Для А. з. применяются также неорганические покрытия, состоящие из окисных, фосфатных, хроматных, фторидных и других сложных неорганических соединений. Неорганические покрытия наносятся химическим и электролитическим методами (см. , , , ). Они используются также для повышения защитных свойств гальванических покрытий. К неорганическим покрытиям, получаемым горячим способом, относится эмалирование, широко распространённое в бытовой технике и для защиты металлов от газовой коррозии при высоких температурах. Неметаллические и комбинированные оксидно-металлические покрытия наносятся методом электрофореза (см. ). При жёстких допусках и посадках и невозможности нанесения покрытий, а также для дополнительной защиты пользуются защитными смазками, однако они эффективны только при периодическом возобновлении.
Для предотвращения коррозии морских судов, подземных и гидротехнических сооружений, а также химической аппаратуры, работающей с агрессивными электропроводными средами, применяют электрохимические методы защиты. Путём катодной или анодной поляризации от постороннего источника тока или присоединением к защищаемой конструкции протекторов потенциал металла смещается до значений, при которых сильно замедляется или полностью прекращается его коррозия.
Для А. з. широко используют различные неметаллические покрытия - лакокрасочные, пластмассовые, каучуковые. Лакокрасочные покрытия экономичны, обладают высокими защитными свойствами, их можно восстанавливать в процессе эксплуатации. Всё больше распространяются пластмассовые покрытия из полиэтилена, полиизобутилена, фторопласта, найлона, поливинилхлорида и др., обладающих высокой водо-, кислото- и щёлочестойкостью. Многие пластмассы используют как футеровочный материал для химических аппаратов и гальванических ванн (винипласт, фаолит и др.). Для защиты деталей радиоаппаратуры служат заливочные полимерные компаунды. Эффективно защищают от действия кислот и др. реагентов покрытия на основе каучука (гуммирование).
Подземные сооружения, например трубопроводы, защищают от коррозии битумами и асфальтами, а также полимерными лентами и эмалями; от блуждающих токов - с помощью дренажа, который отводит их от конструкции.
При длительном хранении и транспортировании металлические изделия и запасные части подвергают . При горячей и термической обработке легко окисляющихся металлов с целью защиты от газовой коррозии используются защитные атмосферы (например, сварка металлов в аргоне, азоте и др.).
В защите конструкций от коррозии большую роль играет рациональное конструирование. С его помощью устраняют уязвимые для коррозии места конструкций (щели, зазоры, застойные места), исключают неблагоприятные контакты разнородных металлов, усиливающих коррозию, или производят их изоляцию, устраняют ударное воздействие среды на конструкцию и др.
Лит.:Акимов Г. В., Основы учения о коррозии и защите металлов, М., 1946; Дринберг А. Я., Гуревич Е. С., Тихомиров А. В., Технология неметаллических покрытий, Л., 1957; Томашов Н. Д., Теория коррозии и защиты металлов, М., 1959; Органические защитные покрытия, пер. с англ., М.-Л., 1959; Батраков В. П., Теоретические основы коррозии и защиты металлов в агрессивных средах, в сборнике: Коррозия и защита металлов, М., 1962; Металловедение и термическая обработка стали. Справочник, т. 2, М., 1962; Апплгейт Л. М., Катодная защита, пер. с англ., М., 1963; Любимов Б. В., Специальные защитные покрытия в машиностроении, 2 изд., М.-Л., 1965; Лайнер В. И., Современная гальванотехника, М., 1967; Кречмар Э., Напыление металлов, керамики и пластмасс, пер. с нем., М., 1968; Клинов И. Я., Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы, М., 1967; Burns R. М., Bradley W. W., Protective coatings for metals, N. Y., 1967.
В. П. Батраков.
Антикоррозионные покрытия
Антикоррозио'нные покры'тия,см. , .
Антикости
Антико'сти(Anticosti; индейск. - место, где охотятся на медведей), остров в заливе Св. Лаврентия (Канада, провинция Квебек). Площадь 7912 км 2. Поверхность - равнина (высоты до 192 м), покрытая темно-хвойной тайгой; болота. Население около 1 тыс. чел. (1965). Лесозаготовки. Главный населённый пункт - Пор-Менье.
Антиливан
Антилива'н,Джебель-эш-Шарки, горный массив в Сирии и Ливане. Длина около 150 км, высота до 2814 м(г. Эш-Шейх в массиве Хермон). Поднят новейшими тектоническими движениями в виде плато, которое обрывается на З. в сторону впадины Бекаа и понижается ступенями на В. Сложен главным образом известняками и песчаниками. Растительность преимущественно полупустынная; на западных склонах и в долинах - местами леса из вечнозелёных дубов. Через А. проходят автомобильная и железная дороги Дамаск-Бейрут.
Антилогарифм
Антилогари'фм(от и ), число, соответствующее данному значению логарифма. Число Nесть антилогарифм а, если log N= а. Обычно рассматриваются А. для десятичного логарифма; таблицы А. помещаются вместе с таблицами десятичных логарифмов (чаще с четырёхзначными).
Антилопы
Антило'пы,группа разнообразных парнокопытных животных семейства , исключая быков, буйволов, козлов и баранов. А. относятся ко всем подсемействам семейства полорогих; -даже к особому семейству Antilocapridae. А. - животные разнообразного вида и размеров: от А. левреток размером с зайца до А. канн, которые не меньше коровы. Рога только у самцов, прямые и короткие или длинные и изогнутые в виде дуги или штопора. Окраска - от светлой жёлто-песчаной до серо-голубой или почти чёрной, с отметинами в виде полос или пятен разного цвета и формы. Большая часть А. обитает в Африке и южной части Азии. Живут стадами. Питаются травянистой растительностью, реже листьями деревьев. Различают несколько групп А., одни из них по происхождению ближе к быкам, другие - к козлам и баранам. К собственно роду А. (Antilope) принадлежит только индийская А. со штопорообразными рогами. В степях и саваннах Африки живут крупные коровьи А. - и . Полупустыни и пустыни Африки населяют лошадиные антилопы и ориксы. В лесах Африки скрытно живут королевские А., левретки, ориби, дик-дик и другие карликовые А., а также . Пустыни, степи и лесостепи Африки и Азии населяет обширная группа , к которой принадлежат и обитающие в пределах СССР и . Особую группу А. представляют африканские водяные, или болотные, козлы - обитатели прибрежных зарослей и болотистых мест. Африканские винторогие А. ( , , ) и индийские и по происхождению ближе к буйволам и быкам, чем к др. А. Обитательница гор Европы, Кавказа и Закавказья и степная А. - по происхождению связаны с баранами и козлами. Многие А. - объекты охоты; используются мясо, шкура, рога. Численность большинства видов А. заметно сокращается. Охота на многие виды А. частично или полностью запрещена.
Лит.:Соколов И. И., Опыт естественной классификации полорогих, «Тр. Зоологического института АН СССР», 1953, т. 14; Млекопитающие Советского Союза, под ред. В. Г. Гептнера и Н. П. Наумова, т. 1, М., 1961; Sclater P. L., Thomas M. R. O., The book of Antelopes, v. 1-4, L., 1894-1900.
И. И. Соколов.
Антилопы: 1 - канна; 2 - бейза; 3 - гну; 4 - нильгау; 5 - сайга: 6 - джейран; 7 - дзерен.
Антильская подобласть
Анти'льская подо'бласть,Вест-Индская подобласть, подобласть Неотропической зоогеографической области суши. Занимает все острова Вест-Индии, включая Багамские и Кубу, кроме Тринидада. Сравнительно с фауной соседних частей области, занятых преимущественно тропическими влажными лесами, фауна А. п. очень бедна, хотя природные условия её довольно разнообразны; главная причина этого заключается в островном характере А. п., что затрудняет заселение её сухопутными видами как со стороны Северной, так и со стороны Центральной и Южной Америки. В отдельные периоды в прошлом острова имели более полное соединение не только между собой, но и с Южной и Северной Америкой. В другие времена эти связи были меньше, чем ныне: некоторые острова исчезли совсем. Кроме того, на островах относительно легко происходит вымирание животных как от естественных причин (например, климатических условий), так и, особенно в последнее столетие, под влиянием человека и завезённых им животных (крыс, кошек, мангуст).
Фауна нелетающих млекопитающих очень бедна и характеризуется прежде всего отсутствием типичных для области в целом групп (широконосые обезьяны, броненосцы, тапиры, олени, ленивцы и др.). Здесь имеются 3 эндемичных рода грызунов семейства хути (Capromyidae) и наиболее примитивное современное семейство насекомоядных - (очень малочисленны, пострадали от мангуст). Особое эндемичное семейство насекомоядных Nesophontidae (несколько видов) вымерло совсем недавно. Имеются отдельные виды, проникающие в А. к. как из Южной, так и из Северной Америки (например, енот - на Багамские острова). Число видов летучих мышей велико и содержит, кроме эндемиков (например, рыбоядная Noctilio leporinus), много видов южноамериканского происхождения (в т. ч. кровососы). Птицы (около 150 родов, из которых около 20% эндемиков) представлены разнообразнее млекопитающих, большинство указывает на связи с фауной Гвиане-Бразильской подобласти, но ряд семейств всё же отсутствует. Эндемично семейство плосконосых, или тоди (Todiidae). Из пресмыкающихся имеются 1 вид крокодилов и некоторые ящерицы и змеи южноамериканского происхождения.
Лит.:Гептнер В. Г., Общая зоогеография, М.-Л., 1936; Пузанов И. И., Зоогеография, М., 1938; Бобринский Н. А., Гладков Н. А., География животных, 2 изд., М., 1961.
В. Г. Гептнер.
Антильские острова
Анти'льские острова'(исп. Antilias), архипелаг в Вест-Индии, между Северной и Южной Америкой. Разделяется на Большие А. о. - , , , , и Малые А.о. - . и . Площадь 220 тыс. км 2. Население свыше 20 млн. чел. (1966). На А. о. расположены государства Куба, Гаити, Доминиканская Республика, Ямайка, Барбадос и владения Великобритании, США, Франции и Нидерландов; часть островов входит в состав Венесуэлы. Острова материкового и вулканического происхождения. Большая часть их поверхности гориста; равнинные участки главным образом на Кубе и на Ю.-В. Гаити, а также на Виргинских и Подветренных островах. Горные сооружения Больших А. о. высотой до 3175 м(на о. Гаити) являются продолжением структур Центральной Америки. Наветренные острова - преимущественно вулканические (действующие вулканы Дьяблотен, Суфриер, Монтань-Пеле и др.), а Подветренные - связаны со структурами Карибских Анд. Область А. о. сильно сейсмична (кроме равнинной части Кубы).
Климат тропический, пассатный, жаркий, преимущественно летневлажный. Осадков 1200-2000 ммв год, на наветренных склонах до 5000 мм, на подветренных - 700-800 мм. Характерны сильные ураганы в конце лета. Естественная растительность - саванны, летнезелёные и листопадно-вечнозелёные тропические леса и кустарники - сохранилась мало; на наветренных склонах гор уцелели вечнозелёные леса.
Е. Н. Лукашова.
Остров Антигуа в группе Малых Антильских островов.
Антильское течение
Анти'льское тече'ние,тёплое течение Атлантического океана к С.-В. от Б. Антильских островов. Начинается несколько восточнее о. Пуэрто-Рико, являясь продолжением Пассатного течения. На С. соединяется с течением Гольфстрим. Скорость 0,9-1,9 км/ч, температура в феврале 25, в августе 28°С. Солёность 36-37%.
Антилья
Анти'лья(Antilla), город и порт на В. Кубы, в провинции Орьенте. 7,5 тыс. жителей (1965). Конечная ж.-д. ст. от Сантьяго-де-Куба. Вывоз сахара из с.-х. района (сахарный тростник, тропические фрукты). Лесопиление.
Антимеры
Антиме'ры(от и греч. мйros - часть, доля), одинаковые или сходные по строению отделы тела животного, на которые оно может быть разделено плоскостями . Так, А. являются правая и левая половины тела позвоночных и членистоногих (одна плоскость симметрии), лучи морской звезды (пять или кратное пяти число плоскостей симметрии).
Антиметаболиты
Антиметаболи'ты, встречающиеся в природе или искусственно синтезированные биологически активные соединения, близкие по строению к продуктам обмена веществ - и вступающие с ними в конкурентные, антагонистические отношения. Будучи структурными аналогами , , и т. д., А. способны занимать их место в биохимических реакциях, совершающихся в организме, или блокировать определённые , препятствуя тем самым действию на них метаболитов и изменяя течение физиологических процессов. Например, парааминосалициловая кислота (ПАСК) при туберкулёзе действует как А. парааминобензойной кислоты, необходимой для жизнедеятельности возбудителей этой болезни. В иных случаях А. могут способствовать нормализации функций; на этом основано лечебное применение А. медиаторов нервного возбуждения. См. также , , .
Лит.:Вулли Д., Учение об антиметаболитах, пер. с англ., М., 1954.
Г. Н. Кассиль.
Антимир
Антими'р,гипотетический космический объект (типа звезды или галактики), состоящий из . Гипотеза о существовании антивещества и антимиров была высказана в 1933 П. , но не подтверждена и не опровергнута наблюдениями. Электромагнитное излучение звёзд и антизвёзд тождественно, вследствие чего оптическими и радиоастрономическими методами их нельзя отличить. Другие методы, например методы нейтринной астрономии, в принципе позволяют это сделать (звёзды излучают преимущественно нейтрино, антизвёзды - антинейтрино), но существующая (60-е гг. 20 в.) аппаратура недостаточно чувствительна. Проблема А. усложнилась после открытия нарушений закона сохранения (1957, 1964): не вполне ясно, следует ли по-прежнему представлять А. как объекты из антивещества, но находящиеся в обычном пространстве - времени, или же они находятся в некотором "обратном" пространстве - времени.
Лит.:Альвен Г., Миры и антимиры, пер. со швед., М., 1968.
Г. И. Наан.
Антимонаты
Антимона'ты,соли сурьмяной кислоты HSbO 3·3H 2O; см. .
Антимониды
Антимони'ды,соединения сурьмы с металлами. Твёрдые вещества с относительно высокой температурой плавления. Некоторые А. (Na 3Sb, Ca 3Sb 2, Zn 3Sb 2и др.) можно рассматривать как производные сурьмянистого водорода SbH 3(стибина), другие (ZnSb, SnSb, Ni 4Sb, Ni 5Sb и др.) - представляют собой типичные интерметаллические соединения, имеющие иногда значительные области гомогенности (SnSb,Tl 7Sb 2). А. получают, как правило, сплавлением компонентов. А. некоторых металлов обладают ценными полупроводниковыми свойствами. Наибольший интерес представляют А. металлов III группы периодической системы Менделеева, кристаллизующиеся в структуре цинковой обманки (AlSb, GaSb, InSb). А. индия InSb применяют как материал для изготовления приёмников ИК-излучения и датчиков Холла (см. также ).
Б. А. Поповкин.
Антимоний
Антимо'ний(позднелат. antimonium), устаревшее название минерала сурьмяного блеска, или антимонита; в конце 18 в. так стали называть (которая до того носила название «королёк А.»). Сохраняется в обозначении некоторых соединений сурьмы ( и др.).
Антимонит
Антимони'т(от позднелат. antimonium - сурьма), сурьмяный блеск, стибнит, минерал химического состава Sb 2S 3. Содержит 71,38% Sb, 28,62% S; в небольших количествах - As, Bi, Pb, Fe, Cu, Au и Ag. Имеются указания на наличие в А. ртути. А. кристаллизуется в ромбической системе. Характерны призматические, игольчатые кристаллы с вертикальной штриховкой вдоль их граней, а также веерообразные сростки, спутанно-волокнистые и зернистые агрегаты. Обладает свинцово-серым цветом и сильным металлическим блеском. Твердость по минералогической шкале 2-2,5, плотность 4500-4600 кг/м 3. А. плавится при t546°C. В зоне окисления сравнительно легко переходит в окислы и кислородные соединения Sb (валентинит, биндгеймит). А. встречается, помимо собственно сурьмяных месторождений (антимонито-кварцевых жил и залежей), во многих сурьмяно-ртутных месторождениях; в небольших количествах А. отмечается в месторождениях реальгара и аурипигмента, иногда также в золоторудных кварцевых жилах и в свинцово-цинковых месторождениях. А. - основная руда для получения .
Антимониты
Антимони'ты,соли не выделенной в свободном состоянии сурьмянистой кислоты H 3SbO 3; см. .
Антимутагены
Антимутаге'ны(от и ), вещества, понижающие частоту , препятствующие мутагенному действию химических или физических агентов. А. условно можно разбить на 3 группы:
1) блокирующие действие , естественно возникающих в клетках в процессе метаболизма (антиавтомутагены), например фермент , который разрушает обладающую мутагенным действием перекись водорода. Эти А. обеспечивают сохранение определённого уровня спонтанных мутаций;
2) снижающие действие внешних, искусственных физических (ионизующей радиации и др.) или химических мутагенов. Такими А. являются сульфгидрильные соединения, сильные восстановители типа Na 2S 2O, некоторые спирты и углекислые соли. А. этих двух групп могут разрушать мутагены или конкурировать с важными в генетическом отношении структурами за взаимодействие с мутагеном, действовать как восстановители и т. д.;
3) ферментные системы, действующие непосредственно на уровне наследственных структур, т. е. «исправляющие» поврежденные мутагеном участки хромосомы. Мутационный эффект может быть также снят физическим воздействиями определённой интенсивности (светом, высокой и низкой температурой и др.).
Ю. С. Демин.
Антинейтрино
Антинейтри'но(символ или ), нейтральная элементарная частица с нулевой массой и полуцелым , являющаяся по отношению к нейтрино. Существуют 2 типа А., отвечающие 2 типам нейтрино, - электронное (выступающее в реакциях всегда совместно с электронами или ) и мюонное (выступающее совместно с ). Подробнее см. .
Антинейтрон
Антинейтро'н , по отношению к нейтрону. Как и нейтрон, А. имеет нулевой электрический заряд. Масса А. равна массе нейтрона, а магнитные моменты их одинаковы по величине, но противоположны по знаку. А. открыт в 1956 в опытах по рассеянию пучка Б. Корком, Г. Ламбертсоном, О. Пиччони и В. Венцелем. Сталкиваясь с ядрами мишени, антипротон может отдать свой отрицательный заряд одному из протонов ядра (или приобрести от него положительный). При этом образуется пара нейтрон - А. Подтверждением образования А. является последующая аннигиляция его с нейтроном или протоном другого ядра (см. ). Сам А. не оставляет следа (например, в фотографических эмульсиях), однако при аннигиляции возникает несколько заряженных частиц, следы которых выходят из одной точки.
В. П. Павлов.
Антиной
Антино'й(лат. Antinous) (год рождения неизвестен - умер 130), греческий юноша, любимец римского императора , погибший загадочной смертью в водах Нила. На месте гибели. А. император Адриан основал г. Антинуполь, воздвиг статуи А. во многих городах, назвал именем А. звезду и всячески содействовал распространению культа своего любимца.
Антиной. Мрамор. 2 в. Эрмитаж. Ленинград.
Антиномия
Антино'мия(от и греч. nomos - закон; буквально - противоречие в законе), противоречие между двумя положениями, каждое из которых одинаково логически доказуемо. Термин «А.» ввёл в 1613 немецкий философ Р. Гоклениус, хотя противоречивый характер мышления был обнаружен ещё в античной философии (см. ). Родоначальник немецкой классической философии И. Кант впервые показал, что А. с необходимостью порождаются особенностями процесса познания, в частности постоянными попытками разума выйти за пределы опыта, познать , а поскольку, по Канту, это невозможно, всякий такой выход и приводит к А. В кантовском учении об А. выражена глубокая мысль о противоречивости процесса познания, зависимости результатов познания от наличных форм познавательной деятельности и вместе с тем о безграничности самого познания; эта мысль, однако, подрывается характерным для Канта и отрицанием противоречивости самой действительности.
Диалектический материализм различает А., являющиеся логическим отражением противоречий самой действительности (например, «электрон-волна», «электрон-частица»), и антиномичные суждения - , обусловленные конкретным уровнем развития знания, в частности противоречиями в системе исходных понятий. Обнаружение парадоксов является одним из главных источников развития познания (например, теория относительности возникла в результате обнаружения антиномичности некоторых исходных положений классической физики). В целом же понятие «А.» в диалектическом материализме не имеет самостоятельного значения, будучи подчинённым по отношению к категории .
Лит.:Асмус В. Ф., Философия И. Канта, М., 1957.
В. А. Костеловский.
Антиобледенитель
Антиобледени'тель,см. .
Антиозонанты
Антиозона'нты,см. .
Антиокислители
Антиокисли'тели,антиоксиданты, ингибиторы окисления, природные или синтетические вещества, способные тормозить окисление органических соединений. Окисление углеводородов, спиртов, кислот, жиров и др. кислородом воздуха представляет собой цепной процесс (см. ). Цепи превращений осуществляются с участием активных свободных радикалов - перекисных (RO 2), алкоксильных (RO), алкильных (R). Для реакций окисления характерно увеличение скорости в ходе превращения ( ). Это связано с образованием свободных радикалов при распаде промежуточных продуктов - гидроперекисей и др. Механизм действия наиболее распространённых А. (ароматические амины, фенолы, нафтолы и др.) состоит в обрыве реакционных цепей: молекулы А. взаимодействуют с активными радикалами с образованием малоактивных радикалов. Окисление замедляется также в присутствии веществ, разрушающих гидроперекиси (диалкилсульфиды и др.). Роль таких А. состоит в уменьшении скорости образования свободных радикалов. Эффективные А., будучи добавлены в небольшом количестве (0,01-0,001%), уменьшают скорость окисления, поэтому в течение некоторого периода времени (период торможения, индукции) продукты окисления не обнаруживаются. В практике торможения окислительных процессов большое значение имеет явление синергизма, состоящего во взаимном усилении эффективности действия А. в их смеси либо в присутствии веществ, не являющихся А.
А. широко применяют на практике. Окислительные процессы приводят к порче ценных пищевых продуктов (прогорканию жиров, разрушению витаминов), потере механической прочности и изменению цвета полимеров (каучук, пластмассы, волокно), осмолению топлива, образованию кислот и шлама в турбинных и трансформаторных маслах и др. Для увеличения стойкости пищевых продуктов, содержащих жиры и витамины, используют природные А. - токоферолы (витамины Е), нордигидрогваяретовую кислоту и др. - и синтетические А. - пропиловый и додециловый эфиры галловой кислоты, бутилокситолуол (ионол) и др. Осмоление топлив резко замедляется при добавлении незначительных количеств А. (0,1% и менее); к таким А. относятся параоксидифениламин, альфа-нафтол, различные фракции древесной смолы и др. К смазочным маслам и консистентным смазкам добавляют следующие А. (1-3% ): параоксидифениламин, ионол, трибутилфосфат, диалкилдитиофосфат цинка (или бария), диалкилфенилдитиофосфат цинка и др.
Лит.:Эмануэль Н. М., Лясковская Ю. Н., Торможение процессов окисления жиров, М., 1961; Эмануэль Н. М., Денисов Е. Т., Майзус 3. К., Цепные реакции окисления углеводородов в жидкой фазе, М., 1965; Ингольд К., Ингибирование автоокисления органических соединений в жидкой фазе, пер. с англ., «Успехи химии», 1964, т, 33, в. 9.
А. Б. Гагарина, Н. Г. Пучков.