Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

след н след

    Однократная перегонка мазута проводится обычно в вакууме при нагреве мазута в трубчатых печах до температуры ниже температуры начала термического разложения тяжелых фракций с последующим движением парожидкостной смеси в трансферном трубопроводе и сепарации образовавшихся фаз в разделителе или в секции питания вакуумной колонны. При перегонке в глубоком вакууме потери напора в трансферном трубопроводе становятся соизмеримыми с давлением в разделителе, и перепад температур в трансферном трубопроводе достигает 20—30 °С. В связи с этим простую вакуумную перегонку мазута следует рассматривать как процесс изоэнтальпийного расширения смеси при дросселировании. При этом расчет температуры и доли отгона мазута на входе в фазный разделитель необходимо проводить одновременно с гидравлическим расчетом трансферного трубопровода. Кроме того, следует учитывать, что на входе в фазный разделитель не достигается состояние равновесия из-за малого времени пребывания парожидкостной смеси в трансферном трубопроводе и большего объема паров по сравнению с жидкостью. [c.74]


    XI. Сметная документация проекта должна содержать пояснительную записку и сметно-финансовые расчеты, определяющие стоимость строительства проектируемых технологических комплексов или предприятия, установок, сооружений и зданий, входящих в соответствующую очередь строительства данного предприятия. При рассмотрении проектов следует иметь в виду, что предприятия проектируются преимущественно по типовым проектам, разработанным заранее головными институтами с целью обеспечения капитального строительства проектной документацией. Поскольку типовые проекты утверждаются Госстроем СССР и повторному согласованию не подлежат, следует проверять, находятся ли примененные типовые проекты в числе утвержденных и действующих. Для этого в проекте должны быть даны перечни и паспорта примененных типовых проектов с указанием точного наименования и номера типового проекта, организации, которой он разработан, года выпуска, даты согласования и утверждения. [c.57]

    Следы Следы 16,2 8,1 2,0 24,8 44,2 56,0 1,8 Следы Следы 28,0 17,1 4,8 42,9 93,0 133,5 2,2 Следы Следы 47,5 29,0 8,2 55,9 121,2 173,8 47,1 19,3 4.5 2,1 947 666 549 [c.399]

    При оценке остаточного сырья наряду с указанной классификацией следует учитывать, к какой дисперсной системе относится нефтяной остаток. Например, по классификаций [14] сьфье технологических процессов переработки остатков может быть отнесено к неструктурированной (яенаполненной) или структурированной (наполненной) дисперсной системе. Для выявления этого следует знать концентрации наиболее склонных к структурированию компонентов, а также показатели, влияющие на структурно-механические свойства остатков (вязкость, термическая устойчивость, устойчивость против расслоения, седиментация и пр.). [c.12]

    Изобутан................................— Следы Следы 0,1 [c.325]

    Для этого на ЦПУ должны быть установлены приборы контроля всех основных параметров сброса, транспорта и сжигания газа, а также средств автоматизации и сигнализации об отклонениях от технологического режима. Нанболее ответственные параметры должны контролироваться регистрирующими приборами с сигнализацией предельных (аварийных) значений. На ЦПУ следует предусмотреть сигнализацию о снижении ниже расчетного расхода подпорного газа в молекулярный затвор, топливного газа в дежурные горелки факела (или о погасании пламени дежурных горелок). Для своевременного предупреждения подсоса воздуха в систему следует установить сигнализацию о появлении разрежения в факельной трубе с соответствующей блокировкой изменения подачи продувочного топливного или инертного газа. [c.236]

    Следы Следы Следы 1,7—2,0 1—6 1-е 85—90 85-90 85-90 [c.144]

    Следы Следы Следы 20-30 2—25 2 5-42 70—80 76-98 58-75 [c.144]

    Несколько сложнее определение числа независимых переменных для каскада, состоящего из г взаимосвязанных теоретических тарелок. Уже само число ступеней, из которых состоит каскад, представляет одну независимую переменную. Кроме того, от суммы г (2с Ц- 6) независимых переменных всех г ступеней следует отнять те переменные, которые при таком суммировании учитываются в межтарелочных отделениях дважды, один раз для потоков паров и флегмы, уходящих с тарелки, а второй раз для тех же потоков, поступающих на следующую ступень. В каждом из (г — 1) межтарелочных отделений имеется два таких потока — пары и флегма, и с каждым из них связаны (с + 2) независимых переменных, следовательно, всего 2 (г — 1) X (с + 2) переменных для каскада в целом. [c.350]


    Основными мерами предупреждения таких аварий следует считать повышение надежности оборудования, совершенствование технологических процессов получения кислорода и качественная эксплуатация оборудования. Прежде всего, необходимо правильно выбирать материалы для изготовления оборудования. В установках разделения воздуха практически невозможно полностью исключить неплотности, поэтому важным требованием является удаление всех горючих элементов. На всех действующих аппаратах разделения основания из дерева или других горючих материалов и все остальные воспламеняющиеся части, если они соприкасаются с жидким кислородом или жидким воздухом, должны быть заменены невоспламеняющимися. При ремонтных работах все воспламеняющиеся части должны быть надежно защищены от опасности пожара, например от воздействия капель сварочного металла, противопожарные мероприятия должны проводиться под надзором ответственного руководителя. При пуске аппаратов разделения следует соблюдать соответствующие инструкции. На установке разделения воздуха должен находиться только персонал, обслуживающий установку. Запрещается работа блока разделения с утечками в жидкостных сливах и продуктовых вентилях жидкий кислород, оставшийся после проведения анализов, следует сливать только в специально оборудованные места категорически запрещается сливать жидкий кислород на грунт или асфальт. Доступ во внутриблочное пространство, в колодцы, в закрытые траншеи и другие места, где возможно повышенное содержание кислорода, следует разрешать только после проверки в этих местах состава воздуха. Работа на этих участках без принятия каких-либо специальных мер может быть допущена при концентрации кислорода не более 23%. [c.377]

    Следы Следы Следы Следы Следы Следы [c.79]

    Так как при производстве воздушного газа обычно преследуется цель получения газовой смеси, содержащей максимально возможное количество окиси углерода, то наиболее целесообразно вести этот процесс при температурах выше 1000° К, так как при этой температуре содержание окиси углерода в газовой смесн может достигать 72%, при темнературе 1100° К—93% и при 1200° К уже 98% (табл. 2). Следует, конечно, иметь в виду, что состав газа, приведенный в табл. 2 отвечает смеси газов, которая может получиться путем обработки угля чистым кислородом. Однако, так как фактически при производстве воздушного газа пользуются воздухом или воздухом, обогащенным кислородом, то продукты газификации, т. е. газовая смесь, должны содержать не только углекислоту и окись углерода, но в значительном количестве азот. В таком случае расчет может быть выполнен следующим образом. [c.242]

    В химических производствах серийного типа в качестве исходной информации для расчета минимального размера партии следует использовать время цикла на ведущей операции /ц, объем единовременной загрузки исходных материалов в аппарат на этой операции А о , выход готового продукта от загруженных материалов Кв- Формула расчета при этом будет иметь следующий вид  [c.194]

    Во время сушки следует следить за поступлением высушенного катализатора пз транспортной линии и из циклона в бункер прокалочной колонны. При прекращении поступления — продуть транспортную и циклонную линию сжатым воздухом, прекращая на это время подачу суспензии в сушильную колонну. [c.65]

    Число Пекле, характеризующее поперечное перемешивание потока, находится, как отмечалось выше, в пределах от 8 до 15. В то же время продольное число Пекле примерно равно 2, откуда следует, что эффективный коэффициент продольной диффузии в 4—7 раз превышает эффективный коэффициент поперечной диффузии Е . Простые рассуждения показывают, почему это так. Свободный объем неподвижного слоя состоит из относительно больших пустот, соединенных узкнмп каналами. Например, при правильной ромбоэдрической упаковке сферических частиц доля свободного объема в плоскости, проходящей через центры сфер, составляет 9%. Если разделить слой между двумя такими плоскостями на три части, то доля свободного объема в средне трети будет равна 41 %, а в верхней и нижней третях — 18% при средней доле свободного объема 26%. Поэтому можно представить, что реагенты быстро перетекают из одного свободного объема в следующий, и ноток проходит как бы через цепь последовательно соединенных реакторов идеального смешения. В разделе VII.8 мы видели, что мгновенный импульс трассирующего вещества, введенного в первый реактор последовательности реакторов идеального смешения с общим временем контакта 0, размывается в колоколообразное распределение со средним временем [c.290]

    Для проведения большинства лабораторных МФК-синтезов можно использовать магнитную мешалку. Однако следует иметь в виду, что иногда результаты не воспроизводятся, особенно в тех случаях, когда для реакции используют 50%-ные растворы гидроксида натрия или калия, которые из-за их вязкости перемешиваются слишком медленно. Рекомендуются следующие скорости перемешивания для МФК-реакций в нейтральных условиях в системе вода/органическая фаза более 200 об/мин [27], для реакций в присутствии гидроксида натрия и в системах твердая фаза/жидкость 750—800 об/мин [31, 32]. В некоторых случаях в системах твердая фаза/жидкость приходится использовать высокоэффективные скребковые мешалки. [c.89]


    Если количество титрованного раствора, которое должно пойти на титрование, приблизительно известно, можно спустить из бюретки сразу большую часть этого раствора, затем осторожно прибавлять его по каплям, а приблизившись к конечной точке титрования, регулировать кран бюретки так, чтобы вытекала не полная капля, а только часть ее. Если лаборант не уверен в достижении конечной точки титрования (т. е. если отчетливого изменения окраски жидкости пе наблюдается), то следует записать показания бюретки, после чего прибавить еш е одпую каплю титрованного раствора и наблюдать за изменением окраски жидкости. В случае более интенсивного окрашивания жидкости, чем до прибавления последней капли титрованного раствора, титрование следует считать законченным и показание бюретки до спуска последней капли окончательным. Если же последняя капля не увеличивает интенсивности окраски жидкости, то титрование продолжают до резкого изменения цвета титруемого раствора, после чего вновь отмечают показание бюретки, которое уже считают окончательным. [c.147]

    Для изучения влияния ориентационной упорядоченности молекул на приповерхностные силы без введения условий (7.14) рассматривалась следующая модельная система. На плоскости размещали нити конечной длины Ь, для них допускалась возможная ориентация в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Эти частицы совершают поступательное движение на плоскости, причем потенциал взаимодействия между ними определен следующим образом  [c.129]

    Содержание азота, % Следы Следы Следы Следы Следы [c.423]

    Следует иметь в виду, что утечки воды из трубопроводов (через насосы и др.) нежелательны. При всех расчетах их необходимо учитывать. В мелиоративных насосных станциях (станциях большой подачи) не рекомендуется устанавливать обратные клапаны на напорных трубопроводах из-за больших гидравлических сопротивлений. Более того, если длина трубопровода небольшая и насосы работают непараллельно, то у насосов, если это не нужно по условиям пуска, никаких затворов ставить не следует. В этом случае ограничиваются приспособлениями на водовыпусках, не допускающими обратного тока воды из водоприемника, проверкой и обеспечением безопасности обратного вращения агрегатов, торможением агрегатов. Устройства в водовыпусках, не допускающие обратного тока воды, следует выполнять только при большой емкости водоприемника или при выходе в него нескольких напорных трубопроводов. [c.368]

    Избирательная гидрогенизация некоторых три- и тетразамегценных этиленов. Следующие данные иллюстрируют очевидную невозможность предсказать ход конкурирующей реакции гидрогенизации. Результаты сильно зависят от катализатора. Эти реакции, проводимые в спиртовом растворе при обычных температуре и давлении, включают гидрогенизацию алифатических двойных связей в следующих замещенных этиленах [75]  [c.242]

    По аналогии с потоком жидкости в поперечно обтекаемом пучке труб (см. раздел П. 8), можно считать, что после прохож -деиия пятого ряда зерен характер движения жидкости ста -внтся стабильным. Следует также учесть, что, по крайней мере, два нижних ряда зерен имеют упорядоченную укладку, так же как и пограничный слой у стенок аппарата. Исходя из этого, высоту слоя зерен, прилшределении перепада давления, следует выбирать так, чтобьГЯсл > 20 [c.53]

    Из решения рассмотренной задачи следует, что в отличие от модели Бакли-Леверетта распределение насыщенности (9.50) зависит здесь от параметра определяемого равенством (9.48), с возрастанием которого условия вытеснения улучшаются кривая смещается вправо от кривой/(л). Отсюда следует, что для получения высоких коэффициентов нефте- и газоотдачи за безводный период необходимо поддерживать малые скорости вытеснения. Вместе с тем значительное уменьшение скорости приводит к удлинению сроков разработки месторождения. Поэтому на практике возникает необходимость определения оптималь-, ных режимов разработки. [c.277]

    Уравнение (XI.10.6) впервые было выведено Скатчардом [57]. Из этого уравнения следует, что увеличение диэлектрической проницаемости среды должно приводить к увеличению скорости реакции между одноименно заряженными ионами и, наоборот, снижать скорость реакции между ионами разного знака. В частности, из уравнения (XV.10.4) следует, что величина 1п кп должна линейно зависеть от /В наклон прямой линии дается выражением [c.456]

    Следующий этап процедуры состопт в проведении уточняющих расчетов о природе и составе потенциальных катализаторов. Эти расчеты в зависимости от полноты знаний и типа реакции могут базироваться на расчетных методах подбора катализаторов, упомянутых в разд. 2.1. После анализа литературных и расчетных данных выполняется колшлектация обучающей последовательности. Практический опыт показывает, что на самом первом этапе обучения для подбора однокомпонентных катализаторов можно исходить из последовательности в 10—15 катализаторов, а при подборе многокомпонентных катализаторов это число надо умножить, по крайней мере, на максимально возможное число компонентов в одном катализаторе. После получения обучающей последовательности п разбиения ее по классам следует составить перечень свойств катализатора плн его компонентов для включения их в таблицу признаков при проведении прогнозирования методом распознавания. [c.88]

    Перед каждым наполнением должна быть проверена герметичность гибких шлангов вместе с цистерной рабочим давлением наполняемого газа. Для изготовления резиновых шлангов, применяемых для перекачки сжиженных углеводородов и аммиака, следует применять специальные каучуки, сохраняющие упругие механические свойства при низких температурах. Этим требованиям наиболее полно отвечает бутплкаучук, который рекомендуется использовать для изготовления шлангов и других изделий, контактирующих с жидкими аммиаком и углеводородами. Следует помнить, что резиновые шланги вследствие старения резины наиболее подвержены повреждениям и ряд серьезных аварий произошел в результате их разрушения. Поэтому резиновые шланги можно использовать органиченно, при крайней необходимости для заполнения небольших транспортных сосудов. Они не должны применяться при условном диаметре более 25 мм. При больших объемах перекачиваемого сжиженного газа необходимо пользоваться специальными заправочными рукавами. [c.193]

    Сказанное выше означает, что и решение системы уравнений (УП1,42), оптимизирующее значение линейной формы (УП1,43), может содержать не более чем т значений величин х/ (/ 1,. . ., . . ., п Ь т), которые могут быть отличны от нуля. Это следует нз того, что если, например, в иершипе многогранника условий удовлетворе1гы все уравнения системы (У1П,37а), то дополнительные переменные все тождественно равны нулю и, следовательно, число отличных от нуля составляющих оптимального ренюпия системы (УП1,42) не превышает т. Более того, поскольку разбираются только невырожденные задачи, отличны от пуля в оптимальном решении в точности т значений величин х/. Остальные п тождественно равны нулю. Последнее можно пояснить следующим- рассуждением. [c.425]

    Кроме веществ, непосредственно влияющих на обрыв реакционных окислительных цепей и которые можно было бы назвать истинными ингибиторами окисления, к противоокислите-лям следует отнести и ряд соединений, механизм действия которых отличается от рассмотренного выше, но которые тоже снижают окисляемость масла. Например, все вещества, способные уменьшить активность металлических катализаторов окисления, могут рассматриваться как противоокислители. К таковым следует отнести вещества (пассиваторы, или деактиваторы), образующие адсорбционные или химически связанные пленки на поверхности металлов и таким образом исключающие катализирующую роль последних при окислении углеводородов, а также переводящие в неактивное состояние соединения металлов, растворенные в топливе или масле и являющиеся гомогенными катализаторами окисления [96]. [c.83]

    В громадном большинство каталитических исследований очень мало уделяетс/с внимания (пли воисе по уделяется) наличию следов примесей и даже больших их количеств в этом и состоит одна из причин существования многих противоречии в литературе по катализу. Это положение не яиляется слишком серьезным, если ясцо представлять, что разногласия и следует ожидать. [c.268]

    Следует подчеркнуть, что в системе, обменивающейся теплотой и работой с окружающей средой, возможны процессы, сопро-вождающ ie H как возрастанием, так и убылью энтропии системы. Поэтому для однозначного решения вопроса о направлении процесса следует включить в систему все тела, участвующие в процессе, и таким образом сделать систему изолированной. [c.90]

    Последовательность выполнения работы. 1. Зарядить кассету фотографической пластинкой размером 9 х 24 или 9 X 12 в зависимости от участка спектра. Пластинка размером 9 хМ2 помещается в среднюю часть кассеты. Для помещения в кассету фотопластинки задняя крышка кассеты открывается и пластинка помеш,ается вниз эмульсией. После этого кассета закрывается и маховичок на крышке кассеты поворачивается в направлении закр . Заряжать кассету фотопластинкой следует в фотокабине. 2. Установить кассету в кассетной части спектрографа и прижать ее двумя винтами сверху. Выдвинуть переднюю крышку кассеты. 3. Включить водородную лампу, для чего включить стабилизатор в сеть и поставить выключатель накал в положение включено . Через 2 мин повернуть выключатель высокое напряжение в положение включено . Включить подсвет шкалы. 4. Собрать кювету, заполнить ее исследуемым веществом и поместить на столик перед входной щелью. Установить заданное положение кассеты. 5. Снять спектр поглощения с заданной экспозицией. Для этого рычажок затвор справа от входной щели ставится в положение откр . 6. Изменить положение кассеты, в кювету поместить растворитель и повторить съемку спектра с той же экспозицией. Если в работе необходима съемка нескольких спектров, то операции 5 и б повторяются. При этом необходимо каждый раз устанавливать заданное положение кассеты. 7. Снять миллиметровую шкалу. Для этого на определенное время прижимается миллиметровая шкала поворотом против часовой стрелки маховичка справа от кассеты. При этом загорается сигнальная лампа над кассетой. По окончании экспозиции миллиметровая шкала отводится от пластинки и лампочка гаснет. 8. Закрыть переднюю крышку кассеты и снять кассету. 9. Проявить и зафиксировать фотопластинку. Для проявления фотопластинки в фотокабине открыть кассету и поместить пластинку в кювету с проявителем вверх эмульсией. Кювету следует периодически покачивать. Через 8 мин фотопластинку вынуть из кюветы с проявителем, промыть водой и поместить в кювету с фиксажем. Примерно через 5—8 мин, если пластинка стала прозрачной, без белых пятен, ее вынуть из кюветы с фиксажем, тщательно промыть проточной водой и высушить. Если па пластинке имеются белые пятна, то фиксирование продолжить. [c.38]

    Упругость пара смазочных масел в пределах эксплоатируемых температур должна быть настолько невелика, чтобы не являлась необходимость беспрерывной смазки трудно доступных горячих частей машины. Здесь особенно следует иметь в виду возможность улетучивания масла с насыщенным или перегретым паром. Это обстоятельство иногда заставляет отдавать предпочтение менее вязким, но зато и менее летучим маюлам. Испарение масла не всегда может быть компенсировано притоком его к механизму, потому что в первую очередь испарению подвергаются, конечно, более "летучие его части, отчего масло, как жидкость неоднородная, густеет. Кроме того загустевание может быть вызвано и химическими явлениями. Отсюда следует, что однородность масел есть тоже важное условие, заставляющее в исключительных случаях совсем отказываться от нефтя-Hfjix продуктов, заменяя их соответствующими маслами органического происхождения. Вообще однородность масел имеет большое значение в тех случаях, когда масло подвергается нагреву. Такую однородность отчасти контролирует температура вспышки, сейчас же обнаруживающая присутствие какой-нибудь легкой фракции в очень тяжелой, прибавляемой для получения продукта средних качеств. Такие грубо смешанные продукты еще могут иметь успех при холодной смазке, но совершенно негодны для горячей. [c.222]


Смотреть страницы где упоминается термин след н след: [c.131]    [c.56]    [c.378]    [c.428]    [c.77]    [c.90]    [c.23]    [c.354]    [c.154]    [c.285]    [c.118]    [c.316]    [c.125]    [c.308]    [c.378]    [c.46]    [c.420]    [c.562]   
Введение в электрохимическую кинетику 1983 (1983) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсолютный спирт, определение следов влаги

Автоматизированные и следящие гидроприводы с машинным управлением

Адсорбционный метод и след

Адсорбция и след

Адсорбция на границе раствор воздух и след

Адсорбция следов веществ

Азотная кислота обнаружение следов железа

Акрилонитрил следы

Акрилонитрил, получение и след

Али марин, Ю. В. Яковлев. Успехи и проблемы определения следов примесей в чистых веществах

Альдегидокислоты и след

Альдегиды предельные и след

Амины следы

Анализ адсорбционный следов

Анализ газовых смесей, содержащих следы компонентов

Анализ следов

Анализ следов в науке, культуре, экономике

Анализ следов в органических объектах

Анализ следов и примесей

Анализ следов и примесей. Определение чистоты веществ

Анализ следов методом газовой хроматографии

Анализ следов элементов

Анализ смеси катионов первой и второй групп в присутствии малого количества (следов) катионов щелочноземельных металлов

Анализ смеси катионов первой и второй групп в присутствии малого количества (следов) щелочноземельных металлов

Ангидриды следов

Анион-радикалы Отсылки, напечатанные курсивом, означают, что соответствующие статьи будут помещены в следующих томах энциклопедии

Ароматические углеводороды удаление последних следо

Атомноабсорбционная спектроскопия определение следов благородных

Ацетали следов

Ацетилен следы

Ацетиленовый следов

Аэродинамический след за телом

Барий следов

Барий, определение следов

Бария аминобензоат эманирующая соосаждение со следами радия

Без умов а, А. А. Зайцев. Расчет теплоемкости алмаза с помощью метода следов при использовании молекулярных силовых постоянных

Бензин следов серы

Бензин, удаление следов

Бензол в толуоле, следы

Бензол в циклогексане, следы

Бензол следы изопропилового спирта

Бензол...................................... Следы

Берклий получение следов

Биологические вещества, следы примесей

Божевольнов, С. У. Крейнгольд Применение флуорексона при анализе следов катионов

Борная кислота отделение следов

Борнилхлорид получение и след

Бром как следов

Бутан изомеризация и след

Бутан, каталитическая дегидрогенизация след., и след

Бутилены втор-Бутиловый спирт и след

Бутилены производство и след

ВЛИЯНИЕ НА МЕТАБОЛИЗМ РАСТЕНИЙ Переменные, которые следует учитывать в эксперименте

Вашего экземпляра справочника Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I—IV групп следующее исправление вместо напечатанной на второй строке снизу фразы Почвы содержат

Ввиду того, что размеры электрода-инструмента часто могут быть больше размеров кубика графита, выпускаемого заводом, заготовку электрода приходится составлять из двух и более частей, для склеивания которых применяется клей следующего состава, Эпоксидная смола

Виниловые следов

Вихревые модели следов

Влага открытие следов

Влияние следов воды 97. Определение растворимости мало растворимых электролитов 98. Определение основности кислот

Влияние сухого трения и нелинейности расходно-перепадной характеристики на устойчивость следящего гидромеханического привода

Внутриклеточные процессы, следующие за рецепцией регуляторных пептидов

Вода определение следов

Водородного электрода термодинамическая теория и след

Возгонка как метод извлечения следов

Воздействие на следящий привод

Вольта и след

Вольфрам следов

Воспроизводимость определения следов различными методами

Восстановление функции распределения трещин по длинам по их следам на поверхности керна

Выбор методов определения следов элементов

Выделение катодное и след

Выделение следов алюминия

Выделение следов ионов металлов, обладающих более слабой комплексообразующей способностью, чем Си(II), из растворов ее солей на монофункциональной иминодиуксусной смоле

Выделение следов кремнезема

Выделение следов меди из смеси ионов, обладающих меньшей комплексообразующей способностью

Выделение следов металлов

Выделение следов молибдена соосаждением

Выполнение определений следов элементов люминесцентным методом

Газовые смеси определение следов компонентов

Газовые смеси указаны через тире по месту компонента смеси, стоящего ближе к началу алфавита, например, смесь N СОг следует искать на Азота

Газовые смеси указаны через тире по месту компонента смеси, стоящего ближе к началу алфавита, например, смесь N СОг следует искать на Азота оксид углерода диоксид

Газы дебутанизированные разделение и след

Галлий следов

Галлий, определение его следов

Гельмгольца плоскость внешняя и след

Гельмгольца плоскость внутренняя и след

Гидравлические следящие приводы

Гидродинамический след пузыря

Гидродинамический след пузыря относительная, между ожижающим агентом и частицами

Гидродинамический след пузыря распределение давления

Гидродинамический след пузыря устойчивость

Гидропривод следящий

Гофману и Курциусу в следующий гомолог

ДИС в золотой серии Учебники Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова вышли следующие книги Курс экономической теории Коллектив авторов под редакцией Сидоровича А.В., объем

Давление в гидродинамическом следе

Далее следуют

Датировка следов расщепления

Датчики радиоизотопные с следящей системой

Двойной электрический слой емкость и след

Двойной электрический слой методы изучения и след

Двойной электрический слой на границе полупроводник раствор и след

Двойной электрический слой при адсорбции органических веществ н след

Двойной электрический слой теория Гельмгольца и след

Дегидрогенизация изобутана и след

Дегидрогенизация изопентана и след

Дестилляция следов веществ

Дестилляция следов веществ Дианизидин, реактив на золото

Детекторы анализа следов пестицидов

Диазония соли следов

Диены следы

Динамика гидравлических следящих приводов (без учета влияния сухого трения)

Динамика линейных гидравлических следящих систем с высокой точностью регулирования

Дисульфиды следов

Диурон, обнаружение следов

Диффузионная кинетика и след

Диффузионная кинетика основные уравнения и след

Диффузионный след

Диффузионный след. Массообмен цепочек капель и частиц с жидкостью

Диффузия конвективная и след

Диффузия стационарная и след

Дихлорэтилен следы

Для пересчета содержания вещества, выраженного в процентах к нормальному раствору, могут служить следующие переводные коэффициенты азотная кислота. . . 0,159 едкий натр

Для производства ЧНПЗ-59 в количество, обеспечивающем подготовку 1 млн. т нефти, требуются примерно следующие вещества кубовые остатки жирных кислот

Добротность следящего привода

Дуговые источники света для определения следов элементов

Единицы kX и след

Емкость разделения, динамическая область, анализ следов

Железа III носитель при осаждении следов бария

Железо III открытие следов

Железо следов

Жидко-жидкостная хроматография для анализа следов

Загрязнение ферментов следами других ферментов

Замедленного разряда теория и след

Заряд ионной свободный и след

Заряд коллоидов и след

Заряд электрода полный и след

Золи и след

Золото концентрирование следов

Золото следов

Золото следы, выделение

Зонная теория кристалла и след

Зоны Бриллюэна и след

Избирательное растворение следов определяемых элементов

Извлечение следов веществ

Извлечение следов веществ из твердых смесей

Извлечение следов веществ коэфициент распределения

Извлечение следов веществ несмешивающимися растворителями

Извлечение следов веществ пробирный метод

Извлечение следов веществ хлоридов металлов эфиром таблица

Изменение давления в гидродинамическом следе

Изопентены и след

Изопропиловый спирт и след

Изопропиловый спирт производство и след

Изотопного разбавления метод определение следов селен

Изоцианаты следов

Индивидуальное и групповое концентрирование следов примесей

Иодиды следов

Ионообменные пленки использование при определении следов элементов

Иттрия следы, осаждение фторидом лантана

Кадмий осаждение следов

Кадмий следов

Кадмия сульфид, носитель при осаждении следов технеция

Как определяют следы

Как следить за текущей литературой

Как часто следует производить смену масла

Калия бромид носитель для следов радия

Калия бромид, носитель для следов свинца

Калия сульфат, носитель для следов полония

Калия фторид, носитель для следов протактиния

Калия хлорид, носитель для следов свинца

Кальций, определение следов

Кальция сульфат, носитель при осаждении следов

Камфен полимеризация и след

Камфенгидрат и след

Карбонильная следов

Карналлит Качественное определение следов

Катализаторы для дегидрирования из камфена и след

Катализаторы для дегидрирования принцип действия и след

Каталитические процессы при анализе следов металлов

Качественное определение следов кислородных соединений азота

Кетали следов

Кислород непрерывное следов

Кислород следов

Кобальт откр. следов в никелевых соля

Кобальт следов никеля

Кобальт, определение рентгеноспектральное следов

Количество H2S, удален- Следы

Колориметрическое определение следов металлов

Колориметрия и спектрофотометрии при определении следов веществ

Компоненты в анализе следов

Компоненты, встречающиеся в породах в виде следов

Концентрирование и определение следов железа в алюминии высокой частоты

Концентрирование и определение следов железа в алюминии высокой чистоты

Концентрирование следов

Концентрирование следов металлов на ионообменной бумаге с последующим их определением

Концентрирование следов молибдена

Концентрирование следов элементов

Концентрирование следов элементов в растворах химическими методами

Концентрирование следов элементов дистилляцией

Концентрирование следов элементов ионным обменом

Концентрирование следов элементов осаждением

Концентрирование следов элементов переводом в газ

Концентрирование следов элементов физическими методами

Концентрирование следов элементов химическими методами

Концентрирование следов элементов экстракцией

Концентрирование следов элементов электролизом

Коэффициент следящего привода

Коэффициент сопротивления обтекаемого перпендикулярно образующей цилиндра с LD5 определяется по данным, приведенным ниже Коэффициент сопротивления шара зависит от Re следующим образом

Кремний косвенное определение следов

Кремния двуокись, адсорбция следов инертных газов, ссылки

Кривые заряжения и след

Критерий обнаружения при анализе следов

Ксилолы выделение и след

Куда ведут следы

Кюрия следы, осаждение с соединениями

Кюрия следы, осаждение с соединениями амальгам цинка и натрия

Кюрия следы, осаждение с соединениями лантана

Кюрия следы, осаждение с соединениями отделение с помощью ионнообменной

Кюрия следы, осаждение с соединениями смолы

Ламинарный след

Лесотехнические товары и след

Марганец, рентгеноспектральное определение следов

Марганца двуокись, носитель для осаждения следов протактиния

Маркеры следа

Матирование и след

Медь как материал следов

Медь носитель для осаждения следов технеция

Мера вакуумная с конечным следом

Меры предосторожности при определении следов веществ

Металлические соли, влияние следов на реакцию Гриньяра

Металлы удаление следов

Метиловый спирт в воде, следы

Метод добавок с учетом фона пламени или рассеянного света при определении следов элементов по эмиссионному методу

Метод полярографический и след

Метод следящего гармонического анализа

Методика 13. Йодат циркония, как носитель для удаления следов тория из редкоземельных элементов

Методы определения следов веществ

Методы отделения и выделения следов веществ

Методы последовательного экстракционно-фотометрического определения следов элементов

Метчики следа

Минералы разделение методом определение следов элементов

Модель двухпозиционного привода следящего гидропривода

Молибден как материал следов

Моча, определение следов элементов

Муравьиная кислота укрепление и след

Мышьяк следов

Мышьяк, рентгеноспектральное определение следов

Наиболее распространены следующие дифференциальные детекторы

Напишите химические реакции, которые могут происходить между следующими веществами алюминий, оксид кремния, карбонат натрия, гидроксид натрия, серная кислота

Наполнителем служила известь следующего состава

Насколько большим следует быть большому

Насосы используют при поддержании пластового давления в скважине. Такие насосы работают со следующими параметрами Пята и подпятник с чистотой рабочей поверхности

Нейлон каучукоподобный и след

Нейтрон и след

Некоторые названия, которые следует запомнить

Нетканые материалы и след

Никель как фильтр следов

Никель следов цинка

Никель, определение его следов

Новые физические методы определения следов элементов

Нулевая энергия газа, следующего статистике Ферми—Дирак

ОБЩАЯ ЧАСТЬ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДОВ ВЕЩЕСТВ Определение следов веществ

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛЕДОВ ЭЛЕМЕНТОВ Моррисон, Скогербоу

Обнаружение следов металлов в раневых отверстиях и близлежащих тканях

Обнаружение следов мыла и других моющих средств на белье и ткани

Обнаружение следов серы в сероуглероде, эфире, других органических растворителях и в моторном топливе

Обнаружение следов элементов

Обогащение и отделение следов ионов металлов

Общая картина строения химических частиц, следующая из квантовой механики, и квантово-механическая интерпретация основных представлений классической теории химического строеКартина состояния электронов в химической частице. Распределение электронной плотности и электронной энергии

Общий метод и метод анализа следов

Объемный вес у представляет собой вес единицы объема жидкости Его не следует смешивать с безразмерным относительным удельным весом жидкости, под которым понимается отношение ее веса при

Окись этилена синтез и след

Операции обработки, следующие за проявлением в негативно-позитивном процессе

Операции, следующие за вторым проявлением

Определение низких концентраций и следов платиновых металлов в других материалах

Определение объема, до которого следует разбавить растворителем

Определение объема, до которого следует разбавить растворителем объемов раствора данной концентрации (А), чтобы приготовить раствор с требуемой концентрацией (В)

Определение очень малых количеств (следов)

Определение очень малых количеств (следов) капролактама в сточных водах

Определение следов бензина

Определение следов висмута в металлическом свинце

Определение следов железа с 1-нитрозо-2-нафтолом в веществах высокой степени чистоты

Определение следов кобальта в никеле и его солях

Определение следов компонентов (микрокомпонентов)

Определение следов металлов в воде

Определение следов металлов в технологических растворах

Определение следов неорганических газов

Определение следов нитробензола в анилине

Определение следов общего азота в нефтяных погонах

Определение следов палладия

Определение следов примесей в металлическом мышьяке. Г. И. Журавлев, Г. Д. Попова, Т. И. Захарова, Н. М. Кузьмин

Определение следов примесей в пятиокиси фосфора. Н. М. Кузьмин, Г. И. Журавлев, И. А. Кузовлев. А. Н. Галактионова, Т. И. Захарова

Определение следов примесей в треххлористой сурьме. Н. М. Кузьмин, Т. И. Захарова, В. В. Чугунова

Определение следов примесей в треххлористом мышьяке Кузьмин, Г. Д. Попова, И. А. Кузовлев

Определение следов примесей в хлористом галлии. Я. М. Кузьмин, Кузовлев, В. В. Ч угу нова

Определение следов примесей в хлористом кадмии. Н. М. Кузьмин, В. С. Соломатин, В. А. Быстрова

Определение следов примесей ь треххлористом фосфоре. Н. М. Кузьмин, Г. И. Журавлев, И. А. Кузовлев, А. Н. Галактионова, Захарова

Определение следов свинца и кадмия в металлическом цинке

Определение следов сурьмы в 0,8-ном растворе хлористого натрия Карбашов, С. Н. Карбаинова

Определение следов фтора в органических веществах методом сожжения в кислородной бомбе

Определение следов хлора в воде

Определение следов элементов (микропримесей)

Определение следов элементов в аффинированных платиновых металлах

Опыт 4. Каталитическая реакция обнаружения иона палладия — 36. Опыт 5. Каталитическая реакция обнаружения следов кобальта

Осаждение следов веществ

Осаждение следов веществ адсорбцией твердым вещество

Осаждение следов веществ в виде смешанных кристаллов

Осаждение следов веществ с коллектором

Осаждение следов определяемых элементов

Основа, разложение роль в анализе следов элементов

Основные понятия следящего привода

Основные уравнения динамики гидравлических следящих систем

Особенности хромато-масс-спектрометрической идентификации следов органических веществ. Проблема идентификации по малому числу пиков масс-спектра

Осуществите следующие превращения хлорид меди (II) - гидроксид меди (II) - гидроксид меди (I) - оксид меди (I) - медь - нитрат меди (II) - оксид меди (II) - силикат меди (II). Напишите уравнения соответствующих реакций

Отгонка как метод разделения при фотометрии выделение следов

Отгонка следов определяемых элементов

Отделение следов веществ

Отделение следов веществ адсорбцией

Отделение следов веществ в виде газов

Отделение следов веществ дестилляцией

Отделение следов веществ извлечением несмешивающимися

Отделение следов веществ осаждением с коллекторами

Отделение следов веществ пробирным методом

Отделение следов веществ растворителями

Отделение следов веществ соосаждением

Отделение следов веществ хроматографическое

Отделение следов веществ цеолитами

Отделение следов галлия от больших количеств цинка

Отделение следов галлия от цинка

Отделение следов галлия от цинка методом распределительной хроматографии с обращенной фазой

Отделение следов меди от больших количеств железа

Открытие следов ванадия в молибденовых и вольфрамовых солях

Открытие следов железа в солях окисной ртути

Открытие следов железа во фтористых солях

Открытие следов золота, палладия, родия и иридия в платине

Открытие следов кадмия в металлической меди и металлическом цинке

Открытие следов марганца в хромовых минералах

Открытие следов меди в воде

Открытие следов меди в вольфрамовой кислоте

Открытие следов меди в рудах и минералах

Открытие следов никеля в гидрогенизированных жирах

Открытие следов никеля в кобальтовых солях

Открытие следов палладия в платиновых солях

Открытие следов свинца при прохождении пули через дерево

Открытие следов сероводорода

Открытие следов серы в моторном топливе и органических растворителях

Открытие следов цинка

Открытие следов шлихты на искусственном шелке

Отсылки, напечатанные курсивом, означают, что соответствующие статьи будут помещены в следующих томах энциклопедии. В Указателе при группировке материала названия отдельных статей

Отсылки, напечатанные курсивом, означают, что соответствующие статьи будут помещены в следующих томах энциклопедии. В Указателе при группировке материала названия отдельных статей в Указателе Азот, окись

Отсылки, напечатанные курсивом, означают, что соответствующие статьи будут помещены в следующих томах энциклопедии. В Указателе при группировке материала названия отдельных статей в томе Азота окись

Отсылки, напечатанные курсивом, означают, что соответствующие статьи будут помещены в следующих томах энциклопедии. В Указателе при группировке материала названия отдельных статей даны в виде подрубрик с выделением номера страницы полужирным шрифтом. Например

Очистка воздуха от следов горючих материалов

Очистка органических реагентов от следов железа

Пальцев следы

Параметр переноса при горении в следе за телом

Парафиновые окисление и след

Первичное разделение нефти осуществляют перегонкой жидкие продукты перегонки кипят в широком температурном интервале и всегда состоят из смеси индивидуальных соединений При перегонке получают следующие основные фракции Фракции Т. кип., С Бензин

Перегруппировка Вагнера и след

Передаточная функция следящего гидропривода

Перемещение гидродинамический след пузыря

Перенапряжение водорода и след

Пероксиды следов

Пиролиз средних и тяжелых фракций нефти и след

Пламенно-ионизационный детектор для анализа следов

Пламя в следе за телом

Пламя в следе за телом распространение

Пламя в следе за телом топлива

Пламя в следе за телом ын теории подобия

Пламя в следе циркуляционной зоне

Пламя в следе экспериментальные данны

Платина открытие следов драгоценных

Платина сульфид, носитель для осаждения следов технеция

Повышение чувствительности и точности методов определения следов примесей

Подготовка образца для определения следов элементов

Полевая десорбция применение для анализа следо

Поливиниловые волокна и след

Полиэтилены твердые и след

Полония следы, осаждение ацетилацетонатом тория

Поля первичной кристаллизации и след

Полярографические максимумы и след

Полярография дифференциальная и след

Полярография классическая и след

Последовательное определение следов меди, никеля, железа и марганца в препаратах КС1 и КВг

Последовательное экстракционно-фотометрическое определение следов меди, никеля, железа и марганца в препаратах КС1 и КВг

Потенциометр следящий

Потери следов элементов

Почему химию окружающей среды следует изучать в глобальном масштабе

Правила, которым должен следовать специалист, занимающийся тонкослойной хроматографией

При пользовании настоящим указателем следует иметь в виду, что каждое название

При пользовании предметным указателем следует иметь

При пользовании предметным указателем следует иметь в виду, что в рубриках, представляющих собой сочетание

При пользовании предметным указателем следует иметь в виду, что в рубриках, представляющих собой сочетание прилагательного и существительного, применена инверсия существительное поставлено на первое место

При пользовании предметным указателем следует иметь прилагательного и существительного, применена инверсия существительное поставлено на первое место

Прибор для ТМА, функциональные следящие системы в измерительных устройствах

Прибор для измерения следов

Прибор для измерения следов растворенного в воде кислорода типа ОКВ

Привод следящий приборного типа

Применение для анализа следов неорганических соединений

Применение следящих приводов

Применение хроматографии для анализа следов

Примеси высококипящие, удаление следов из колонки

Примеси следы в полупроводниках

Примеси следы, определение

Примеси, следы в металлах

Примечание редактора перевода. Ионы и вещества, определяемые с помощью ионоселективных мембранных электродов, следует искать в разделах, отмеченных

Принцип количественного определения следов

Принцип компенсации следящего привода

Принципы методов анализа следов и предельной точности

Пробирный метод извлечения следов

Пробирный метод извлечения следов металлов

Проблемы получения высокочистых металлов. Концентрирование следов элементов. Выделение включений

Пробы определения следов металлов

Проекция стереографическая и след

Производство капролактама окислением циклогексана воздухом с поI следующим оксимированием циклогексанона гидроксиламином Нефедова, А. А. Сомова)

Пропан окисление и след

Пропилен гидратация и след

Пропилен и след

Пропилен полимеризация и след

Пропилен следы пропадиена

Пропиленгликоль и след

Протактиния следы осаждение иодатом тория

Протактиния следы осаждение оксалатом тория

Протактиния следы осаждение фосфатом циркония

Протактиния следы, осаждение двуокисью

Протактиния следы, осаждение двуокисью марганца

Протактиния следы, осаждение двуокисью церия

Протактиния следы, осаждение двуокисью циркония

Процессы в следящих приводах

Процессы обработки, следующие за цветным проявлением

Пудреты и след

РОЛЬ СЛЕДОВ ЭЛЕМЕНТОВ В ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ Ханней

Радиоизотопные приборы с следящей системой

Радиусы атомные и след

Радиусы атомные и след соотношение

Радия следы, заряд ионов в растворе

Разделение при определении следов

Разделение следов

Разделения при определении следов элементов

Разложение амальгам и след

Разрывная длина разрывной длиной и след

Разряд в полом катоде, искра и другие источники света для определения следов элементов. Сравнительные характеристики различных источников

Разряд в следе скольжения

Разряда-ионизации стадия и след

Распознавание волокон и след

Расположите следующие соединения в порядке возрастания температур кипения И обоснуйте свой ответ уксусный альдегид, уксусная кислота, этиловый спирт

Растительные следов селена

Расчет следящего гидропривода

Реагенты для анализа следов

Реактивы, определение следов сульфата

Реальные следы

Регулятор следящий

Редких земель соединения, носители для следов америция

Редкоземельные активность следов индикаторных количеств кривые элюирования

Реле указательное следящее РУС

Рения соединения, носители для следов технеция

Рентген спектральный сравнение с химическими методами анализа также Образец, Правильность и точность рентгеноспектрального анализа, Следы элементов, Чувствительность

Роль основы при определении следов элементов

Рубидия сульфат носитель для следов свинца

Рубидия сульфат, носитель для следов полония

Рубидия сульфат, носитель для следов полония радия

Руды, определение следов элементов

С составляет 2,5 мин, а при введений 10 ч. (масс.) — 17 мин . Оптимальным является следующее соотношение компонентов, ч. (масс.) ФФС резольного типа

СЛЕДЯЩИЕ ГИДРО- И ПНЕВМОСИСТЕМЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛЕДОВ МЕТАЛЛОВ Предварительные замечания

