Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Органические материалы

    Некоторые продукты, такие, как лаковые красители, в сухом виде способны самовозгораться при температуре около 100 °С вследствие самоокисления. Эти продукты могут самовоспламеняться при контакте с воздухом (при открытой их выгрузке из сушиЛок в нагретом состоянии). Взрыву пыли органических материалов могут способствовать газообразные продукты, выделяющиеся при перегреве или передержке в зоне высоких температур высушиваемых материалов. В то же время повышение температуры сушки в значительной мере позволяет ускорить процесс сушки, сделать его более экономичным. Однако при решении вопросов интенсификации сушильных процессов не следует увеличивать температуру сушки до близкой к температуре плавления, возгонки и тем более теплового разложения высушиваемого материала. Поэтому предельную температуру сушки выбирают в каждом конкретном случае в зависимости от стойкости материала к нагреванию. Однако предельная температура сушки зависит не только от физико-химических свойств веществ. [c.149]


    В качестве наполнителей применяют различные неорганические и органические материалы — порошкообразные, волокнистые или слоистые. К порошкообразным материалам относятся древесная мука, опилки, некоторые минеральные вещества к волокнистым— асбест, стеклянное волокно к слоистым — текстиль, стеклянная ткань, древесная стружка, бумага и др. (Газонаполненные пластмассы — пенопласты и поропласты — составляют особую группу.) Наибольшее повышение механической прочности достигается обычно при применении слоистых и волокнистых наполнителей. В табл. 68 сопоставлены основные механические свойства пластмасс, приготовленных на основе полиэфирной смолы, со свойствами смолы в чистом состоянии, а также со свойствами сплавов алюминия и конструкционной стали. [c.597]

    В качестве теплоносителя при сушке органических материалов используют водяной пар и топочные газы, контактирующие с высушиваемым материалом, или теплоноситель (воду, воздух и др.), не контактирующий непосредственно с материалом. [c.148]

    Известно большое число разнообразных по свойствам фильтровальных перегородок, изготавливаемых из неорганических и органических материалов. Все фильтровальные перегородки могут быть разделены на различные группы по нескольким признакам. [c.362]

    Из приведенного примера видно, что даже вне производственных условий случайный контакт крепкой азотной кислоты с органическими материалами весьма опасен и г.южет служить источником пожаров, а в определенных условиях и взрывов. Поэтому следует всегда учитывать такую возможность и принимать соответствующие меры, исключающие даже случайное смешивание азотной кислоты с органическими продуктами. [c.366]

    В производстве, а также при транспортировке, хранении и использовании кислорода возможны утечки как жидкого, так и газообразного кислорода. При этом в определенных условиях возможен контакт кислорода с самыми различными горючими материалами. Наибольшую опасность представляют органические материалы (дерево, древесные опилки, ветошь, материал теплоизоляции и т. д.), пропитанные жидким кислородом, а также пористые материалы, насыщенные газообразным кислородом, которые в определенных условиях способны воспламеняться и детонировать. Однако в ряде случаев эти характерные особенности кислорода не учитываются, что неоднократно приводило к взрывам в производстве кислорода и при работе с ним. [c.375]

    Катализатор получают пропиткой носителя смесью насыщенных растворов нитратов никеля н меди, взятых в соотношении, равном 10 1. Носитель катализатора получают из смеси окиси алюминия (40—90%) и каолина в соотношении от 6 1 до 1 6. В состав входит магнезит, бентонит, карбонат кальция (50%). Пористость носителя повышают введением в него органических материалов [c.95]


    Мелкие застойные бассейны являются типичными районами отложения органических материалов углеводородного состава. В огромных количествах здесь развиваются синезеленые водоросли, мелкие членистоногие и другие планктонные организмы. Умирая, последние вместе с пыльцой, со спорами высших растений и некоторым количеством принесенного мелкого минерального вещества падают на дно бассейна, образуя мягкий, иногда довольно мощный слой органического ила, который получил греческое название сапропель , или гнилой ил  [c.25]

    Представим себе, что в типичной области опускания, где в прежние геологические эпохи шла непрерывная борьба суши и моря с чередованием трансгрессии и регрессии этого последнего (такой типичной зоной являлся в третичную эпоху юго-восточный Кавказ), отложились осадки, богатые органическим материалом, [c.124]

    Данные по взрываемости от удара различных органических материалов в среде жидкого кислорода опубликованы в работе [26]. В этих исследованиях было испытано около 100 различных материалов, из которых 63% оказались чувствительными к удару. Нечувствительными к удару авторы считали материалы, дающие одну детонацию из 40 опытов и не дающие ни одной детонации из 20 опытов. [c.57]

    К сожалению, опытов со смесями, содержащими 20% кислорода, не было проведено. Из других опытов по горению органических материалов в азото-кислородных смесях известно, что увеличение содержания кислорода в воздухе всего на 5—10% значительно повышает скорость горения. В ряде же случаев необходимо иметь данные о горении пленок масла П-28 в воздухе. [c.81]

    Ряд специалистов считает, что основной причиной загораний кислородных компрессоров является попадание на детали, находящиеся в проточной части, масла или других органических материалов, которые являются как бы сенсибилизатором, вызывающим загорание металла. [c.179]

    Основными опасностями, которые возникают при обращении с жидким кислородом, являются воспламеняемость и взрываемость в нем различных органических материалов (см. гл. П). Особенно опасным является со- [c.194]

    Шламы с теплотой сгорания ниже 7000 кДж/(кг содержащейся воды) обычно смешивают с высококалорийными органическими материалами, для того, чтобы увеличить указанный показатель до 8150 кДж/кг. Высококалорийные отходы содержат измельченную бумагу или древесину, неиспользуемые отходы нефти и отработанные фильтры процесса фильтрации органических материалов. Нормальный процесс сжигания применяют в тех случаях, когда развивающиеся в печи высокие температуры не вызывают проблем, связанных с расплавлением золы. Шлаки, образующиеся в этом процессе, имеют невысокое содержание углерода. [c.141]

    В качестве антиоксидантов для смазочных масел, топлив, пластмасс и других органических материалов предложены [пат. США 4102797] соединения формулы  [c.23]

    Согласно этой классификации горючие ископаемые угли являются непосредственными и главными производными исходных органических материалов, а различные виды нефти представлены боковыми ответвлениями. Неудачно показаны и газы — только как производные нефти. Известно, что горючие газы выделяются при процессах образования и изменения всех видов каустобиолитов. [c.61]

    Аммосов [7] предложил оригинальную схему классифицирования углей, в которой выражены связи между разнообразным исходным органическим материалом и типами углей с учетом процессов углеобразования (см. схему 6). [c.61]

    Среди неметаллических органических материалов можно выделить природные и синтетические. [c.176]

    Неметаллические органические материалы составляют лишь небольшую долю используемых в современной технике и промышленности материалов. Их номенклатура насчитывает десятки тысяч названий и быстро увеличивается. Состав и технологические условия получения многих из них запатентованы и представляют большую ценность. [c.176]

    ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ [c.155]

    В органических веществах химическая связь осуществляется через общие электронные орбиты или парные электроны таким образом, ионизация и возбуждение с высокой степенью вероятности приводят к разрыву этих связей. Следовательно, для разрушения химических связей органических материалов эффективны все виды ионизирующего излучения. [c.158]

    Современная мировая нефтехимическая промышленность базируется на глубокой переработке нефти, нефтяного попутного и природного газов в качестве наиболее доступных и массовых источников природных углеводородов. В связи с вероятным значительным исчерпанием природных ресурсов углеводородного сырья к концу первой половины XXI в. возникла проблема поиска иных источников углеводородов либо других о])ганических материалов, которые могли бы давать углеводороды. При )(1дные ресурсы этих ископаемых органических материалов хотя по запасам в земной коре и превышают запасы нефти и природного газа, но также исчерпаемы (в XXII в.). Возникает проблема поиска источников возобновляемого органического сырья. [c.352]

    Значительную опасность представляют системы пневмотранспорта пылеобразующих органических материалов. На одном из предприятий, производящих органические красители, произошел взрыв пыли неозона Д при пневмотранспорте его от агрегата размола. На заводе пластмасс в производстве пульвер-бакелита произошел взрыв пылевоздушной смеси также в транспортной системе [c.275]


