Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

смеси с азотом

    Фторпроизводные предельных углеводородов. Непосредственное действие свободного фтора на углеводороды проходит очень бурно, с полным обугливанием углеводородов. Фторирование углеводородов производят при нагревании, пропуская пары предельного углеводорода в смеси с азотом через слой трехфтори-стого кобальта  [c.113]

Рис. 23. Изотермы адсорбции ацетилена из смеси с азотом кусковым силикагелем КСМ Рис. 23. <a href="/info/3644">Изотермы адсорбции</a> ацетилена из смеси с азотом кусковым силикагелем КСМ

Рис. 2.1. Зависимость относительной скорости образования пироуглерода при разложении бензола от концентрации водорода в смеси с азотом при 800, 850 и 900 °С. Общее давление равно атмосферному, концентрация бензола в газе-носителе (азот + водород) — 13% мол. Рис. 2.1. <a href="/info/40214">Зависимость относительной</a> <a href="/info/9385">скорости образования</a> пироуглерода при <a href="/info/316409">разложении бензола</a> от <a href="/info/14574">концентрации водорода</a> в смеси с азотом при 800, 850 и 900 °С. <a href="/info/25784">Общее давление</a> равно атмосферному, <a href="/info/121636">концентрация бензола</a> в <a href="/info/39446">газе-носителе</a> (азот + водород) — 13% мол.
    Продукты окисления. Неполное окисление углеводородов и углеводородных смесей всегда было исключительно интересным объектом исследования. Сложность этой проблемы объясняется двумя причинами во-первых, сама реакция окисления является трудноуправляемой и, во-вторых, — реакционная смесь содержит бесчисленное множество соединений самых различных классов. Из всех процессов неполного окисления углеводородов наиболее хорошо изученным и освоенным является получение синтез-газа (смеси СО п водорода) для производства метанола и для оксосинтеза [300]. Сырьем для этого процесса служит метан (природный газ) в смеси с 95 %-ным кислородом. Очистка продукта реакции от СО позволяет также получать водород (в смеси с азотом) для синтеза аммиака (301—305]. [c.584]

    Во многих случаях, когда приходится иметь дело с переработкой материалов, образующих весьма легковоспламеняющиеся пыли, создание инертной среды в аппаратуре становится почти единственным надежным средством обеспечения взрывобезопасности технологического процесса. Например, некоторые металлические порошки марки ПАМ взрываются при содержании кислорода в смеси с азотом 5,5% (об.) и концентрации взвеси порошка 400— 100 г/м . При содержании 800 г/м эти порошки взрываются в атмосфере, содержащей 3,4—4,0% (об.) кислорода. Порошок сплава алюминия с магнием, медью и кадмием взрывается при содер- [c.282]

    Пример 3, Оценить влияние термодиффузии на диффузию водорода из смеси с азотом к высокотемпературной поверхности, где происходит каталитическое окисление водорода. Пусть кислород подается через поры в поверхности изнутри объема, ограниченного поверхностью. В смеси водорода и азота содержание компонент одинаковое (влиянием образующегося водяного пара пренебрегаем). [c.84]


Рис. 21. Записимость максимально допустимого безопасного давления от концентрации ацетилена в его смесях с азотом. Рис. 21. Записимость <a href="/info/40331">максимально допустимого</a> <a href="/info/668325">безопасного давления</a> от концентрации ацетилена в его смесях с азотом.
    К наиболее распространенным методам получения водорода и его смеси с азотом и окисью углерода для синтеза аммиака, метанола, высших спиртов и целого ряда других продуктов относится конверсия метана и его гомологов. Исходным сырьем для этого процесса служат природный газ, попутные газы нефтедобычи, газы нефтехимической переработки, остаточные газы производства ацетилена, коксовый газ и др. Сущность этого процесса состоит в окислении метана и его гомологов до водорода и окиси углерода с помощью водяного пара, двуокиси углерода и кислорода. При окислении метана на никелевом катализаторе возможны следующие основные реакции  [c.183]

    Пример VI . 21. Рассчитать конденсатор для конденсации бензола из его смеси с азотом. Расход азота Со = 1500 кг/ч. Давление р = 1 ат. Азот насыщен парами бензола. Начальная, темпера- [c.242]

    Для получения виниловых эфиров спирты конденсируют, с ацетиленом в смеси с азотом (1 3) при 20 ат и 150—180° в присутствии 5 о твердой щелочи (КОН). Таким путем синтезированы виниловые эфиры с числом углеродных атомов до 18 по общей схеме  [c.743]

    Фторпроизводные предельных углеводородов вследствие большой активности фтора не получают действием свободного фтора на углеводороды, поэтому их обычно синтезируют, пропуская пары углеводородов в смеси с азотом через слой трехфтористого кобальта. Присутствие атомов фтора в молекуле фторуглеводорода сообщает ей очень большую устойчивость. Полностью фторированные углеводороды, у которых все атомы водорода заменены на фтор перфторуглероды), не теряк т своей устойчивости даже при высоких температурах (см. [c.87]

    Пример 2. Определить коэффициент диффузии кислорода в смеси с азотом и углекислым газом. [c.83]

    Для поглощения всего хлора из 1 л его смеси с азотом (н. у.) израсходовали 1,58 г тиосульфита натрия. Каков состав газовой смеси (% об.)  [c.148]

    Далее, инертные газы применяют и в лампах накаливания. Колбы таких ламп заполняют аргоном в смеси с азотом для тех же целей применяют также криптон в смеси с ксеноном. Подобные лампы отличаются хорошей светоотдачей, большей долговечностью и меньшими размерами по сравнению с обычными лампами, заполненными азотом. [c.544]

    Применение инертных и благородных газов и их соединений. Для проведения целого ряда технологических операций необходима инертная атмосфера (электросварка, плавка металлов, синтез некоторых материалов, их очистка и выращивание монокристаллов, перекачка горючих жидкостей и многие другие). Для этих целей обычно используют аргон. Свечение, наблюдаемое прн прохождении электрического тока сквозь заполненные благородными газами трубки, находит применение в световой рекламе, в разнообразных сигнальных устройствах. Неон дает красно-оранжевое свечение, аргон — голубое, криптон — зелено-желтое. Мощными неоновыми лампами оборудуют маяки, обозначают границы аэродромов, вершины телевизионных вышек, так как красный свет мало задерживается туманом и пылью. Аргон в смеси с азотом служит для заполнения электроламп. Еще лучше для этой цели подходят криптон и ксенон. [c.398]

    Манометром 16 измеряется давление газа крекинга в смеси с азотом. [c.312]

    Платина и ее металлические сплавы являются активными катализаторами окисления углеводородов и кокса. Горение кокса на АПК и полиметаллических катализаторах протекает со скоростью на два порядка выше, чем на АСК и А12О3. Процесс идет в диффузионной области с большим тепловыделением, особенно при выгорании алкильных цепочек кокса. Во избежание местных перегревов и спекания пла-. тины процесс искусственно тормозят и проводят в три этапа, ограничивая температуру и подачу кислорода в смеси с азотом. На первом этапе выжиг ведется при температуре 250- 350 С и концентрации кислорода 0,5%, на втором этапе при 350-450 С и 1% и на третьем, заключительном этапе при 450- 510 С и 3- 5% соответственно. Благодаря ступенчатому выжигу кокса, по длине слоя и диаметру зерна катализатора наблюдается перемещение горячего пятна зоны горения. Вначале окисляются непредельные углеводороды, адсорбированные на металлических центрах,, а затем - углеводороды, оставшиеся в системе. Длительность этого "мокрого этапа зависит от тщательности подготовки системы и может колебаться от нескольких часов до нескольких дней. Второй этап обусловлен горением коксогенов и кокса, находящихся вблизи металлических центров за счет спилловера ароматизированного кислорода. В продуктах горения этих соединений образуется много воды и меньше СО2. На завершающейся сухой стадии регенерации выгорает высококарбонизированный кокс, так называемый остаточный, глубинный, бедный водородом, расположенный на наибольшем расстоянии от металлических центров и источника подачи кислорода. Уменьшить неравномерность температур в слое и одновременно интенсифицировать процесс горения кокса можно уменьшая концентрацию кислорода при одновременном повышении давления в системе и увеличивая кратность циркуляции газовой смеси. [c.166]


    Рекомендуется подавать в автоклав ацетилен в смеси с азотом это уменьшает взрывоопасность и позволяет повысить давление в автоклаве, что увеличивает скорость процесса и выход мономера. [c.812]

    Аллиловый спирт был также получен, наряду с пропионовым альдегидом, при пропускании окиси пропилена в смеси с азотом над активированной окисью алюминия при 200—400° й из окиси пропилена с помощью щелочных квасцов и катализаторов окисления, например, пятиокиси ванадия при 200—300° . Аллиловый спирт образуется также при термическом разложении аллил-сульфита .  [c.28]

Рис. 13-18. Степень черноты углекислоты в смеси с азотом или Рис. 13-18. <a href="/info/34136">Степень черноты</a> углекислоты в смеси с азотом или
Рис. 13-19. Степень черноты водяного пара в смеси с азотом или воздухом. Рис. 13-19. <a href="/info/34136">Степень черноты</a> <a href="/info/13962">водяного пара</a> в смеси с азотом или воздухом.
Таблица IV- . Растворимость СО2 из смесей с азотом и водородом Таблица IV- . Растворимость СО2 из смесей с азотом и водородом
    Т а блица П1-94. Растворимость СОа из ее смесей с азотом в воде при 25 °С [c.296]

    В процессах окисления в пламени хлористый водород является химически инертным флагматазатором. Поэтому при окислительном хлорировании оценка взрывоопасных свойств может быть дана на основании исследования смеси горючее — кислород — азот, так как концентрационные пределы воспламенения в смеси с азотом тождественны таковым в смеси с хлористым водородом. В процессах окислительного хлорирования углеводород и хлор следует дозировать так, чтобы на любой стадии процесса содержание углеводорода в смеси превосходило верхний концентрационный предел воспламенения. [c.348]

    ГИАП совместно с НПО Химволокно разработал и испытал аппарат на полых волокнах из фторопласта-42 (сополимер тетрафторэтилена с гексафторэтилеиом). Размеры волокон бОх Х9,0 мкм. Рабочий объем аппарата 0,2435 м , рабочая поверхность мембран 4200 м , т. е. плотность упаковки 17 000 м /м . Установки с одним мембранным модулем способны концентрировать водород из его смеси с азотом (2300 м /ч), степень выделения Н2 при перепаде давлений на мембране 2,74 МПа составляла 75,8 /о [27]. [c.276]

    По оси ординат отложено содержание аммиака в равногесной смеси с азотом и водородом (при отношении Кг Иг = 1 3). [c.237]

    Для хлоргидринирования этилена и пропилена были взяты растворы НСЮ в ТБФ, МЭК и эти.тацетате. Газообразные этилен и пропилен использовали как в концентрированном виде, так и в смеси с азотом. Возможность применения разбавленных газообразных олефинов в реакциях хлоргидринирования интересовала нас особо. Как известно [204], в газообразных выбросах некоторых производств химической промышленности содержатся значительные количества ненасыщенных углеводородов, утилизация которых позволила бы заметно улучшить экономические и экологические показатели [c.83]

    Хлоратор представляет собой наклонный противоточпый аппарат с рубашкой, охлаждаемый рассолом. В нижнюю часть хлоратора подавали газообразный хлор. Количество подаваемого хлора составляло 1.5-3 м /ч, оно регулировалось в зависимости от pH раствора, который выдерживали в пределах 5.5-6.0. Для избежания местного перехлорирования и лучшего перемешивания раствора в колонне хлор подавали в смеси с азотом, поддерживали расход азота - 0.2—0.5 м /ч. Температуру на выходе из хлоратора поддерживали в пределах [c.134]

    Задача 5. Смешаны 20 мл смеси кислорода с азотом и 30 мл водорода. Смесь взорв 1па. Найти процент кислорода в его смеси с азотом, учитывая, что после взрыва осталось 8 мл газа. [c.171]

    Получсипый катализатор испытывали на лабораторной установке продувкой через его слой высотой 10—20 см и диаметром 1—3 см газовой смеси, содер л ащей 0,1—0,2 об.% оксидов азота, эквимольпое количество амлшака и воздуха в смеси с азотом в качестве носителя. [c.188]

    В работе [54] показано, что скорость горения этилового сппр-та на пористой сфере диаметром Ъ,Ьмм растет прп увеличенпп концентрации кислорода (в смесях с азотом или гелием)  [c.55]

    Насыщенный сернистым ангидридом и серной кислотой уголь спускается в десорбционную зону 5. Здесь он нагревается потоком циркуляционного газа, нагретого до 400 °С. Часть газа непрерывно отводится из десорбера и охлаждается в теплообменнике 6 здесь из газа выпадает и выводится из системы пыль и конденсат, содержащий ионы хлора и фтора. Сернистый ангидрид (50%-ный) в смеси с азотом и двуокисью углерода поступает в блок 7 на переработку в товарные продукты сжиженный сернистый ангидрид, серную кислоту или элементарную серу. Элементарную серу получают по методу Клауса с использованием сероводородсодержащего газа, который поступает с нефтеперерабатываюнщх, коксовых и других установок. Регенерированный уголь выводится снизу десорбера, отсевается от ныли на сите и транспортером направляется в элеватор, с помощ ью которого возвращается в цикл. [c.278]

    Спецификой процесса является необходимость использования, по крайней мере на стадиях 1-7, высоковязких 10-15%-ных растворов каучуков (ХБК или БК) в органическом растворителе (ц порядка 350 Мпа-с и выше). Эффективность работы каждой стадии (в частности, стадий 2-6) зависит от эффективности массообмена, что в условиях использования высоковязких растворов является проблемой. Особенностью процесса синтеза ХБК является также применение газообразных веществ - молекулярного хлора в смеси с азотом (обычно в соотношении 1 6 - 1 5 объемн.), что определяет ситуацию, когда объем газообразной смеси практически в 6-7 раз и больше превышает объем высоковязкого раствора БК в органическом растворителе. Это требует особого внимания при создании оптимальных условий хлорирования БК в системе жидкость - газ, в первую очередь реализации в зоне реакции мелкопузырькового (пенного) режима при смешении потоков реагентов газ - вязкая жидкость. Необходимо исключить формирование в зоне реакции снарядного режима при движении [c.343]

    На рпс. 4.116 представлена расчетная завпспмость удельного энерговклада смесп от соотношения комиоиеитов в кислом газе. Как показывает график, на проведение ироцесса диссоциации кислого газа в электродуговом плазмотроне без нрнме-нення нлазмообразующего газа затрачивается меньше электроэнергии, чем ири тех же условиях в смеси с азотом. Так, наиример, для смеси кислого газа с соотношением комиоиеитов СОз/НэЗ = 2,5 ири конверсии сероводорода 75 % (в пересчете на серу) эперговклад смесп с азотом равен 1,5 кВт-ч/м , в то [c.486]

    Фториды. Гексафторид получается действием сухого фтора в смеси с азотом на металл (в платиновой трубке), три( орида брома на металл при 250°, безводного HF на M0 I5  [c.177]

    Кислородный индекс (КИ) определяется минимальной концентрацией кислорода в смеси с азотом, поддерживающей горение свечеподобного образца. Чем выше значение КИ, тем лучше материал сопротивляется возгоранию. [c.553]

    Минимальные концентрации окиси этилена и аоздуха во взрывоопасных смесях с азотом и метаном [c.75]


Библиография для смеси с азотом: [c.214]   
Смотреть страницы где упоминается термин смеси с азотом: [c.88]    [c.242]    [c.173]    [c.207]    [c.254]    [c.496]    [c.115]    [c.344]    [c.61]    [c.122]    [c.1591]    [c.73]   
Справочник по разделению газовых смесей (1953) -- [ c.68 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Азот удаление его из смеси с водородо

Азота закись взрыв смеси с водородом

Азота окись вспышка смеси с водородом

Азото-водородная смесь

Азото-водородная смесь в воде

Азото-водородная смесь вязкость

Азото-водородная смесь газификацией топлива

Азото-водородная смесь из коксового газа

Азото-водородная смесь из колошникового газа

Азото-водородная смесь из метана

Азото-водородная смесь конверсией природного газа

Азото-водородная смесь конверсией углеводородны. газов

Азото-водородная смесь конверсионный способ производства

Азото-водородная смесь очистка

Азото-водородная смесь переработка

Азото-водородная смесь получение

Азото-водородная смесь примеси

Азото-водородная смесь равновесие фаз

Азото-водородная смесь растворимость

Азото-водородная смесь свойства

Азото-водородная смесь сжимаемости степень

Азото-водородная смесь состав

Азото-водородная смесь теплоемкость

Азото-водородная смесь теплопроводности коэффициен

Азото-водородная смесь термодинамические свойства

Азото-водородная смесь тонкая очистка

Азото-водородная смесь, определение

Азото-водородная смесь, определение растворимости

Азото-водородные смеси аммиака

Азото-водородные смеси инертных газов

Азото-водородные смеси концентрация

Азото-водородные смеси коэффициенты сжимаемости

Азото-водородные смеси паров воды

Азото-водородные смеси растворимость в воде

Азото-водородо-аммиачная смесь

Азото-кислородная смесь

Азото-кислородная смесь, приготовление

Азотоводородная смесь промывка жидким азотом

Ацетилен в смеси азот—кислород

Взрывоопасные смеси азота, водорода и воздуха

Взрывчатые смеси, содержащие двуокись азота

Водород в азото-водородной смеси

Водород разделение смеси с аммиаком и азотом

Воздух смесь с азотом

Гавриленко И. В. Хроматографический анализ газовой смеси водород-азот-окислы азота

Газовые смеси вычисление в системе азот-аммиак

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 и газовые смеси, определение азота

Газы, определение фтора в смесях с азотом

Гелий разделение смеси с азотом через

Гелий смеси с азотом

Горение смеси окиси азота с парами сероуглерода

Графический метод расчета процесса ректификации смеси кислород—аргон—азот

Гудков, В. П. Федулова. Окисление метано-пропановых смесей кислородом воздуха в присутствии окислов азота

Диаграмма I—Т для азото-водородо-аммиачной смеси и применение ее для тепловых расчетов аппаратуры

Диаграмма кипения жидкой азото-кислородной смеси

Дифенилцинк смесью окиси и трехокиси азота

Дроссельный эффект смеси азот—гелий

Жидкий фтор, его смеси с кислородом и соединения фтора с кислородом, азотом и хлором

Закись азота. Горение лучинки в закиси азота ). Взрыв смеси закиси азота и паров сероуглерода

Значения pv для смеси водород — азот

Излучение в смеси с азотом

Излучение окиси углерода в смеси с азотом

Иодирование металлов и неметаллов в парах иода в смеси с водородом, азотом, двуокисью углерода или аргоном

Иодирование металлов и неметаллов в парах иода в смеси с водородом, азотом, оксидом углерода (IV) или аргоном

Каталитическая очистка азото-водородной смеси и водорода от окислов углерода и кислорода (метанирование). В. Н. Шишкова, В. А. Курковский

Каталитическая очистка азото-водородпой смеси и водорода от окислов углерода и кислорода (метанирование). В. Н. Шишкова, В. А. Курковский

Качественное открытие кальция в сырой смеси и жидких окислах азота

Кислород парциальное давление в азото-водородной смеси

Конверсионный способ получения азото-водородной смеси

Константы фазового равновесия смесей, содержащих ароматические углеводороды, метан, азот и двуокись углерода

Концентрационные пределы, температура горения и нормальная скорость распространения пламени горючих смесей с окислами азота

Коррозия азот-водород-аммиачными смесями

Коррозия азотоводородной и азот-водород-аммиачной смесями

Ловушки для поглощения паров ртут стеклянные, охлаждаемые жидким азотом или смесями

Лоскутов А. И., Алексеев В. Н. Изучение взаимодействия алюминия, железа и золота со смесью двуокиси азота и кислорода

Мамонов, М. Ф. Голубев. Теплопроводность газовых смесей водород-метан, водород-азот и водород-окись углерода

Метод расчета процесса ректификации смеси кислород—аргон—азот на вычислительных машинах

Методика 64. Анализ смесей, содержащих азот, фреон

Наринский Г. Б., Применение метода расчета процесса ректификации тройной смеси кислород — аргон — азот

Некоторые физические свойства водорода, азота, метана, аммиака, окиси и двуокиси углерода и их смесей. Rihard Аппаратура и техника высокого давления

Окисление циклогексана азото-воздушной смесью

Окислы азота в автоклавной смеси

Окислы азота содержание N в эквимолекулярной смеси

Окись азота добавление в аммиачно-кислородную смесь

Окись азота разбавление аммиачно-кислородных смесей

Окись этилена смеси с азотом и метаном

Определение азота газовых смесях

Определение азота и аргона в азото-водородной смеси, циркуляционном и продувочном газах

Определение аммиачного азота в солях и аммонийных удобрениях и анализ смесей аммонийных удобрений с кислотами и аммиаком

Определение влаги в азото-водородной смеси нод-пиридиновым метоКачественное открытие С02 в газе

Определение водорода, метана и азота (совместно с редкими газами) в азото-водородной смеси, циркуляционном и продувочном газах

Определение кислорода в азоте и азото-водородной смеси

Определение малых количеств метана в азото-водородной смеси

Определение содержания масла в смеси азотной кислоты и окислов азота

Определение содержания окислов азота, азотной кислоты и воды в сырой смеси

Определение содержания окислов азота, азотной кислоты и воды в сырой смеси, поступающей в автоклав

Определение фтора в смесях с азотом

Основные свойства азота, водорода и аммиака и методы получения азотоводородной смеси

Плотность азото-водородных смесей

Получение азото-водородной смеси разделением коксового газа методом глубокого охлаждения

Получение нитридов взаимодействием азота или аммиака со смесью окислов с углем

Получение сырой неоно-гелиевой смеси, ее обогащение и очистка от азота

Получение сырой неоногелиевой смеси. Очистка сырой неоногелиевой смеси от азота. Разделение неоногелиевой смеси

Поршневые компрессоры азото-водородной смеси

Пределы взрываемости смесей с воздухом кислорода, азота и аммиака

Производство азото-водородной смеси

Производство азото-водородной смеси методом конверсии углеводородных газов

Производство водорода и азото-водородной смеси методом глубокого охлаждения

Радиолиз смеси азот — кислород

Разделение воздуха и производство азото-водородной смеси из коксового газа методом глубокого охлаждения

Распределение компонентов смеси кислород— аргон—азот и определение основных размеров воздухоразделительных колонн

Растворимость в воде азота, водорода и азото-водородной смеси

Растворимость в смеси азот—кислород

Растворимость в смеси азот—метан

Расходные коэффициенты азото дородной смеси

Расчет промывной колонны для получения чистой азото-водородной смеси

Расчет процесса ректификации тройной смеси кислород — аргон — азот

Расчет процесса ректификации тройной смеси кислород— j аргон—азот по методу инж. М. Б. Столпера

Расчет процесса ректификации тройной смеси кислород— аргон—азот по методу ВНИИкимаша

Расчет установки для получения азото-водородной смеси газификацией топлива

Расчет установки для получения азото-водородной смеси методом глубокого охлаждения коксового газа

Ректификация воздуха состав азото-кислородной смеси

Сероуглерод горение в смеси с окисью азот

Сероуглерод, смесь с двуокисью азота

Сжимаемость смесей водород азот

Синтез окиси азота из воздуха и азото-кислородных смесей. Разложение окиси азота

Смеси азотсодержащих ионов и веществ, анализ аргона и азота

Смеси азотсодержащих ионов и веществ, анализ водорода, окиси углерода и азот

Смеси азотсодержащих ионов и веществ, анализ двуокиси и четырехокиси азот

Смеси водорода, азота и аммиака

Смеси мочевины и азотнокислых азота

Смеси окиси и двуокиси азота

Содержание водяного пара в сжатой азото-водородной смеси при насыщении

Температура смесей азотная кислота четырехокись азота

Трехокись азота содержание в смеси окислов

Углекислый газ смесь с азотом

Удаление низкомолекулярных соединений из поликапроамида паром, азотом или их смесь

Удаление низкомолекулярных соединений из расплавленного поликапроамида обработкой перегретым водяным паром, азотом или их смесью

Установки азото-водородной смеси

Фиксация азота смесью соды с углем

Химические способы производства водорода и азото-водородной смеси

Хроматографический анализ смеси газов, содержащей окислы азота

Хроматографическое разделение смеси азота и кислорода (воздух) на молекулярных ситах

Энтальпия смесей кислород—аргон—азот



© 2025 chem21.info Реклама на сайте