СПИСКИ СОЧИНЕНИЙ Список моих сочинений, помещенных в этом и следующих томах

Салициловая кислота ее следов в салоле

Салициловая кислота обнаружение следов фенола

Салол открытие присутствия следов

Саморастворение металлов и след

Свинец определение следов селен

Свинец следов

Свинец, определение его следов

Свинца следы кристаллическая структура

Свинца следы определение поверхности

Свинца следы осаждение бромидом калия

Свинца следы осаждение бромидом натрия

Свинца следы осаждение бромидом серебра

Свинца следы осаждение бромидом цезия

Свинца следы осаждение гидроокисью железа

Свинца следы осаждение иодидом аммония

Свинца следы осаждение кальция

Свинца следы осаждение карбонатом лантана

Свинца следы осаждение нитратом бария

Свинца следы осаждение сульфатом аммония

Свинца следы осаждение хлоридом бария

Свинца следы осаждение хроматом серебра

Свинца следы старение

Свинца следы, осаждение бромидом бария

Свинца следы, осаждение бромидом бария рубидия

Свинца следы, осаждение бромидом бария серебра

Свинца следы, осаждение бромидом бария франция

Свинца сульфид носитель для следов полония

Свойлачиваемость и след

Сельсины следящего привода

Сера следы, окисление кислородом

Сера, двуокись гексагидрат, носитель для следов радона

Серасодержащие соединения следы

Серебро, использование в качестве следов

Серебро, определение следов висмута

Сероводород непрерывное следов

Сероуглерод удаление следов

Синтез следящих систем

Система следящая

Системы регулирования и управления следящие

Скачок потенциала в плотном слое и след

Скачок потенциала на платиновом электроде и след

Скорость гидродинамического следа

Слабые электролиты Следы

След аэродинамический

След матрицы

След тензора тензора СТВ

Следовательно, государственный -план производства серной кислоты не выполнен в основном из-за значительного недовыполнения его Министерствами цветной металлургии и нефтеперерабатывающей промышленности Следующие предприятия не выполнили план производства серной кислоты и выполнение плана по ним составляет () Омский нефтеперерабатывающий завод

Следом за Кон-Ти Будущее волокна

Следует ли применять масла, предназначенные для тяжелых условий работы, в двигателях легковых автомобилей

Следует читать

Следующие друг за другом нуклеотиды соединены фосфодиэфирными связями

Следы бериллия, их определение

Следы веществ

Следы веществ выделение

Следы веществ ионообменное равновесие

Следы веществ меры предосторожности

Следы веществ методы выделения

Следы веществ органическими реактивам

Следы веществ осложнения

Следы веществ пределы применимости

Следы веществ техника определения

Следы загрязнений

Следы золота, их определение

Следы и определители

Следы и примеси

Следы и примеси аминов

Следы и примеси в ацетилене

Следы и примеси в ацетоне

Следы и примеси в бутадиене

Следы и примеси в винилиденхлориде

Следы и примеси в водороде

Следы и примеси в гелии

Следы и примеси в дихлорэтане

Следы и примеси в карбазоле

Следы и примеси в конвертированном газе

Следы и примеси в кремнийорганических соединениях

Следы и примеси в метилстироле

Следы и примеси в моногермане

Следы и примеси в хлористом виниле

Следы и примеси в хлористом водороде

Следы и примеси в хлористом метиле

Следы и примеси в этилакрилате

Следы и примеси в этилене

Следы и примеси детектирование

Следы и примеси концентрирование

Следы и примеси пентакарбонила железа

Следы и примеси углеводородных газов

Следы интеграции сомы в зародышевую линию

Следы как главные компоненты

Следы как малые примеси

Следы магния в алюминии

Следы меди, их определение

Следы меры предосторожности

Следы методы анализа

Следы определение

Следы определение, воспроизводимость

Следы примесей, определени

Следы ферромагнетизма

Следы цинка в алюминии

Следы элементов классические микрохимические

Следы элементов определение с анализ банковых билетов

Следы элементов определение с в минералах

Следы элементов определение с напыленные пленки как

Следы элементов определение с основных компоненто

Следы элементов определение с примесей

Следы элементов рентгеноспектральное определение

Следы элементов, определение

Следы элементов, определение с использованием ионообменных пленок методы определения

Следы элементов, определение с использованием ионообменных пленок стандарты

Следящая система координат

Следящие гидро- и пневмомеханические приводы с дроссельным регулированием

Следящие гидро- и пневмоприводы с дроссельным управлением

Следящие гидроприводы с механическим управлением

Следящие и компенсационные приборы

Следящие приборы

Следящие приборы Спектры

Следящие приборы уровнемеры радиоизотопны

Следящие приводы копировальных станков

Следящие приводы с пневматическим и гидравлическим управлением

Следящие тепловые головки

Следящие уровнемеры

Следящий гидропривод с машинным управлением и механической обратной связью

Следящий привод с электрическим управлением и дроссельным регулированием скорости

Соосаждение следов веществ

Сорбция следов определяемых элементов

Сорбция следов определяемых элементов и элементов основы

Спектральный низких концентраций и следов

Спектральный следов элементов в аффинированных платиновых металла

Спирт удаление следов

Спирты определение следов влаги

Стандарты в рентгеноспектральном при определении следов

Стирол следы

Стронций следов

Стронция следы коэффициент диффузии

Стронция следы, адсорбция ионообменными смолами

Струи и следы в вязкой жидкости

Структура гидроаэродинамического следа

Сурьма, определение следов висмута

Схемы следящих приводов

ТРУДНОСТИ, КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Таллий иодид, носитель для следов астатина

Таллия следы отделение от следов свинца и висмута

Таллия следы, осаждение гидроокисью железа

Тангенциальные движения и след

Тантала окись, носитель для следов протактиния

Теллура дибензил, носитель для следов полония

Тензора след

Тензора след для уравнения Фоккера Планка

Теплоемкость растворов и след

Терилен крашение и след

Терилен производство и след

Технеций следов

Технеция следы осаждение соединениями рения

Технеция следы получение

Технеция следы, критический потенциал выделения

Технеция следы, осаждение сульфидами

Технеция следы, осаждение сульфидами растворимыми в кислотах

Технеция следы, осаждение сульфидами сульфидом рения VII

Типы следящих приводов

Титан как внутренний следов

Титан следов

Топки вихревые и след

Топки пылеугольные и след

Топки с верхним питанием и след

Топливные элементы и след

Топливо газообразное горении в следе за телом

Торий следов

Тория ацетилацетонат, носитель для следов

Тория ацетилацетонат, носитель для следов полония

Тория ацетилацетонат, носитель для следов протактиния

Тория иодат, носитель для следов америция

Тория оксалат, носитель для следов протактиния

Тория следы, осаждение карбонатом лантана

Тория фторид, носитель для следов франция

Точность анализа. Следы

Требования к цветным реакциям, применяемым njи определении следов веществ

Триэтаноламин и след

Триэтиленгликоль и след

Троицкий. Ионообменно-радиохимический метод определения следов металлов

Турбидиметрическое определение следов органической серы в виде сульфата бария

Турбулентный след

Углеводороды, ароматические и след

Углерод следов

Углерод следы в металлах

Углерода окись следов

Уголь древесный носитель для следов тория

Удаление из полимера следов растворителя и мономера

Удаление следов галогенидов

Удаление следов ионов из солей металлов, содержащих комплексообразующие катионы

Удаление следов комплексообразующих металлов из сильных комплексообразователей

Удаление следов комплексообразующих металлов из слабых комплексообразователей

Удобство одежды и след

Указатель составлен в алфавитном порядке существительных или принятых терминов. Названия химических соединений приводятся по общепринятой номенклатуре аниону, комплексообразователю, лиганду и Ссылки на конкретные соли приведены при катионах. Например, ссылку на хлорид кальция следует искать на слово Кальций, хлорид

Указатель составлен по следующему принципу. Комплексы, которые

Указатель составлен по следующему принципу. Комплексы, которые металлы в самой группе расположены по алфавиту Например

Улавливание образцов из потока газа-носителя для по- I следующего анализа

Уравнения деформации, следующие из I начала термодинамики ф Уравнения, следующие из II начала термодинамики ф Квазиравновесные деформации сеточных полимеров Уравнение состояния полимерных сеток

Уравнения следящего привода

Уран, определение следов примесей

Усадка Усадочный, след

Усилители и следящие устройства

Устойчивость и качество регулирования следящего гидромеханического привода

Факельный процесс и след

Факторы, которые следует учитывать при работе с бесклеточными экстрактами

Фенолы следов

Феромоны следа

Флуориметрический метод определение следов селен

Флуориметрическое определение следов селена в растительных веществах 3,3-диаминобензидином

Фосфор следов

Фосфорная кислота, обнаружение следов железа в ней

Фотографии дыма и следов частиц

Фотомет рии следов

Франций растворы, содержащие следы

Фтористый водород, открытие его следов в воздухе

Функция передаточная следящего пневмопривода

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Общие сведения об элементах Приводятся следующие общие сведения о химических элементах химическое обозначение, или химический знак (см. также стр

Характеристический образ инструмента форма следа

Характерное и весьма важное свойство титана — его практически полная коррозионная устойчивость в морской воде и морской атмофере В этом отношении титан превосходит даже такие коррозионно-устойчивые материалы, как аустенитная нержавеющая сталь, монель-металл, купроникель, приближаясь к устойчивости благородных металлов В табл. 90 приведены данные по скорости коррозии некоторых коррозионно-устойчивых металлических сплавов и среди них листового титана в условиях морской атмосферы, по данным пятилетних испытаний, из которых следует полная устойчивость титана в этих условиях Скорость атмосферной коррозии (на расстоянии 24от моря), по данным пятилетних испытаний

Хемотроника и след

Химия процессов, следующих за проявлением

Хлорат следов ИЗО

Хлорид следов

Хлориды в мгл.......... Следы Следы

Хлористый аллил, получение и след

Хлороформ удаление следов

Хром определение следов

Хром следов

Хром, рентгеноспектральное определение следов

Хроматографическое разделение как метод извлечения следов

Хроматографическое разделение следов

Хроматографическое разделение химическое как метод извлечения следов

Хроматографическое разделение электролитическое как метод извлечения следов

Хроматография газовая адсорбционная определение следов

Хронопотенциометрия и след

Цветные реакции для определения следов веществ, требования

Цезия перхлорат, носитель для осаждения следов франция

Цезия пикрат, носитель для осаждения следов

Цезия хлорид, носитель для осаждения следов

Церия гидроокись носитель при осаждении следов протактиния

Церия гидроокись, носитель при осаждении следов франция

Церия гидроокись, носитель при осаждении следов франция берклия

Церия иодат, носитель для осаждения следов

Церия следы, соосаждение с иодатом циркония

Циклогексан следы в диметилбутане

Циклогександиондиоксим, отделение следов никеля от кобальта

Циклогексанол следы в толуоле

Цирконий определение следов

Цирконий следов

Циркония иодат, носитель для следов

Циркония иодат, носитель для следов америция

Циркония иодат, носитель для следов протактиния

Циркония иодат, носитель для следов протактиния инертными газами, сводка данных

Циркония иодат, носитель для следов протактиния церия

Циркония иодат, носитель для следов церия

Циркония следы, диализ

Ч у й к о. Основные итоги и задачи дальнейших исследований по применению неорганических соосадителей для концентрирования следов металлов

Частичный след

Чувствительность фотометрических определений следов элементов

Шерсть и след

Шерсть и след ардиль в смесках с шерстью

Шерсть и след в смесках с дакроном

Шерсть и след в смесках с искусственными белковыми волокнами

Шерсть и след в смесках с нейлоном

Шерсть и след в смесках с орлоном

Шерсть и след викара в смесках с шерстью

Шерсть и след двойное лучепреломление

Шерсть и след извитость

Шерсть и след изогнутая форма макромолекул

Шерсть и след казеиновые волокна в смесках

Шерсть и след качество и окрашиваемость

Шерсть и след набухание

Шерсть и след начальный модуль

Шерсть и след отношение длины к диаметру

Шерсть и след отсутствие волокна, похожего

Шерсть и след с шерстью

Шерсть и след сорбция влаги

Шерсть и след теплота смачивания

Шерсть и след уникальные свойства

Шерсть и след химический состав

Шерсть и след чешуйчатое строение

Шиффа следов

Эквивалентность соседей вершин следующего порядка

Экстракционная хроматография как метод предварительного концентрирования следов элементов. И. П. Алимарин, Т. А. Большова

Экстракционно-фотометрическое определение следов железа с 1-нитрозо-2-нафтолом в веществах высокой степени частоты

Экстракция как метод извлечения следов

Экстракция как метод разделения при фотометрии выделение следов

Экстракция следов веществ

Экстракция следов веществ из растворов

Экстракция следов веществ из твердых смесей

Экстракция следов определяемых элементов

Электрогидравлические следящие приводы

Электрогидравлический следящий привод с машинным управлением

Электрод гидрофильный с кольцом н след

Электрод дисковый вращающийся н след

Электрод капельный ртутный и след

Электрод хингидронный и след

Электродные процессы методы изучения и след

Электродные процессы многостадийные н след

Электродные процессы осложненные химическими реакциями и след

Электрокапиллярные кривые и след

Электрокапиллярные явления и след., и след

Электрокристаллизация и след

Электролиз, выделение следов веществ

Электрон след в конденсац. камере

Электронная плотность и след

Электронная плотность и след и след

Электронный газ и след

Электронов концентрация и след

Электроокисление и след

Электроосаждение следов определяемых элементов

Элементы химические следующие за актиноидами

Элементы, следующие за актиноидами

Эмиссионный спектральный анализ и его возможности при определении следов элементов Общие положения

Энергетический расчет следящих приводов с дроссельным управлением

Энергии орбит элементов, следующих за гелием периодическая система

Эпихлоргидрин и след

Этан, хлорирование и след

Этилен следы

Этиленхлоргидрин и след

Этиловый спирт следы

Этот метод заключается в следующем. Опытным путем находят плотность по воздуху возможно большего числа летучих соединений исследуемого элемента. По плотности вычисляют молекулярные массы всех соединений. Затем на основании результатов химического анализа находят процентное содержание данного элемента в тех же соединениях и вычисляют, сколько углеродных единиц приходится на долю данного элемента в одной молекуле каждого взятого соединения. Наименьшее число и является атомной массой данного элемента (табл

Эфиры следов

Эфиры следов серы

Ямпольский. Фотометрическое определение следов индия. Сообщение 1. Определение индия в присутствии алюминия, железа, цинка и кадмия при помощи реагента стильбазо

алфавитно-предметный указатель включены в качестве рубрик названия статей тома и термины, упоминаемые в тексте статей. Предметные рубрики в ряде случаев дополнены подрубриками причем первая подрубрика отделена от рубрики запятой, а последующие знаком тире и начинаются с новой строки. За рубрикой и подрубрикой следуют номера страниц тома. Номера страниц

инфракрасный след. следующий

лет полях, предназначенных в следующем году под яровые культуры

присутствии молибдена следов

пространство и след

сжигание газа и след

след

след

след жидкого топлива

след пихтового масла

след по ГОСТ

след по фармакопее СССР

след пыли и след

след раамеры производства

след свойства и состав

след технические требования в разных странах

след цимола

следящего привода

таллового масла следы

температура начальная для расчета следующего приближения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте