Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






XVIII. Кино 16 страница






ПОРОНАЙСК (до 1946 - Сикука), город областного подчинения, центр Поронайского р-на Сахалинской обл. РСФСР. Порт в устье р. Поронай, на берегу зал. Терпения (Охотское море). Ж.-д. станция в 288 км к С. от Южно-Сахалинска. 24 тыс. жит. (1974). Комбинаты: целлюлозно-бумажный и рыбный; з-ды: цементный и стройдеталей. Звероводческий совхоз (норка).

ПОРОНИН (Poronin), Пороняно, курорт в Польше, в Краковском воеводстве. Расположен в предгорьях Карпат, близ г. Закопане. Летом 1913 и 1914 близ П. в Белом Дунайце жил В. И. Ленин. Здесь состоялось Поронинское 1913 совещание ЦК РСДРП с партийными работниками. В доме, где проходило совещание, - Музей В. И. Ленина.

ПОРОНИНСКОЕ 1913 СОВЕЩАНИЕ ЦК РСДРП С ПАРТИЙНЫМИ РАБОТНИКАМИ, состоялось в Поронине, близ Закопане, 23 сент. (6 окт.)-1(14)окт. Для конспирации было названо " Августовским", " Летним". Присутствовало 22 чел. С решающим голосом: от ЦК - В. И. Ленин, Г. Е. Зиновьев; ЦО - Л. Б. Каменев; ред. журн. " Просвещение" - А. А. Трояновский; органа ЦК " Работницы" -И. Ф. Арманд; секретарь ЦК - Н. К. Крупская; члены с.-д. фракции 4-й Гос. думы - А. Е. Бадаев, Г. И. Петровский, М. К. Муранов, Н. Р. Шагов, Р. В. Малиновский (оказался провокатором); местные работники - Я. Т. Новожилов, Ф. А. Балашов, Е. Ф. Розмирович, С. И. Дерябина, А. В. Шотман, А. И. Лобов (оказался провокатором). С совещательным голосом: " розламовцы" (левое крыло Социал-демократии Королевства Польского и Литвы) - Я. С. Фюрстенберг-Ганецкий, Г. Штейн-Каменский, Ю. Лещинский-Ленский и " Андрей" (по-видимому, Леон Фершт); от секретариата ЦК - 3. И. Лилина. Совещание проходило под рук. Ленина, к-рый выступил с отчётом о работе ЦК, с докладом по нац. вопросу, о междунар. социалистич. конгрессе в Вене, а также по др. вопросам повестки дня, отредактировал все резолюции. Были заслушаны доклады с мест, о задачах агитации в настоящий момент, организац. вопрос и о парт. съезде, о стачечном движении, о парт, печати, о думской работе с.-д., о думской с.-д. фракции, о работе в легальных об-вах, о народниках. Совещание отметило усиление рабочего движения в стране и нарастание революции, повсеместное падение влияния ликвидаторов; указало, что гл. революц. лозунгами партии по-прежнему являются демократич. республика, конфискация помещичьих земель, 8-часовой рабочий день; приняло решение начать агитацию за Всеросс. политич. стачку. Совещание подчеркнуло, что легальная печать стала мощным орудием большевизации масс. Парт. орг-ции обязывались поддерживать её подпиской и сборами, рассматривая их как членские взносы на партию. Одновременно совещание постановило расширить издание нелегальной лит-ры. Для усиления революц. агитации совещание рекомендовало шире использовать трибуну Гос. думы депутатам-большевикам; потребовало равноправия большевистской и меньшевистской части с.-д. фракции, т. к. меньшевики нарушали права депутатов-болышевиков. Было решено усилить работу в легальных орг-циях (профсоюзах, клубах и т. п.), чтобы превратить их в оплоты партии. В резолюции по нац. вопросу было отвергнуто положение меньшевиков и бундовцев о культурно-национальной автономии и подчёркнуто, что интересы рабочего класса требуют слияния пролетариев всех национальностей гос-ва в единых политич., профсоюзных,. кооп.-просветительных орг-циях; с.-д. должны отстаивать право угнетённых наций на самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоят. гос-в. Гл. организац. задачей совещание признало упрочение руководящих парт. орг-ций в каждом городе и создание обл. парт. объединений. По вопросу о парт. съезде было дано указание парт. орг-циям наметить его повестку дня, готовить проекты резолюций. По своему значению в истории партии совещание может быть приравнено к конференции.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 5 изд., т. 24, с. 45-61; КПСС в_резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 8 изд., т. 1, М., 1970; История КПСС, т. 2, М., 1966; N a.j d u s W., Przez zielona. granice, [Warsz.], 1964, c. 138-39.

ПОРООБРАЗОВАТЕЛИ, вещества, используемые в производстве пористых материалов для создания в первоначально сплошном теле (среде) системы соединённых каналов-пор или изолированных пор-ячеек. К П. относятся разнообразные органич. и минеральные соединения (порофоры, карбонаты и др.), к-рые образуют газы в результате разложения (газообразователи) или хим. взаимодействия с компонентами отвердевающего продукта. напр. синтетич. смолы или бетонной смеси. П. другого типа - вещества, вводимые в материал как наполнители, а затем вымываемые из монолитной заготовки растворителями. П. применяют при получении пористых изделий и материалов из пластмасс, каучука, цемента, керамики, стекла, металла.

ПОРОПЛАСТЫ, пористые пластмассы, газонаполненные пластмассы, имеющие губчатую структуру, т. е. пронизанные системой сообщающихся между собой каналов-пор и полостей. См. также Пенопласгпы.

ПОРОСКОПИЯ (от поры и ...скопия), изучение конфигурации, размеров и взаиморасположения пор кожи человека (выводных отверстий сальных и потовых желез). Применяется в криминалистике (наряду с дактилоскопией и палъмоскопией) для целей идентификации личности. Пороскопич. экспертиза (сравнительное изучение пор, видимых в следе, изъятом с места происшествия, и в отпечатке, полученном у отождествляемого лица) проводится в тех случаях, когда след, оставленный кожным покровом, не пригоден для дактилоскопического исследования.

ПОРОСЛЬ пнёвая и корневая, молодые побеги, развивающиеся из придаточных почек на пне или корнях у мн. лиственных деревьев (дуб, вяз, берёза, липа, ясень и др.). Нередко в образовании П. участвуют и спящие почки, расположенные у шейки пня (стеблевая часть). Хвойные деревья дают П. крайне редко. Побеги П. обычно крупные, что объясняется мощным запасом питательных веществ в материнском растении, с большими, часто необычной формы, листьями, похожими на листья проростков. Мн. деревья (липа, каштан) могут давать П. до глубокой старости. Деревья, развивающиеся из П., менее долговечны, их древесина более низкого качества. Пнёвая П. используется в лесоводстве, озеленении и садоводстве. Корневая П., или корневые отпрыски, образуют мн. многолетние растения (см. Корнеотпрысковые растения).

ПОРОСОЗЕРО, посёлок гор. типа в Суоярвском р-не Карельской АССР. Расположен на р. Суна при пересечении её жел. дорогой. Лесопильный з-д, леспромхоз.

ПОРОФОРЫ, технич. название группы азосоединений, разлагающихся при нагревании с выделением азота и применяемых в произ-ве пеноматериалов. К ним, в частности, относится динитрил азо-бис-изомасляной к-ты (порофор N), получивший широкое распространение в пром-сти как вспениватель для пенопластов и пористых резин, а также как инициатор радикальной полимеризации виниловых, акриловых и др. непредельных мономеров. Термин " П." иногда употребляется применительно к любым газооб-разователям независимо от их хим. состава.

ПОРОХА, твёрдые (конденсированные) уплотнённые смеси взрывчатых веществ, способные к протеканию в узкой зоне самораспространяющихся экзотермич. реакций с образованием гл. обр. газообразных продуктов. Горение П. происходит параллельными слоями в направлении, перпендикулярном к поверхности горения, и обусловлено передачей тепла от слоя к слою. В отличие от др. взрывчатых веществ, горение П. (благодаря исключению возможности проникновения продуктов горения внутрь вещества) устойчиво в широком интервале внеш. давлений (0, 1 -1000 Мм/ м 2). Горение параллельными слоями позволяет регулировать суммарную скорость газообразования по времени размерами и формой пороховых элементов (как правило, трубки различной длины или диаметра с одним или неск. каналами). Скорость горения П. зависит от состава, начальной темп-ры и давления.

Различают два типа П.: пластифицированные системы на основе нитроцеллюлозы (бездымные пороха), к-рые делятся на пироксилиновые пороха, кордиты и бал-листиты, гетерогенные системы, состоящие из горючего и окислителя (смесевые пороха), в т. ч. дымный порох.

П. применяются в огнестрельном оружии для сообщения снаряду необходимой скорости. П., используемые в ракетных двигателях, наз. твёрдым ракетным топливом. Смесевые П.- в основном термореактивные высоконаполненные полимерные системы с существенно меньшей (чем у баллистных П.) зависимостью физико-механич. характеристик от темп-ры. Совр. смесевые П. содержат примерно 60-70% перхлората аммония (окислитель), 15-20% полимерного связующего (горючее), 10-20% порошкообразного алюминия и др. добавки. Смесевые П. как твёрдые ракетные топлива обладают рядом преимуществ перед бал-листными П.: более высокой удельной тягой, меньшей зависимостью скорости горения от давления и темп-ры, большим диапазоном регулирования скорости горения при помощи различных присадок, возможностью регулирования физико-механич. характеристик. Благодаря высоким эластич. свойствам смесевых П. можно изготовлять заряды жесткоскреп-лёнными со стенкой двигателя, что резко увеличивает коэфф. наполнения твёрдым ракетным топливом двигат. установки.

Раньше всех был применён дымный П., место и время изобретения к-рого точно не установлены. Наиболее вероятно, что он появился в Китае, а затем стал известен арабам. Дымный П. начали применять в Европе (в т. ч. и в России) в 13 в.; до сер. 19 в. он оставался единств. взрывчатым веществом для горных работ и до кон. 19 в.- метательным средством. В кон. 19 в. в связи с изобретением т. н. бездымных П. дымный П. потерял своё значение. Пироксилиновый П. впервые был получен во Франции П. Вьелем в 1884, а в России в 1890 Д. И. Менделеевым (пироколлодийный П.) и группой инженеров Охтенского порохового з-да (пироксилиновый П.) в 1890-91. Кордит-ный П. был впервые получен в Великобритании в кон. 19 в., баллистный П. предложен в 1888 в Швеции А. Нобелем. Заряды из баллистных П. для ракетных снарядов впервые разработаны в СССР в 30-х гг. и успешно использовались сов. войсками в период Великой Отечеств, войны 1941-45 (гвардейские миномёты " Катюша"). Смесевые П. нового состава и заряды из них для реактивных двигателей были созданы во 2-й пол. 40-х гг. сначала в США, а затем и др. странах.

Лит.: Серебряков М. Е.. Внутренняя баллистика, 2 изд., М., 1949; Корнер Д ж., Внутренняя баллистика орудий, пер. с англ., М., 1953; Паушкин Я. М., Химия реактивных топлив, М., 1962; Сарнер С., Химия ракетных топлив, пер. с англ., М., 1969. Г. К. Клименко.

ПОРОХОВОЙ ИНСТРУМЕНТ, ручная машина или устройство, приводимое в действие пороховым зарядом. П. и. предназначается для выполнения различных монтажных и слесарных операций: забивки крепёжных деталей (дюбелей) в бетонные, кирпичные, металлические и т. п. элементы сооружений и конструкций для закрепления на них электротехнич., сан-технич. и др. оборудования; пробивки отверстий в металлич. листах и деталях из профильного проката; для рубки, резки и обжатия металлич. профилей, тросов, кабелей и т. п.; клёпки, затяжки резьбовых соединений, запрессовки деталей и т. п. Наибольшее распространение получили строит.-монтажные пистолеты для забивки дюбелей. Такие пистолеты выполняются одно- и многозарядными. Сила удара, как правило, регулируется пороховым зарядом, различным для разных операций. Устройства с пороховым зарядом приводятся в действие обычно ударом молотка. Все П. и. оснащаются спец. блокировкой, предотвращающей случайные самопроизвольные выстрелы. Достоинства П. и.: независимость их работы от наличия источников энергии, значит. повышение производительности труда в результате их быстродействия, удобство работы и простота обслуживания.

ПОРОХОВОЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, простейший вид твёрдотоплив-ного ракетного двигателя, в к-ром в качестве топлива используется бездымный порох, обладающий большой теплотой сгорания и высоким удельным импульсом. П. р. д. устанавливаются на баллистич. ракетах, крылатых ракетах, на самолётах и др. летат. аппаратах в качестве стартовых силовых установок и ускорителей.

ПОРОШИН Семён Андреевич [1741 -12(23).9.1769], русский мемуарист. Из симбирских дворян. Окончил Сухопутный кадетский шляхетский корпус (1758). Издатель и сотрудник журн. " Праздное время, в пользу употреблённое", " Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие", в к-рых печатал стихи, филос., историч. и экономич. статьи. В 1762-66 воспитатель цесаревича Павла (будущего имп. Павла I). В 1764-65 вёл дневник, к-рый стал ценным источником по истории царского двора, борьбы придворных группировок; опубл. в журн. " Русская старина" (1881).

ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ, область техники, охватывающая совокупность методов изготовления порошков металлов и металлоподобных соединений, полуфабрикатов и изделий из них (или их смесей с неметаллич. порошками) без расплавления осн. компонента. Технология П. м. включает след. операции: получение исходных металлич. порошков и приготовление из них шихты (смеси) с заданными химич. составом и технологич. характеристиками; формование порошков или их смесей в заготовки с заданными формой и размерами (гл. обр. прессованием); спекание, т. е. термич, обработку заготовок при темп-ре ниже точки плавления всего металла или основной его части. После спекания изделия обычно имеют нек-рую пористость (от неск. процентов до 30-40%, а в отд. случаях до 60%). С целью уменьшения пористости (или даже полного устранения её), повышения механич. свойств и доводки до точных размеров применяется дополнит. обработка давлением (холодная или горячая) спечённых изделий; иногда применяют также дополнит. термич., термо-химич. или термомеханич. обработку. В нек-рых вариантах технологии отпадает операция формования: спекают порошки, засыпанные в соответствующие формы. В ряде случаев прессование и спекание объединяют в одну операцию т. н. горячего прессования - обжатия порошков при нагреве.

Получение порошков. Механич. измельчение металлов производят в вихревых, вибрационных и шаровых мельницах. Другой, более совершенный метод получения порошков - распыление жидких металлов; его достоинства -возможность эффективной очистки расплава от мн. примесей, высокая производительность и экономичность процесса. Распространено получение порошков железа, меди, вольфрама, молибдена высокотемпературным восстановлением металла (обычно из окислов) углеродом или водородом. Находят применение гидроме-таллургич. методы восстановления растворов соединений этих металлов водородом. Для получения медных порошков наиболее часто используют электролиз водных растворов. Имеются и другие, менее распространённые методы приготовления порошков различных металлов, напр. электролиз расплавов и термич. диссоциация летучих соединений (карбонильный метод).

Формование порошков. Осн. метод формования металлич. порошков-прессование в пресс-формах из закалённой стали под давлением 200 -1000 Мм/м2 (20-100 кгс/мм2) на быстроходных авто-матич. прессах (до 20 прессовок в 1 мин). Прессовки имеют форму, размеры и плотность, заданные с учётом изменения этих характеристик при спекании и последующих операциях. Возрастает значение таких новых методов холодного формования, как изостатич. прессование порошков под всесторонним давлением, прокатка и экструзия порошков.

Спекание проводят в защитной среде (водород; атмосфера, содержащая соединения углерода; вакуум; защитные засыпки) при темп-ре ок. 70-85% от абс. точки плавления, а для многокомпонентных сплавов - неск. выше темп-ры плавления наиболее легкоплавкого компонента. Защитная среда должна обеспечивать восстановление окислов, не допускать образования нежелательных загрязнений продукции (копоти, карбидов, нитридов и т. д.), предотвращать выгорание отд. компонентов (напр., углерода в твёрдых сплавах), обеспечивать безопасность процесса спекания. Конструкция печей для спекания должна предусматривать проведение не только нагрева, но и охлаждения продукции в защитной среде. Цель спекания - получение готовых изделий с заданными плотностью, размерами и свойствами или полупродуктов с характеристиками, необходимыми для последующей обработки. Расширяется применение горячего прессования (спекания под давлением), в частности изостатического.

П. м. имеет след. достоинства, обусловившие её развитие. 1) Возможность получения таких материалов, к-рые трудно или невозможно получать др. методами. К ним относятся: нек-рые тугоплавкие металлы (вольфрам, тантал); сплавы и композиции на основе тугоплавких соединений (твёрдые сплавы на основе карбидов вольфрама, титана и др.); композиции и т. н. псевдосплавы металлов, не смешивающихся в расплавленном виде, в особенности при значит. разнице в темп-рах плавления (напр., вольфрам-медь); композиции из металлов и неметаллов (медь-графит, железо - пластмасса, алюминий - окись алюминия и т. д.); пористые материалы (для подшипников, фильтров, уплотнений, теплообменников) и др. 2) Возможность получения нек-рых материалов и изделий с более высокими техни-ко-экономич. показателями. П. м. позволяет экономить металл и значительно снижать себестоимость продукции (напр., при изготовлении деталей литьём и обработкой резанием иногда до 60-80% металла теряется в литники, идёт в стружку и т. п.). 3) При использовании чистых исходных порошков можно получить спечённые материалы с меньшим содержанием примесей и с более точным соответствием заданному составу, чем у обычных литых сплавов. 4) При одинаковом составе и плотности у спечённых материалов в связи с особенностью их структуры в ряде случаев свойства выше, чем у плавленых, в частности меньше сказывается неблагоприятное влияние предпочтительной ориентировки (текстуры), к-рая встречается у ряда литых металлов (напр., бериллия) вследствие специфич. условий затвердевания расплава. Большой недостаток нек-рых литых сплавов (напр., быстрорежущих сталей и нек-рых жаропрочных сталей) - резкая неоднородность локального состава, вызванная ликвацией при затвердевании. Размеры и форму структурных элементов спечённых материалов легче регулировать, и главное, можно получать такие типы взаимного расположения и формы зёрен, к-рые недостижимы для плавленого металла. Благодаря этим структурным особенностям спечённые металлы более термостоики, лучше переносят воздействие циклич. колебаний темп-ры и напряжений, а также ядерного облучения, что очень важно для материалов новой техники.

П. м. имеет и недостатки, тормозящие её развитие: сравнительно высокая стоимость металлич. порошков; необходимость спекания в защитной атмосфере, что также увеличивает себестоимость изделий П. м.; трудность изготовления в нек-рых случаях изделий и заготовок больших размеров; сложность получения металлов и сплавов в компактном беспористом состоянии; необходимость применения чистых исходных порошков для получения чистых металлов.

Недостатки П. м. и нек-рые её достоинства нельзя рассматривать как постоянно действующие факторы: в значит, степени они зависят от состояния и развития как самой П. м., так и др. отраслей пром-сти. По мере развития техники П. м. может вытесняться из одних областей и, наоборот, завоёвывать другие. Впервые методы П. м. разработали в 1826 П. Г. Соболевский и В. В. Любарский для изготовления платиновых монет. Необходимость использования для этой цели П. м. была обусловлена невозможностью достижения в то время темп-ры плавления платины (1769 °С). В сер. 19 в. в связи с развитием техники получения высоких темп-р пром. использование методов П. м. прекратилось. П. м. возродилась на рубеже 20 в. как способ произ-ва из тугоплавких металлов нитей накала для электрич. ламп. Однако развивавшиеся в дальнейшем методы дугового, электроннолучевого, плазменного плавления и электроимпульсного нагрева позволили получать не достижимые ранее темп-ры, вследствие чего удельный вес П. м. в произ-ве этих металлов несколько снизился. Вместе с тем прогресс техники высоких темп-р ликвидировал такие недостатки П. м., ограничивавшие её развитие, как, напр., трудность приготовления порошков чистых металлов и сплавов: метод распыления даёт возможность с достаточной полнотой и эффективностью удалить в шлак примеси и загрязнения, содержавшиеся в металле до расплавления. Благодаря созданию методов всестороннего обжатия порошков при высоких темп-pax в основном преодолены и трудности изготовления беспористых заготовок крупных размеров.

В то же время ряд осн. достоинств П. м.- постоянно действующий фактор, к-рый, вероятно, сохранит своё значение и при дальнейшем развитии техники.

О свойствах и применении продукции П. м. см. в ст. Спечённые материалы.

Лит.: Федорченко И. М., Андриевский Р. А., Основы порошковой металлургии. К., 1961; Бальшин М. Ю., Научные основы порошковой металлургии и металлургии волокна, М., 1972; Кипарисов С. С., Либенсон Г. А., Порошковая металлургия, М., 1972.

М. Ю. Больший.

" ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ", ежемесячный науч.-технич. журнал, орган Ин-та проблем материаловедения АН УССР. Выходит с 1961 в Киеве. Публикует статьи по теории, технологии и истории порошковой металлургии, о тугоплавких соединениях и высокотемпературных материалах. Тираж (1974) 2, 3 тыс. экз. Переиздаётся на англ. яз. в Нью-Йорке.

ПОРОШКОЫЕ КРАСКИ, порошкообразные композиции, применяемые для получения покрытий методом напыления (см. Напыление полимеров). Осн. компоненты П. к.- плёнкообразующие вещества, пигменты и наполнители; иногда они содержат также пластификаторы, стабилизаторы, отвердители, поверхностно-активные вещества и др. Плёнкообра-зователями для П. к. могут служить как олигомеры (напр., эпоксидные и полиэфирные смолы), так и различные полимеры - поливинилбутираль, поли-винилхлорид, полиакрилаты, полиамиды, полиэтилен, фторопласты, пентапласт, эфиры целлюлозы, полиуретаны. П. к. получают смешением сухих порошкообразных компонентов или гомогенизацией их расплавов с последующим измельчением. Наиболее важные характеристики П. к.- размер частиц (обычно 50-500 мкм), полидисперсность (см. Дисперсность), сыпучесть, пригодность для нане^ сения доступными методами, способность к плёнкообразованию. Покрытия из П. к. формируются при повышенных или при обычных темп-pax; в первом случае изделие с нанесённым слоем П. к. нагревают выше темп-ры плавления порошка, во втором - выдерживают в парах или в аэрозоле растворителя. Достоинства П. к.-удобство хранения и транспортировки, простота и экономичность получения покрытий. Отсутствие растворителей в составе П. к. обусловливает их нетоксичность и пониженную пожароопасность. Используют П. к. для тех же целей, что и обычные жидкие краски', иногда покрытия из П. к. наносят вместо металлич. или силикатных.

Лит.: Я к о в л е в А. Д., Здор В. Ф., К а п л а н В. И., Порошковые полимерные материалы и покрытия на их основе, Л., 1971. А. Д. Яковлев.

ПОРОШКОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, материалы, полученные методами порошковой металлургии, то же, что спечённые материалы.

ПОРОШОК, тонко измельчённое твёрдое тело, дисперсный сыпучий материал. П. образуются в результате диспергиро-вания твёрдых тел и при выделении твёрдой дисперсной фазы из пересыщенных растворов или паров. Получение высокодисперсных П. обычно требует применения спец. веществ (понизителей твёрдости, диспергаторов, стабилизаторов), облегчающих измельчение и препятствующих слипанию мелких частиц. Размеры частиц П. могут варьировать от 10-4 до 10-1 мм. П. с частицами одинакового размера наз. монодисперсными, разного-поли дисперсными. Тонкие П., особенно гигроскопичные, подвержены комкованию и слёживанию. Сухой высокодисперсный П., увлекаемый потоком газа (воздуха), превращается в пыль. П., смоченный жидкостью, образует пасту или тесто, а при интенсивном перемешивании в достаточно большом объёме жидкости - суспензию.

В виде П. выпускают и применяют разнообразную пром. продукцию: материалы, используемые в металлургич. процессах (см. Порошковая металлургия) и силикатной технологии; минеральные вяжущие вещества, наполнители, пигменты; ингредиенты пластич. масс, резин, красок, взрывчатых веществ; удобрения и пестициды; моющие средства; пищ. продукты; лекарств. препараты (порошки) и др. Для удобства использования, сокращения потерь и улучшения гигиенич. условий труда порошкообразные продукты часто гранулируют или таблетируют. Лит.: Воюцкий С. С., Курс коллоидной химии, М., 1964. с. 374. См. также лит. при ст. Дисперсионный анализ. Л. А. Шиц.

ПОРОШОК, твёрдая лекарств, форма для внутр. и наружного применения, обладающая свойством сыпучести. В форме П. применяют различные синтетич. препараты, антибиотики, вещества растит. и животного происхождения. В П. не выписывают гигроскопичные вещества (напр., хлорид кальция, бромид натрия и т. п.), смеси веществ, разжижающиеся на воздухе (напр., фенилсалицилат и бромкам-фора, антипирин и хинин), легко разлагающиеся (серебра нитрат в смеси с ор-ганич. веществами) или образующие взрывчатые смеси. Различают П. простые (состоящие из одного вещества), сложные, разделённые и не разделённые на отд. дозы.

ПОР-РОЯЛЯ ГРАММАТИКА, " Всеобщая и рациональная грамматика", лингвистич. теория, изложенная аббатами монастыря Пор-Руаяль А. Арно и К. Лансло в кн. " Общая и рациональная грамматика" (1660). Разрабатывалась для серии учебников Пор-Руаяля параллельно с логикой (во мн. аспектах с ней связана, вплоть до повторения разделов). Создана на основе идей картезианства и ср.-век. учений о языке, анализирует проблему соответствия грамматического логическому. Согласно этой теории, людям присуща единообразная мыслит, и речевая способность, в основе всех языков лежит единая идеальная логич. схема, но ни один конкретный язык не тождествен этому потенциально данному человеческому языку. Задача грамматики - установить принципы, общие всем языкам, и осн. различия между ними. Конкретные языки конвенциональны, для борьбы с логич. ошибками можно создать новый язык или установить чёткие однозначные уподобления словам данного языка. Эта теория, наз. " философской грамматикой", противопоставлялась описательным и нормативным грамматикам и получила в 17 -19 вв. широкое распространение в логике и лингвистике (Г. В. Лейбниц, Дж. Харрис, Г. Я. Герман, Э. Гуссерль). Сравнительно-ист, языкознанием П.-Р. г. была отвергнута как антинаучная, но с нач. 60-х гг. 20 в. находит отражение в работах по языковым универсалиям и порождающей грамматике как имеющая существ, значение в развитии науки о языке.

Лит.: D о n z e R., La grammaire generate et raisonnee de Port-Royal, Berne, 1967 (есть лит.). Ю. М. Эделыитейн.

ПОР-РОЯЛЯ ЛОГИКА, логич. учение, изложенное в книге последователей Р. Декарта - аббатов монастыря Пор-Руаялъ А. Арно и П. Николя " Логика, или Искусство мыслить" (1662). Состоит из 4 осн. частей: учение о понятии, учение о суждении, учение об умозаключении, учение о методе. В П.-Р. л. впервые различаются содержани е понятия (т. е. характеризующая его совокупность признаков) и его объём (класс объектов, обладающих этими признаками). Авторы П.-Р. л. выдвигают идею построения спец. логич. языка (см. Формализованный язык), использование к-рого в науч. исследованиях и при изложении результатов позволило бы избежать распространённых логич. ошибок, поскольку такой язык был бы свободен от полисемии и омонимии: каждый его термин должен иметь в точности один смысл, вводимый соответствующим определением. Вообще в П.-Р. л. значит, место занимает теория определений (идущая гл. обр. от Б. Паскаля), строго различающая определения номинальные (вводящие имена -термины, до определения вообще не наделённые никаким смыслом или значением) и реальные (поясняющие значения имён нек-рых " реальных" объектов с помощью терминов, связанных с др. реальными объектами); принятие к.-л. определения 1-го рода есть лишь вопрос терминологич. соглашения, в то время как определение 2-го рода есть предложение, нуждающееся, вообще говоря, в обосновании. Центр. роль в П.-Р. л. играет проблематика, с совр. точки зрения вообще не относящаяся к логике, напр, развивающее идеи Декарта т. н. учение о методе, согласно которому науч. истины должны открываться посредством анализа нек-рых данных, а передаваться и упорядочиваться - с помощью их синтеза. П.-Р. л. разработала систему методологических рекомендаций, относящихся к формированию определений, аксиом, умозаключений, доказательств и науч. методов как таковых. В собственно логическом (в совр. смысле слова) отношении П.-Р. л. можно рассматривать как рационалистич. критику схоластич. логики и реконструкцию логики в духе идей Аристотеля (также с критич. их переосмыслением, напр. в связи с аристотелевским учением о категориях). Наряду с Пор-Рояля грамматикой П.-Р. л. предвосхитила некоторые важные принципы совр. формальной (символич., или математич.) логики, напр, в вопросе о структуре сложных суждений (высказываний).

Лит.: К о т а р б н н ь с к и й Т., Избр. произв., пер. с польск., М., 1963.

ПОР-РУАЯЛЬ, Пор-Рояль (Port-Royal), женский монастырь, осн. около Парижа в 1204. В 1625 от него отделился монастырь, обосновавшийся в самом Париже (Port-Royal de Paris); оставшийся же в старом здании монастырь стал наз. П.-Р. де Шан (Port-Royal des Champs). Благодаря усилиям и личным связям аб-батиссы Анжелики Арно и её братьев в 17 в. оба монастыря стали значит, центрами франц. лит-ры и филос. мысли, с 30-х гг. 17 в.- центрами янсенизма, привлекали к себе просвещённую молодёжь для науч. занятий и лит. бесед; мужчины селились по соседству с осн. жен. обителью. С монастырём П.-Р. де Шан были тесно связаны крупные философы, учёные, писатели - Б. Паскаль, Ж. Расин и др. Близок к нему был и Р. Декарт. П.-Р. и члены пор-руаяльского кружка активно участвовали в ожесточённой борьбе с иезуитами. В 1710 П.-Р. де Шан по приказу короля был разрушен. Парижский П.-Р. существовал до 1790.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.