    Такое распределение ПЦА связано, по всей вероятности, с составом исходного ОВ. Так как ПЦА встречаются в нефтях, залегающих как на малых, так и на больших глубинах (5000 м), нельзя согласиться с мнением некоторых исследователей о вторичном генезисе ПЦА в условиях повышенных температур. В залежах, по-видимому, новообразования ПЦА не происходит, так как не наблюдается увеличения концентрации ПЦА (или частоты встречаемости) с возрастанием глубин залегания нефтей и температуры. Наличие перилена в нефтях чокракских и караганс-ких отложений Терско-Каспийского прогиба свидетельствует о том, что органический материал материнских пород содержал ингредиенты континентального генезиса. Значительно меньше их было в ОВ материнских пород эоцена и палеоцена, и они совсем, по-видимому, отсутствовали в органическом материале мезозойских материнских пород. Более высокое содержание УВ ряда фенантрена в мезозойских нефтях, с одной стороны, и возрастание содержания 3,4-бензпирена и 1,12-бензперилена, с другой, указывает на иную специфику органического материала. Как было показано, предшественниками фенантренов могут быть некоторые стероиды, а 1,12-бензперилена — остатки иглокожих. [c.89]

    НИИ получения синтетической нефти из органических материалов. Особо значительными в этом отношении являются опыты К. Энглера и его учеников (1888 г.). Исходным материалом для своих опытов К. Энглер взял животные и растительные жиры. Для первого опыта был взят рыбий (сельдевый) жир. В перегонном аппарате К. Крэга при давлении в 10 аттг и при температуре 400°С было перегнано 492 кг рыбьего жира, в результате чего получились масло, горючие газы и вода, а также жир и разные кислоты. Масла было получено 299 кг (61%) уд. веса 0,8105, состоящего на 9/10 из углеводородов коричневого цвета с сильной зеленой флуоресценцией. После очистки серной кислотой и последующей нейтрализации масло было подвергнуто дробной разгонке. В его низших фракциях оказались главным образом предельные. углеводороды — от пентана до нонана включительно. Из фракций, кипящих выше 300° С, был выделен парафин с температурой плавления в 49—51° С. Кроме того, были получены смазочные масла, в состав которых входили олефины, нафтены и ароматические углеводороды, но в весьма небольших количествах. Продукт перегонки жиров под давлением по своему составу отличался от природных нефтей. К. Энглер дал ему название про- топеТролеум . Образование углистого остатка при этом не происходило, чему К. Энглер придавал особое значение, поскольку при перегонке растительных остатков (углей, торфа, древесины) в перегонном аппарате всегда образуется углистая масса. А так как в нефтяных месторождениях не наблюдается более или менее значительных скоплений угля, К. Энглер сделал вывод, что только животные жиры, без остатка превращающиеся в прото-петролиум, могли быть материнским веществом для нефти. Несколько позднее К. Энглер получил углеводороды из масел репейного, оливкового и коровьего и пчелиного воска [ ]. Штадлер получил аналогичные продукты при перегонке льняного семени. [c.311]

    До самого последнего времени органогенный материал,. являющийся материнским веществом для образования различного рода горючих ископаемых, или каустобиолитов, мы делили на две большие группы, согласно Г. Потонье углеводный и углеводородный . Изменение органических материалов первой группы, где клетчатка, или целлюлоза, играет одну пз главных ролей, ведет через торфяную стадию к образованию бурых и далее каме н-ных углей. Этот процесс мы называли карбонизацией. Углеводородный материал через сапропелевую стадию ведет к образованию различного рода битуминозных веществ, в том числе и нефтей, и самый процесс изменения обозначался нами как битуминизация. Этот взгляд нашел полное отражение в первой главе этой книги. Большой интерес по этому вопросу представляют некоторые другие исследования. [c.330]

    Таким источником является главным образом растш ельность нашей планеты, а также двуоксид углерода в биосфере и в залежках минеральных солей углекислоты. Переход к у ке наметившемуся в научных разработках замещению природных газообразных, жидких и твердt.ix углеводородов органическим материалом ископаемых углей и сланцев и том б олее переход к органическим материалам из растительного сырья будет, по-видимому, осуще- [c.352]

    Одним из наиболее опасных типов отходов, основным методом переработки которых служит сжигание, являются галогеноорганические отходы. Фтористые и бромистые отходы менее распространены, но их обрабатывают тем же способом, что и хлорсодержащие материалы. Хлорированные органические материалы могут содержать водную фазу или определенное количество воды, но в основном они представляют собой хлорированное органическое соединение или ряд таких соединений. Отходы с высоким содержанием хлора имеют низкую теплоту сгорания, так как хлор, аналогично брому и фтору, препятствует процессу горения, а малохлорированные органические соединения могут гореть без дополнительного топлива. Галогеноорганические отходы при обработке сначала подвергают гидролизу образующийся кислый газ обычно растворим в воде и поэтому легко удаляется при водной абсорбции в насадочной колонне. Хлористый и фтористый водород абсорбируются легче, чем бромистый водород. [c.138]

    Пиролизные установки. Нормальный процесс сжигания требует 40—100%-ного избытка воздуха по отношению к стехиометрическому количеству. Пиролиз — процесс, проводимый без доступа воздуха с применением косвенного нагрева подобно процессам крекинга. Однако пиролиз часто проводят при значительно меньшей подаче воздуха, чем стзхиометрическое соотношение, требуемое для сжигания. При пиролизе отходы органических материалов дистиллируются или испаряются, образующийся горячий газ удаляется из печи. Тепло для проведения процесса обеспечивается за счет частичного сгорания пиролизного газа внутри печи, а также сгорания элементарного углерода. Неокисленную часть горючего газа можно использовать в качестве топлива во внешней камере сгорания и получать энергию по известной технологии утилизация тепла в котлах-утилизаторах. Содержание несгоревших материалов в шлаках процесса пиролиза выше, чем в шлаках нормального процесса сжигания. [c.140]

    После продолжительного контакта с нефтяным маслом показатели фильтрующего материала, в первую очередь прочность и плотность, а также удельная проиуск-ная способность и тонкость фильтрования, могут существенно измениться. Это связано с набуханием и вымыванием волокон фильтрующих материалов, с коррозионным поражением металлических материалов, с химическим взаимодействием масла, содержащихся в нем веществ и натуральных и синтетических органических материалов, с растворением связующего или пропитывающего вещества, если фильтрующий материал изготовляется с применением этих веществ, а также с другими физическими и химическими явлениями, наблюдаемыми при взаимодействии масла и фильтрующего материала. В л1абораторных условиях трудно обеспе- [c.204]

    Б даштом разделе рассматр1 ваю гся вопросы коррозии основного представителя органических материалов - полимеров. [c.31]

    При изготовлении оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтехимических производств все чаще применяются неметаллические коррозионностойкие неорганические и органические материалы, обладающие помимо химической стойкости хорэшими электро- и теплоизоляционными свойствами. К иаибслее часто применяемым неорганическим материалам относятся андезит и бештаунит (для изготовления корпусов электрофильтров и др.), кислотоупорная керамика, кислотостойкий бетон, эмалевые покрытия. Из органических материалов применяются различные пластмассы, материалы на основе графита (для теплообменников с агрессивными средами), лакокрасочные покрытия. [c.283]

    К сгораемым относятся материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются или тлеют и продолжают гореть или тлеть после удаления источника огня, К сгор аемым относятся все органические материалы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к несгораемым или труд-носгорземым материалам. К сгораемым относятся коиструкци. из сго[)аемых материалов, не защищенных от огня или высоких температур. [c.399]

    Многие органические материалы, если их пропитать жидким кислородом, становятся сильными взрывчатыми веществами. В свое время широко применялся способ приготовления ВВ путем пропитки древесного угля жидким кислородом. Однако такие вещества были весьма нестабильными и самопроизвольно взрывались. Но до сих пор такие ВВ из-за их дешевизны продолжают использовать в некоторых странах мира [Fordham,1980]. [c.446]

    Расщепление атома урана было практически осуществлено Энрико фермл 2 декабря 1942 г. в США. В процессе развития ядерной "Технологии было1у хансв но, длительное облучение действует разрушающе на большинство известных органических материалов. Поэтому возникла необходимость в исследовании эксплуатационных свойств таких материалов, как пластмассы, покрытия и битумы в зоне ионизирующего излучения и способности их противостоять его воздействию. С этой целью необходимо было испытать ряд битумных материалов и установить возможность их использования в качестве экономичной защиты емкостей для жидких радиоактивных отходов [c.154]

    В промышленности используют и другие органические материалы, к которым относятся галлоидированные и азотсодержащие углеводороды. Первые применяют в качестве растворителей, вто- [c.162]

    Влияние наполнителей и других добавок. Наполнители вводят в органические материалы для экономии, а также для придания им механической прочности. Наполнитель может быть инертным, например измельченный камень в асфальте, или он может быть связан физико-химическими силами с органической частью системы, как например при укреплении резиновой смеси сажей. Очевидно, инертный минеральный наполнитель при облучении бр ганичёского материала будет уменьшать действие излучения на систему в целом. Механические свойства минеральных материалов под действием излучения изменяются медленно поэтому наполнитель играет роль инертной структурной части системы. Однако такое простое объяснение может оказаться неверным, поскольку линейный коэффициент поглощения у минеральных наполнителей больше, чем у углеводородов. Более того, важные механические свойства наполненных образцов могут зависеть от чувствительности к облучению углеводородной части, причем действие облучения на углеводородную часть в наполненном образце может оказаться иным, чем в отсутствие наполнителя. [c.163]


Смотреть страницы где упоминается термин Органические материалы: [c.123]    [c.324]    [c.330]    [c.379]    [c.25]    [c.39]    [c.26]    [c.381]    [c.317]    [c.187]    [c.154]    [c.161]   
Смотреть главы в:

Акваметрия -> Органические материалы

Вакуумноплотные композиционные материалы на основе полиорганосилоксанов -> Органические материалы

Утилизация твердых отходов Том 1 -> Органические материалы

Основы химической технологии -> Органические материалы

Характеристика холодильников -> Органические материалы


Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ том 2 (1984) -- [ c.2 , c.86 ]

Аналитическая химия висмута (1953) -- [ c.0 ]

Методы разложения в аналитической химии (1984) -- [ c.0 ]

Неметаллические химически стойкие материалы (1952) -- [ c.178 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алюминий в органических материалах

Анализ органических и биологических материалов

Аналитическая химия органических соединений и материалов

Апологических материала кислородсодержащими органическими реагентами

Апологических материала органических соединения

ВТОРИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ С УЧАСТИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРОЦЕССЫ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ РАСТВОРЕНИЕМ МАТЕРИАЛА ЭЛЕКТРОДА

Взаимодействие неметаллических материалов с органическими растворителями, расплавами металлов и солей

Водопоглощение органических материалов

Второй период. Преобразование органического материала в жидкость

Выбор материала электродов в зависимости от природы органических веществ

Высокомолекулярные органические материалы

Вяжущие материалы на органической основе

Генкин. Методы очистки и обезвреживания сточных вод промышленности органического синтеза (производство синтетических красителей, химикатов для промышленности полимерных материалов, для сельского хозяйства и др

Глава четырнадцатая. Органические полимерные материалы

Группа веществ, изолируемых после минерализации (разрушения) органического материала, составляющего объект исследования Общие вопросы изолирования соединений металлов из биоматериала

Группа ядовитых веществ, экстрагируемых из биологического материала органическими растворителями. Пестициды

Действие ионизирующего излучения на органические материалы

Егоров, 10. Л. Морозов, П. Д. Новиков, С. Р. Рафиков, Г. Г. Рябчикова, Цетлин. Радиационно-химический синтез новых минерально-органических ионообменных материалов

Естественные химически стойкие материалы органического происхождения

Железо окислением в органических материалах

Жидкие и твердые сырьевые материалы промышленности органического синтеза

Измельчение и перемешивание твердых материалов в органической

Измельчение и перемешивание твердых материалов в органической химической промышленност

Использование органической части битумосодержащих пород для производства вяжущих материалов

Испытание органических материалов

Испытания материалов на органической основе

Испытания химических продуктов и материалов органических соединений и материалов

Исходный материал органического вещества осадочных пород

КОРРОЗИЯ И КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Кадмий в органических материалах

Кальций в органических материалах

Каталитическое сжигание органических материалов

Кобальт в органических материалах

Конструкционные материалы на органической основе

Конструкционные материалы органического происхождения, естественные

Коррозионная стойкость материалов в органических средах

Коррозионная стойкость материалов в органических хлористых соединениях

Коррозионная стойкость органических материалов

Коррозионностойкие материал смесей органических кислот плавиковой кислоты сернистой кислоты

Коррозионностойкие органические материалы

Коррозия металлов и неметаллических материалов в органических кислотах

Листовой материал (органическое стекло)

Листы для слоистых материалов из органического стекла

МАТЕРИАЛЫ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Магний в органических материалах

Марганец в органических материалах

Материалы антикоррозионные органические

Материалы органического происхождения

Металлы в органических материала

Методика 2. Озоление органических и биологических материалов

Методы испытания органических материалов

Методы определения алюминия в органических материалах

Молекулярные продукты из органических материалов

Морозостойкость органических материалов

Мышьяк в органических материала

Накопление в природе органического материала углеводного и углеводородного типов

Неметаллические материалы органического происхождения

Непроизводящий материал для радиолиза органических продуктов

Никель в органических материалах

Новые материалы органические

Обнаружение п органических материалах соединений кислот ного н основного характера

Оглавление Эмалирование и покрытие металлов органическими материалами

Опоры из органических материалов

Определение алюминия в материалах органического происхождения

Определение алюминия в почвах, материалах органического происхождения и в воде

Определение воды в органических промышленных материалах

Определение галлия в органических и биологических материалах

Определение магния в почвах, материалах органического происхождения и в воде

Определение полного содержания кислорода в органических материалах

Определение серебра органических и биологических материалах

Определение фосфора органических материала

Органическая материя

Органическая материя Основы фабрично-заводской промышленности, сочинение

Органическая материя Основы химии

Органическая материя природы

Органические вяжущие материалы

Органические вяжущие материалы, клей и смолы

Органические защитные материалы

Органические и биологические материалы и пробы окружающей среды

Органические изоляционные материалы

Органические иониты Архангельский Л.К., Григоров А.О., Пивоваров М.М., Матерова Е.А. О возможности использования правила Здановского при исследовании сметанных растворов резинат - электролит

Органические кислоты, коррозионностойкие по отношению к ним материалы

Органические материалы (дерево, резина и пластические массы)

Органические материалы естественного происхождения

Органические материалы матрица

Органические материалы озоление

Органические материалы определение

Органические материалы открытие

Органические материалы сожжение

Органические полимерные материалы

Органические теплоизоляционные материалы

Органические химические стойкие материалы

Основы органической химии. Синтетические материалы Химическая связь и строение молекул органических соединений

Особая роль углеродных материалов при адсорбции органических веществ из водных растворов

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (органические и неорганические соединения, материалы) Описание плазмохимических процессов

Первичный нефтяной материал органические вещества

Первый период. Отложение органического материала в начальных бассейнах

Пиролиз, материалы для аппаратуры органических соединений

Пластмассы и Силикатные материалы органические

Подготовка к анализу органических и биологических материалов

Покрытие металлов органическими материалами

Покрытия из органических материалов

Полимерные материалы и некоторые органические продукты

Получение минерально-органических материалов со специальными свойствами

Применение ПАВ в производстве органических вяжущих материалов

Применение каучуков в качестве облагораживающих добавок к пластикам и другим органическим материалам

Принципиальные основы и общие методы получения промежуточных продуктов, органических красителей и химикатов для полимерных материалов

Природа материнского органического материала

Производство органических полупроводниковых материалов на основе облученного полиэтилена

Прокладочно-уплотнительные материалы органических теплоносителей

Процессы гниения отмирающих органических материалов

Прочие органические материалы

Рений в органических материалах

Ртуть в органических материала

СПИСОК ТАБЛИЦ Наиболее распространенные материалы, применяемые для изготовления аппаратуры в промышленности органических полупродуктов и красителей

Сборник материалов по минеральным пигментам и органическим красителям

Селен в органических материала

Сжигание органических материалов

Синтез органических групп на поверхности силохроПолучение химически гомогенной поверхности углеродных материалов

Современное состояние и перспективы развития смесителей для сыпучих порошкообразных и гранулированных материалов. В. А. К у в и н а, Оборудование для тонкого измельчения в производствах органических красителей. М. А. Плановская

Соотношение в гидротермальных условиях между стеклообразующих органических материалах

Стойкость полимерных материалов к действию органических кислот

Стойкость полимерных материалов к действию оснований (неорганических и органических)

Стойкость химическая материалов органического происхождения

ТЯЖЕЛЫЕ НЕФТИ КАЗАХСТАНА — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Теплостойкость органических материалов

Техника эксперимента, материалы и оборудование для тонкослойной хроматографии органических соединений

Технология органических электроизолирующих материало

Типовые конструкции кислотоупорных футеровок из искусственных силикатных материалов с органическим подслоем

Титан в органических материалах

Трубы из органического стекла стекловолокнистых анизотропных материалов (СВАМ)

Условия использования адсорбции органических веществ из водных растворов для определения удельной поверхности непористых и широкопористых углеродных материалов

Фарфор как материал для органических реакций

Фосфор в органических материала

Футеровочные материалы на органической основе

ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Методы испытания химически столких органических материалов

Химическая стойкость материалов в органических средах

Химическая стойкость органических материалов

Химически стойкие органические материалы

Химические изменения в органическом материале

Химия и технология промежуточных продуктов Сырье для производства промежуточных продуктов, органических красителей и химикатов для полимерных материалов

Экспериментальное определение геометрических параметров органических молекул. Обобщение эмпирического материала

Эпоксидные лакокрасочные материалы, содержащие органические растворители

вердость органических материалов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте