий занимают всего около 3,5% земель. За рубежом плодовые культуры опрыскиваются ядохимикатами 25-30 раз.
на основе многолетнего опыта также пришел к выводу, что «единственно правильный путь борьбы лежит через селекцию, через гибридизацию растений, дающих возможность получения иммунных (устойчивых) против болезней и вредителей новых сортов плодовых и ягодных растений». Возделывание таких сортов позволит снизить нагрузку и улучшить экологическую обстановку. Многие существующие сорта яблони сильно поражаются паршой, в результате чего резко теряют основные положительные качества.
Ученые-селекционеры ВНИИ генетики и селекции плодовых растений им. совместно с МГПИ проводят работу по созданию иммунных сортов плодовых и ягодных растений. Академиком Евгением Николаевичем Седовым созданы иммунные к парше сорта яблони (слайд Кандиль Орловский). Во ВНИИГиСПР им. выведены сорта: Скала, Успенское, Фрегат, Былина, которые не поражаются паршой, без повреждения выносят морозы в -40°С, содержат в плодах в 1,5 раза больше витамина С, чем в обычных сортах.
В последние годы и груша стала сильно поражаться болезнями, особенно паршой.
Как отмечал Иван Владимирович Мичурин, наиболее эффективным путем создания новых устойчивых к болезням сортов груши является вовлечение в скрещивание груши уссурийской. С использованием этого вида во Всероссийском НИИ генетики и селекции создано 28 новых сортов груши от сверхранних до зимних сроков потребления, устойчивых к болезням: Ника, Феерия, Яковлевская, Гера. Они вступают в плодоношение уже на 2-3 год. Имеют крупные плоды, богатые ценным биохимическим составом, особенно арбутином и хлорогеновой кислотой, которые полезны людям с заболеванием печени и желудка.
В настоящее время произошло снижение площадей вишневых насаждений из-за их поражения опасными заболеваниям – монилиозом и коккомикозом.
Впервые полученные церападусы и падацерусы (гибриды между вишней и черемухой) являются ценным исходным материалом при создании устойчивых к болезням сортов вишни. На этой основе учеными института генетики и селекции плодовых культур создан новый сорт вишни Харитоновская, которую не надо опрыскивать ядохимикатами.
Таким образом, на основе генетических исследований созданы новые сорта плодовых культур, которые не требуют применения фунгицидов, их экономическая эффективность составляет 150-250 тыс. рублей с 1 гектара.
Защитная эффективность ингибиторов сероводородной коррозии
серии «ЭМ».
, 5 курс
Институт естествознания ТГУ им.
Ингибиторы коррозии являются составной частью общепринятой в мировой практике системы химико-технологической защиты оборудования во время добычи нефти и её первичной переработки, включающей наряду с ними обессоливание и обезвоживание нефти (1). Многочисленные проблемы возникают в кислых скважинах, выделяющих сероводород и осложнённые присутствием углекислого газа. Ранее ингибиторы серии «ЭМ» показали достаточно высокие защитные эффекты 80-95 % как в сероводородных, так и в углекислотных средах(2,3,4). Представляло интерес продолжить подобные исследования этих ингибиторов.
Активным началом исследуемых продуктов для ЭМ-14 и ЭМ-20 является смесь бисимидазолинов и соответствующих диамидов (5).


Данные получены на Ст.3 в минерализованных (50 г/л NaCl) растворах, подкисленных до рН =2,0-4,0. время экспозиций 8-24 часа, температура комнатная. Концентрация исследуемых добавок 10…200 мг/л. Коррозионные испытания проводили в растворах с концентрацией H2S – 25…200 мг/л. Для электрохимических измерений использовали потенциостат П-5827М и трёхэлектродную ячейку с разделённым анодным и катодным пространством. Потенциалы пересчитаны по н. в.ш. Потенциостатические поляризационные кривые снимали непосредственно после погружения электрода в раствор и после 8 и 24 часовой выдержки в нём.
В растворах, не содержащих сероводород, скорость коррозии усиливается с понижением рН с 4,0 до 2,0 и уменьшается с увеличением времени выдержки (таблица 1).
Таблица 1. Влияние концентрации сероводорода и рН раствора на скорость коррозии в неингибированных растворах (К0, г/(м2×ч)). Продолжительность весовых испытаний: числитель – 8 ч., знаменатель – 24 ч.
С(H2S), мг/л | 0 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
рН | 2 | 0,69/0,52 | 1,05/0,73 | 1,03/0,83 | 10,7/0,85 | 1,23/1,02 |
4 | 0,23/0,10 | 0,24/0,13 | 0,24/0,14 | 0,27/0,16 | 0,60/0,28 | |
6 | 0,16/0,13 | 0,33/0,16 | 0,24/0,17 | 0,26/0,17 | 0,25/0,19 |
В отсутствии добавки сероводорода степень защиты ингибиторов достигает 65%, но в некоторых случаях при малых концентрациях СИНГ наблюдается стимулирование. Введение сероводорода в растворы повышает Z. C увеличением концентрации сероводорода повышается защитное действие присадок. Эффективность ингибиторов возрастает симбатно их концентрации, и достигает 75-99%. Увеличение времени экспозиции с 8 до 24 ч. Ведёт к снижению скорости коррозии и увеличению защитного действия присадок (таблица).
Таблица 2. Защитный эффект, Z, % при коррозии Ст.3 в сероводородной среде в присутствии ингибиторов ЭМ-14, ЭМ-20. Продолжительность испытаний - числитель – 8 ч., знаменатель – 24 ч. (К0 см. таблицу 2)
Синг, мг/л | рН = 2,0 | рН = 4,0 | рН = 6,0 | ||||||||||||
Концентрация H2S | |||||||||||||||
0 | 25 | 50 | 100 | 200 | 0 | 25 | 50 | 100 | 200 | 0 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
ЭМ-14 | |||||||||||||||
10 | 56/58 | 76/74 | 57/67 | 54/70 | 71/69 | 23/С* | 14/76 | С/57 | С/54 | 40/71 | С/33 | 3/1 | 23/52 | 42/33 | 37/44 |
25 | 51/64 | 70/67 | 55/68 | 58/70 | 70/77 | 9/С | 56/70 | 8/55 | 22/58 | 43/70 | С/35 | 40/32 | 25/46 | 60/54 | 47/42 |
50 | 54/68 | 76/70 | 60/73 | 53/79 | 78/71 | 19/2 | 41/76 | 18/60 | 65/53 | 57/78 | 8/40 | 27/36 | 52/60 | 90/54 | - /60 |
100 | 52/68 | 80/67 | 64/74 | 60/71 | 75/79 | 44/11 | 73/80 | 66/64 | 80/60 | 58/75 | 9/40 | 38/56 | 37/64 | 94/74 | 66/69 |
200 | 48/66 | 72/70 | 63/66 | 61/69 | 78/77 | 22/19 | 88/72 | 75/63 | 81/61 | 73/78 | 44/48 | 77/94 | 58/57 | 99/93 | 86/78 |
ЭМ-20 | |||||||||||||||
10 | 38/47 | 70/60 | 45/64 | 47/67 | 56/75 | 30/11 | 22/27 | С/С | 12/24 | 45/61 | 24/35 | 15/21 | 28/47 | 41/34 | 4/17 |
25 | 46/57 | 69/64 | 38/61 | 32/60 | 54/70 | 29/23 | 16/17 | 4/22 | 25/49 | 56/67 | 27/24 | 32/46 | 49/55 | 47/49 | 9/26 |
50 | 39/56 | 58/62 | 41/65 | 29/58 | 57/73 | 42/23 | 61/72 | 9/28 | 36/56 | 51/63 | 38/35 | 43/53 | 31/51 | 53/58 | 12/31 |
100 | 51/53 | 61/61 | 47/67 | 44/69 | 53/72 | 9/19 | 69/61 | 23/30 | 25/55 | 63/57 | 42/34 | 84/86 | 59/69 | 57/58 | 34/53 |
200 | 41/67 | 68/65 | 51/70 | 48/68 | 60/75 | 67/21 | 86/74 | 26/55 | 64/76 | 72/76 | 37/45 | 97/96 | 83/75 | 62/70 | 55/78 |
*С - стимулирование.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |


