Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коротких

    При этом методе хлорирования требуется добавка лишь весьма малых количеств органической перекиси (0,001 г-мол на 1 г-мол хлористого сульфурила). Процесс проводят при температуре кипения хлористого сульфурила. Реакция завершается за сравнительно короткое время. [c.184]

    Перегонка нефти основана на том, что разные углеводороды по-разному испаряются. Чем длиннее углеродная цепь молекулы, тем труднее испаряется вещество для превращения его в пар требуется больше тепла. Другими словами, углеводород с длинной цепью имеет более высокую температуру кипения, чем с короткой. [c.27]


    Газ сжигается в охлаждаемых водой металлических горелках. Продукты сгорания (дымовые газы), имеющие очень высокую температуру, примешиваются к подвергаемой пиролизу смеси жидких или газообразных углеводородов и после короткого времени пребывания в зоне высокой температуры тотчас охлаждаются. Соотношение этилена и ацетилена в пирогазе регулируется относительным количеством продуктов сгорания, добавляемых к углеводородной смеси. Температура и время пребывания могут также оказывать большое влияние на величину указанного соотношения. Здесь также используется большая часть тепла, содержащегося в газах. [c.97]

    В 1934 г. Ферми занялся бомбардировкой урана нейтронами в тем, чтобы узнать, нельзя ли получить атомы сг большей массой, чем уран (трансурановые элементы) В то время у урана был наибольший порядковый номер в периодической таблице, но возможно, что у элементов с большими порядковыми номерами слишком короткий период полураспада. [c.175]

    После короткого облучения пластинку или пленку обрабатывают раствором химикатов (проявляют) о тем, чтобы восстановить, соединения серебра в светочувствительном елое до металлического серебра. В тех местах пластинки, которые подверглись воздействию более яркого света, восстановление происходит быстрее, поскольку мельчайшие кристаллики металлического серебра, образовавшиеся при действии света, служат зародышами, на которые откладывается дополнительное количество серебра при проявлении. Если вовремя прекратить процесс проявления, то на стеклянной пластинке получится черно-белое изображение (черное — микрокристаллы серебра, белое — невосстановленные соединения серебра), обратное по платности исходному изображению (негатив). Невосстановленные соединения серебра удаляют обработкой в специальном растворе (фиксирование), поскольку они сохраняют свою светочувствительность. Проявленный и отх эиксированный негатив после сушки проецируют на поверхность плотной бумаги, как и пленка покрытой светочувствительным слоем на основе соединений серебра. Последующая обработка фотобумаги, совершенно аналогичная обработке пленки, позволяет получить реальное изображе- [c.117]

    В конце 40-х — начале 50-х годов нашего века химикам удалось обстоятельно проанализировать с помощью метода бумажной хроматографии смеси аминокислот, полученные при расщеплении ряда белков. В результате удалось установить общее число остатков каждой аминокислоты, содержащихся в молекуле белка, однако порядок расположения аминокислот в полипептидной цепи при этом определить, естестве шо, было нельзя. Английский химик Фредерик Сенгер (род. в 1918 г.) изучал инсулин — белковый гормон, состоящий примерно из пятидесяти аминокислот, распределенных между двумя взаимосвязанными пол и пептидными цепями. Сенгер расщепил молекулу на несколько более коротких цепей и проанализировал каждую из них методом бумажной хроматографии. Восемь лет продолжалась кропотливая работа по складыванию мозаики , но к 1953 г. был установлен точный порядок расположения аминокислот в молекуле инсулина. Позднее таким же способом было установлено детальное строение даже больших молекул белка [c.130]


    Для крупнотоннажных производств пефте- и газопереработки (каталитического крекинга, дегидрирования бутана) применяются циклоны диаметром до 1500 мм, отличающиеся от циклонов НИИОГаза соотношением размеров и некоторыми конструктивными особенностями (рис. 36). Эти циклоны имеют более короткую цилиндрическую часть и небольшой бункер, что связано с монтажей их непосредственно внутри аппарата. Поскольку пыль разгружается в кипящий слой, спускные стояки циклонов должны обеспечивать [c.54]

    Когда человек, вдыхая пары углеводородов (или подобных им соединений), заполняет ими свои легкие, часть молекул этих веществ переходит в кровь и с ней разносится по различным тканям тела. Легче всего эти молекулы проникают в такие ткани, которые состоят из молекул, близких по своим электрическим свойствам к углеводородам. Это в первую очередь относится к мие-линовым оболочкам. Поэтому молекулы углеводородов накапливаются в них. Но когда их содержание достигает определенного предела, нерв перестает действовать — в нем происходит нечто вроде короткого замыкания. И мозг больше не получает по нервам сигналов — в частности сигналов боли. [c.54]

    В ходе опытов Бойль обнаружил, что объем данной массы воздуха обратно пропорционален давлению (рис. 4). Заливая ртуть в очень длинную трубку особой и-образной формы, Бойль запирал пробу воздуха в коротком запаянном конце трубки. Добавляя ртуть в длинный открытый конец трубки, можно было увеличить давление. Когда Бойль добавил такое количество ртути, при котором давление на воздух увеличивалось вдвое (удвоенная масса ртути), объем воздуха уменьшился также вдвое. Если давление увеличивалось втрое, объем уменьшался втрое. В то же время, если давление снижалось, объем увеличивался. Открытая Бойлем [c.31]

    В нефти часто содержатся углеводороды с очень короткими цепями, которые и без всякого нагревания представляют собой газы. Они растворены в жидкой части нефти, но когда нефть извлекают на поверхность земли, они выделяются в виде пузырьков. Их называют природным газом — в основном он состоит из метана. Как я уже говорил, его можно использовать для отопления домов и при приготовлении пищи. [c.28]

    Жирные кислоты с короткими молекулами при комнатной температуре представляют собой жидкости. Например, у каприловой кислоты температура плавления всего 16 С. Если же число атомов углерода в молекуле десять или больше, то такие жирные кислоты уже представляют собой твердые вещества. Например, стеариновая кислота плавится только при 69°С. [c.159]

    В наше время химики уже не довольствуются естественным содержанием бензина в нефти. Ее подвергают специальной обработке, чтобы разорвать длинные цепи углеводородных молекул на более короткие куски. Таким образом вещества, которые содержатся в керосиновой или газойлевой фракциях, превращают в бензин. Этот процесс называется крекингом. В общем, в бензин можно превратить больше половины всей нефти. [c.29]

    Ароматические углеводороды прежде получали исключительно из каменноугольной смолы. Ун<е во время первой мировой войны были проведены опыты получения толуола из нефтяных фракций. Для этой цели был применен пиролиз при 700—750° процесс, ужо рассмотренный нами коротко (см. стр. 57). [c.101]

    Из обычных пищевых жиров такие жирные кислоты с короткой цепью содержит только сливочное масло. Поэтому масло (и молоко, в состав которого тоже входит сливочное масло) нужно хранить в холодильнике, иначе оно прогоркнет. В составе же маргарина нет жирных кислот с короткой цепью, поэтому его не нужно охлаждать, разве что для того, чтобы он не стал слишком мягким. [c.200]

    Прежде чем рассматривать парафиновые углеводороды этого вида, следует коротко остановиться на свойствах, составе и способах переработки нефти. [c.16]

    Если нефть лишь чуть-чуть подогреть, первыми испаряются вещества, молекулы которых имеют очень короткую [c.27]

    Очень часто на одежду, скатерть или другие изделия из ткани попадают пятна жира. Смывать их водой бес-. полезно — нужно воспользоваться углеводородом или другим подобным соединением. Но углеводород, которым вы будете смывать пятно, не должен сам оставлять пятен. Для этого берут такую фракцию нефти, молекулы которой имеют самые короткие углеродные цепи. Тогда после того, как пятно отчищено, эти молекулы, оставшиеся в ткани, быстро испарятся и улетучатся. [c.33]

    Каждое органическое соединение, для которого известно строение молекулы, имеет официальное название по женевской номенклатуре. Впрочем, ими пользуются не всегда. Во-первых, многие органические вещества получили имена задолго до 1892 года, и к этим традиционным названиям химики привыкли. А во-вторых, названия, соответствующие правилам женевской номенклатуры, нередко оказываются такими сложными и длинными, что химики удобства ради придумывают более короткие и пользуются ими. [c.43]

    Если жир слишком долго хранить, особенно в теплом месте, то он портится — горкнет. Это может произойти по двум причинам. Во-первых, небольшая часть глицеридов может подвергнуться гидролизу, при котором от их молекул отщепляются жирные кислоты. Само по себе это было бы не страшно, потому что такому превращению подвергается лишь небольшая часть молекул, и его не так легко заметить. Но если при этом освобождаются жирные кис лоты с короткими углеродными цепями (длиной меньше десяти атомов), то их присутствие даже в ничтожных количествах придает жиру отвратительный запах, такой жир делает пищу несъедобной. [c.200]


    В общем все процессы, позволяющие из низкомолекулярного или иа высокомолекулярного исходного сырья получать газообразные олефины,. основаны на процессах пиролиза, т. е. на процессах, при которых газ или нефтяная фракция короткое время нагревается до высокой температуры, предпочтительно в присутствии водяного пара. [c.46]

    У парафиновых углеводородов с короткой цепью сильно разветвленное строение может привести к значительному повышению температуры плавления. Так, например, н-октан плавится при —57°, 2,2,3,3-тетра-метилбутан — при 100,7° н-пентан плавится при —129,7°, в то время как тетраметилметан (неопентан)—прп +16,6°. [c.51]

    Хотя указанные лабораторные работы по различным причинам не получили пока промышленного внедрения, но ввиду значительного интереса, который они представляют, следует коротко на них остановиться. [c.130]

Рис. 4. Схема опыта а), иоказывающего, что объем газа обратно пропорционален давлению при постоянной температуре (закон Бойля), и полученная кривая зависимости объем — давление (б). Ртуть, налитая в длинное плечо У-образной трубки, запирает воздух в коротком- плече. С увеличением массы ртути высота столбика воздуха уменьшается. Рис. 4. Схема <a href="/info/333504">опыта</a> а), иоказывающего, что <a href="/info/30005">объем газа</a> обратно пропорционален давлению при <a href="/info/94875">постоянной температуре</a> (<a href="/info/7230">закон Бойля</a>), и <a href="/info/152346">полученная кривая</a> <a href="/info/375153">зависимости объем</a> — давление (б). Ртуть, налитая в <a href="/info/1061742">длинное плечо</a> У-<a href="/info/1360445">образной трубки</a>, запирает воздух в коротком- плече. С <a href="/info/26568">увеличением массы</a> <a href="/info/1332744">ртути высота столбика</a> воздуха уменьшается.
    Инфракрасный свет короткие волны [c.143]

    Без псевдоожиженного катализатора все сечение реактора за очень короткое время полностью забивается отложениями. При непрерывной работе активный уголь приходится заменять приблизительно через каждые 4 недели. В результате истирания размер зерна угля сильно уменьшается и катализатор по внешнему виду графитируется.  [c.173]

    С увеличением молекулярного веса парафинового углеводорода или смеси углеводородов хлорирование протекает легче. Эта практически установленная закономерность полностью согласуется с результатами обширных исследований, показавших, что скорость хлорирования углеводородов с длинными цепями больше, чем углеводородов с короткими цепями [79]. [c.183]

    Авторы снова установили, что изомеризация при этом не наступает и хлор занимает место, которое занимала сульфохлоридная группа. Они нашли, что у моно- и дисульфохлоридов с короткой углеродной цепью десульфирование лучше всего протекает при температуре 200— 230° и заканчивается через IV2—2 часа и с 75—85%-ным выходом соответствующих сульфохлоридов. [c.388]

    При слишком коротком или слишком длинном алкильном остатке смачивающее действие неудовлетворительно. Максимум смачивающего действия достигается тогда, когда число углеродных атомов равно 15— 16, соответственно температурному пределу выкипания углеводородной смеси. [c.411]

    Требование, чтобы исходное парафиновое сырье выкипало в совершенно определенных пределах и тем самым имело бы определенный молекулярный вес и длину углеродной цепи, предполагает, что при окислении, как уже упоминалось раньше, образуются все теоретически возможные жирные кислоты. Все метиленовые группы различных угле- водородов окисляются с одинаковой степенью вероятности (см. также главу 9, стр. 586). Для того, чтобы получить максимальный выход кислот (С 2— 18), углеводороды исходного сырья ие должны иметь ии слишком короткую, ни слишком длинную цепь. Поэтому речь может идти [c.447]

    Вели аппараты работают под давлением, внезапная потеря их герметичности может за.короткий промежуток времени привести к выброоу в атмооферу громадных объемов паров, газов или жидкостей, опасных не только как-загрязнители атмосферы, но и могуцие вызвать аварии и отравления людей. [c.40]

    Указанные типы печей с экранами двустороннего облучения разработаны как типовые. Эти печи особенно подходят для таких процессов, как термический крекинг, пиролиз, коксование, дегрщри-ровапие, где высокие температуры нагрева доллшел сочетаться со сравнительно небольшим временем пребывания продукта в трубах печи, т. е. с коротким змеевиком. Кроме того, эти печи значительно дешевле печей старых типов, поскольку для передачи того и е количества тепла требуется меньший вес металла труб, каркаса и т. д. [c.98]

    Другие углеводороды ведут себя в двигателе гораздо лучше. Например, есть один изомер октана с тремя короткими боковыми цепями — изооктан, который сгорает гораздо медленнее. Когда искра поджигает смесь изоок- [c.25]

    Можно использовать парафин и для домашнего консервирования фруктов. Для этого расплавленный пара фин выливают на поверхность, скажем, варенья, налитого в банку. Остыв, парафин затвердеет и лучше любой крышки перекроет доступ воздуху, предотвращая тем самым заплесневение и засахаривание. Из парафина делают и свечи расплавленному парафину дают застыть в виде столбика, в центре которого находится хлопчатобумажный фитиль. Когда фитиль поджигают, тепло от него расплавляет немного парафина вокруг фитиля и расщепляет длинные цепи молекул, из которых он состоит, на более короткие. Эти вещества, молекулы которых невелики, испаряются и сгорают. Тепло от их горения, в свою очередь, расплавляет новые порции парафина, снова выделяется пар. Так понемногу сгорает вся свеча. [c.32]

    ТСогда для тушения пожаров, особенно вызванных короткими замыканиями, используется четыреххлористый углерод, небольшая его часть можр превратиться в фосген. А этого надо всячески избегать. Поэтому огнетушителями с четыреххлористым углеродом нельзя тушить пожары, происшедшие от неисправности в электроприборах и проводке. [c.121]

    Молоко может прокисать, не становясь горьким, если добавить к нему определенные типы бактерий. Так делают простоквангу, ацидофилин и сметану, обладающие приятным вкусом. А в некоторых сырах при созревании выделяются жирные кислоты с короткой цепью, такие сыры сильно пахучи, но привычные к ним любители высоко их ценят. [c.200]

    Для нсфтех1[мпческой промышленности в первую очередь представляет интерес содержание олефинов в газах крекинга и риформннга. Ни ке мы коротко рассмотрим процессы, в которых эти газы образуются. [c.37]

    В промышленных условиях для полного превращения 1 кг бутана требуется примерно 550 ккал. Подведение такого большого количества тепла представляет технически трудную проблему. Для решения ее имеется в принципе три возможности. Во-первых, расположение катализатора в трубках, обогреваемых снаружи газом (иОР-процесс) [15]. Во-вторых, тепло, необходимое для дегидрирования, предварительно накапливается в реакторе таким образом, что совместно с катализатором в зону дегидрирования вводится некатализирующий материал, обладающий высокой теплоемкостью. Так как катализатор для освобождения от коксовых частиц, делающих его неактивным, время от времени подвергается регенерации путем выжигания в струе воздуха, и при этом освобождается большое количество тепла, то в дальнейшем тепло, приносимое катализатором в реактор, используется для осуществления реакции дегидрирования. Но количество тепла, накопленное при этом в катализаторе, вернее в теплоносителе, ограничено, поэтому необходимо, чтобы процесс регенерации проходил за возможно короткое время (7—15 мин.). В случае необходимости можно также в период регенерации подводить к катализатору еще искусственное тепло (процесс Гудри [16]). [c.47]

    Тяжелый бензин или газойль в присутствии водяного пара нагревается в трубчатой печи до 590—680°. При этом уже происходит частичное расщепление углеводородов. Продукты, выходящие из трубчатой печи, смешиваются с водяным паром, перегретым в отдельном пароперегревателе до 930°, и короткое время остаются в адиабатических условиях в изолированной трубе. Водяной пар отдает тепло на протекание эидотердгаческоп реакции пиролиза и, понижая парциальное давление углеводородов, препятствует возникновению вторичных реакции. Глубина пиролиза определяется отношением перегретого пара к парам углеводородов. Затем газы снова быстро охлаждаются, причем выделяющееся при охлаждении газов тепло ис- [c.55]

    Выделение изобутена из Б-Б-фракции [49]. Прежде чем подробно рассматривать разделение парафинов и олефинов, которые могут содержаться во фракции С4, следует коротко остановиться на выделении изобутена экстракцией 65%-ной серной кислотой. Экстракция фракции С4 65%-ной серной кислотой проводится под давлением, гарантирующим протекание процесса в жидкой фазе. При этом образуются два слоя нижний, состоящий из трет-бутилсерной кислоты и верхний — свободный от изобутена. При поддержании определенной температуры, концентрации кислоты и времени контакта можно практически количественно извлечь изобутен из верхнего слоя. Из трет-бутилсерпой кислоты большую часть изобутена удается регенерировать разбавлением трете-бутилсерной кислоты, примерно до 45%-ной крепости, водой и последующей отдувкой водяным паром. Освобождающийся при этом газ после промывки водой компримируется, конденсируется и подвергается ректификации нод давлением. [c.78]

    В 1960 г. в США предполагается произвести 50 тыс. т и-ксилола, более 90% которого должно быть получено из нефти путем каталитического риформинга. Ниже коротко рассматривается работа установки Гумбл Ойл Рефай-нипг Компани в Вайтоуне (рис. 54). [c.110]

    При гавофаэном методе нитрования смесь нитруемого. углеводорода вместе с парами азотной кислоты нагревается до 400—450°, благодаря чему реакция проходит в очень короткий срок (время реакции измеряется секундами). [c.279]

    Одну объемную часть бутана (поступает в установку в жидком состоянии) на ревают до 150° и вводят в смеситель, куда одновременно подают Ю объемных частей воздуха, подогретого до 320°, и 70 объемных частей водяного пара (400°). Газы и пар, проходящие с большой скоростью через смеситель, хорошо в нем перемешиваются и попадают на короткое время (0,3 се .) ц печь, выйдя из которой они сразу же охлаждаются до 150° впрыскиваемой водой. Давление составляет 4— 14 ат. В водяном скруббере, работающем под давлением, кислородные соединения отмываются водой от газов, которые возвращают в процесс. [c.437]

    При нитровании в жидкой фазе получают полинитросоединения. При нитровании в газовой фазе при температуре свыше 350° эти продукты не найдены. Они образуются в малых концентрациях вследствие очень короткого времени пребывания при газофазном нитровании, но в этих условиях они подвергаются пиролизу или разлагаются путем окисления. При нитровании изобутана с двуокисью азота при 250° и времени пребывания 120 сек. образуется 1,2-динитро-2-метилпропан и мононитропродукты с одинаковым или меньшим числом углеродных атомов, чем у исходного углеводорода [Иб]. [c.299]

    По этому методу можно нитровать в жидкой фазе углеводороды, кипящие и ниже 180°, вплоть до пентана и таким образом приблизиться к газофазному, процессу нитрования 1ПО Хэссу. Продукт реакции находится при температуре нитрования только короткое время, так как он непрерывно уводится иэ реакционного пространства. [c.309]

    Для достижения максимальной скорости реакции сульфохлорирования, а также оптимального соотношения хлора и серы необходима наименьшая интенсивность падающего света. Усиление интенсивности света не имеет влияния на ход реакции. Ниже наименьшей интенсивности света наблюдаются замедление скорости реакции и ухудшение соотношения хлора и серы, а хлорирование в углеродной цепи снова усиливается. При одинаковой интенсивности свет более коротких волн дает более низкое соотношение хлора и серы, чем длинноволновый свет. Это благоприятное влияние на реакцию сульфохлорирования может объясняться непосредственным возбуждением молекулы 502 или промежуточным возникновением радикала К—502, тем более что по исследованиям Корнфельда и Веегмана [8] абсорбция 502 начинается [c.363]

    Определение содержания гидролизующегося хлора не дает никаки> указаний относительно содержания в реакционной смеси, с одной стороны, моносульфохлоридов и, с другой стороны, ди- и полисульфохлоридов (обозначаемых коротко полисульфохлориды). [c.376]

    На установке Дойчен Гидрирверке в Родлебене окисляют смесь синтетического парафинового гача и парафина ТТН. Будучи окислены порознь, гач дал бы в среднем кислоты со слишком короткой, а парафин ТТН со слишком длинной цепью [48]. [c.447]


Смотреть страницы где упоминается термин Коротких: [c.77]    [c.103]    [c.64]   
Избранные методы синтеза и модификации гетероциклов Том 1 (2003) -- [ c.279 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алифатические кислоты с короткой

Алифатические кислоты с короткой цепью

Анализ размерностей движения газа при коротком удар

Антитела адсорбция короткие замыкания

Армирование короткими волокнами

Бесконтактная схема самозапуска и защиты двигателей от перегрузки и короткого замыкания на землю

Бинауральная обработка информации в системе анализа коротких звуков

В АО Башкирэнерго при коротких замыканиях через электрические дуги

Вариант таблицы Д. И. Менделеева (короткая форма)

Взвешивание методом коротких качаний

Взвешивание методом коротких качаний трубочки

Время полураспада Второй короткий период элементо

Вторая публикация Рукописи Д. И. Менделеева, содержащие наброски короткой таблицы элементов с атомными объемами (апрель—август

Второй короткий период

Выбор сечения проводников короткой сети

Выводы для конструирования короткой сети

Вязкоупругие свойства коротких и жестких цепей

Вязкоупругие свойства коротких цепей

Генотипическая дивергенция среди коротких хромосомных

Гирационные короткие

Глава пятнадцатая. Упрощенные методы расчета токов . короткого замыкания в сетях до 1 кВ

Голубев. О движении вязкой несжимаемой жидкости в коротких подшипниковых щелях при ламинарном и турбулентном режимах течения

ДНК, апиримидинизация короткие

Двенадцатая публикация Рукописи Д. И. Менделеева, содержащие короткую таблицу элементов с их окислами (конец 1870 г.- лето

Дегидрирование бутиленов короткими циклами

Дисплей исследование коротких пептидов и эпитопов

Дистилляция на коротком пути

Длительность откачки широком и коротком

ЗАДАЧА О СИЛЬНОМ ВЗРЫВЕ С ПОТЕРЯМИ ИЛИ ПРИТОКОМ ЭНЕРГИИ НА ФРОНТЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ И ЗАДАЧА О КОРОТКОМ УДАРЕ АВТОМОДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ВТОРОГО РОДА

Задача о коротком ударе

Законы сохранения энергии и импульса в задаче о коротком ударе

Изоляция короткой сети и механические нагрузки на изоляцию и проводники

Изучение включения 14С в.растущие культуры бактерий за короткие промежутки времени

Инженерные методы расчета температуры проводников короткой сети

Ионные атмосферы короткие, определение

Ионные короткие

Ионные пары короткие

Испытания импульсные короткие замыкания

Исследования коротких олигонуклеотидных двойных спиралей методом ЯМР

КОРОТКО О РАЗНОМ

КОРОТКО ОБ ИСТОРИИ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ

Капельные короткие замыкания в ВДП

Карбидные печи короткая сеть

Катодолюминофоры для экранов с коротким послесвечением

Киназа фосфорилазы служит примером фермента, лишь на короткое время активируемого внеклеточным химическим сигналом

Колбы круглодонные с коротким

Колбы круглодонные с коротким горлом

Колбы круглодонные с коротким горлом нормальными шлифами

Колбы круглодонные с широким коротким горлом

Колбы круглодонные с широким коротким горлом термостойкие

Колбы круглодонные узкогорлые е коротким горлом

Колбы круглодонные узкогорлые коротким горлом термостойкие

Колбы плоскодонные с коротким

Колбы плоскодонные с коротким горлом

Колбы плоскодонные с коротким горлом нормальными шлифами

Композиционные материалы с короткими волокнами

Композиционные материалы, армированные короткими волокнами

Контактная масса ванадиевая установка короткая

Контактная серная кислота, производство из природной серы короткая схема

Контактная серная кислота, производство короткая

Концевые короткие инвертированные

Короткая очередь цветения

Короткая сеть

Короткая сеть и рабочие характеристики дуговой сталеплавильной печи

Короткая табличная форма системы как наиболее совершенная с точки зрения возможности прогнозов истинных атомных весов. Лучшее выражение места элемента в системе

Короткая электрическая сеть и ее элементы

Короткие диспергированные повторы

Короткие замыкания в аккумуляторах

Короткие каналовые газовые сажи

Короткие краски, получение

Короткие молекулы с внутренним вращением

Короткие последовательности

Короткие принудительно регулируемые периоды капания

Короткие сажи, определение

Короткие сети руднотермических печей

Короткие трубки, пропускная способность

Короткие цилиндры

Короткий день

Короткий трек

Коротких, А. Я. Веснин. О рациональном использовании импортных графитированных электродов 0550 мм в условиях ЧМК

Коротко живущее флуоресцентное

Коротко живущее флуоресцентное состояние хлорофилла

Коротко о нефти

Коротко о структуре этой книги

Коротко об авторах

Коротко об анализе данных

Коротко-длиннодневные растения

Коротков

Коротков

Коротков Как оборудовать бомбоубежище для защиты от отравляющих веществ

Коротков Канифоль и скипидар

Коротков и Г. В. Ракова. Синтез изопрена, меченного

Коротков, А. М. Николаев. Кинетика процесса экстрагирования в системе твердое тело — жидкость в поле механических колебаний

Коротков, А. М. Николаев. Метод определения движущей силы процесса экстра-гирования твердых тел

Короткова Г. А., Иванова М. Ю. Использование термического анализа для определения типоморфных особенностей минералов группы каолинита различного генезиса

Короткова Зоотехнический

Короткова Зоотехнический химический анализ

Короткова. Исследование изоляционных свойств оксидной пленки на алюминии

Короткое замыкание

Короткое замыкание гальванического

Короткое замыкание гальванического элемента

Короткое и длинное время корреляции

Коэффициент Клаузинга для коротких трубопроводов круглого сечения

Кратчайшие расстояния перевозки

Люминофоры для экранов с коротким послесвечением

Мартынов, Т. С. Короткова. Влияние химической очистки фольги перед оксидированием на диэлектрические свойства оксидной пленки

Мельницы короткие

Менделеева короткая

Металлические нити резка на короткие отрезки

Метод Нго короткие замыкания в цепи

Метод короткого замыкания

Метод короткого замыкания пары металлов

Методы разделения соединений с короткими цепями

Метчики короткие с проходным хвостовиком для

Механизм упрочнения короткими волокнами

Механические свойства, измерение на коротких образца

Модели популяций водных беспозвоночных Модель популяции с коротким периодом размножения

Моделирование коротких сетей

Молекулярное истечение газа через отверстие в стенке и через короткую трубу

Нагревание проводов и кабелей при коротких замыканиях

Напряжение короткого замыкания

Напряжение короткого замыкания трансформаторов

Насадки и короткие трубы (истечение из Относительный вес жидкостей б. . . 11 отверстий в толстой стенке)

Насадки и короткие трубы (истечение из отверстий в толстой стенке)

Насосы коротким ходом поршня

Нейронные механизмы системы анализа коротких звуков

Некоторые короткие пептиды синтезируются без участия рибосом

Нуклеотиды и короткие олигонуклеотиды

Окисление при коротких цепях

Определение и расчет токов короткого замыкания

Определение коротких замыканий

Определение кратчайшего расстояния между скрещивающимися прямыми

Определение места короткого замыкания

Особенности измерений, выполняемых на коротких образцах

Особенности расчета токов короткого замыкания в установках до 1 кВ

Осреднение процесса распространения коротких воли

Отверстия и короткие трубопроводы

Ошибки установки короткое замыкание в цепи простой термопары

Ошибки установки короткое замыкание дифференциальной ветви

Первая публикация Рукописи Д. И. Менделеева, содержащие первоначальные наброски короткой таблицы элементов (февраль — март 18вЯ

Периодическая таблица элементов вариант с короткими периодами

Повторы короткие

Подшипник короткий

Полиморфизм коротких тандемных повторов

Получение короткой справки

Понятие о токах короткого замыкания и их действии

Поршневые насосы с коротким ходом поршня и поршневые мембранные насосы

Посадка короткой втулки на длинную оболочку

Послесвечение короткое

Потери через тепловые короткие замыкания

Предупреждение коротких замыканий между электродами

Приближения коротких и длинных волн

Приближенное решение краевой задачи для коротких конусов

Проверка на внутреннее короткое замыкание

Пропускная способность коротких

Пропускная способность коротких режима течения газа

Пропускная способность коротких трубок в зависимости

Прочность вала при коротком замыкании

Пылеугольные топки с жидким шлакоудалением короткие шлаки

РЕГУЛЯЦИЯ ЦВЕТЕНИЯ ДЛИННО-КОРОТКОДНЕВНЫХ И КОРОТКО-ДЛИННО ДНЕВНЫХ ВИДОВ

Радиоактивные элементы с коротким периодом жизни

Растения короткого дня

Расчет активного и индуктивного сопротивления короткой сети

Расчет константы скорости химической реакции методом коротких интервалов

Расчет коротких цилиндрических обечаек

Расчет короткой сети

Режим короткого замыкания двигателя

Репарация короткими и длинными последовательностями

Рестриктазы короткие последовательности

Сателлитная ДНК членистоногих состоит из очень коротких идентичных повторов

Свободные радикалы с коротким периодом существования

Серная кислота, производство короткая схема

Силикатные люминофоры с коротким послесвечением

Смеси длинная цепь короткие цепи

Спектр короткого знакопеременного импульса

Спектр суммы в вещественной форме. Спектр суммы двух сдвинутых по времени колебаний. Пример-— периодическая последовательность коротких импульсов. Приближенное выражение для случая малого сдвига Спектры некоторых импульсов

Спектры разрывных функций. Спектр весьма короткого импульса произвольной формы. Спектры различных импульсов прямоугольного, треугольного, косинусоидального, колокольного, экспоненциального, в форме затухающей синусоиды, в форме усеченной синусоиды Спектр периодической последовательности импульсов Связь между длительностью импульса и шириной его спектра

Сравнение длинных и узких колонок с короткими и широкими

Стандартная короткая трубка

Стационарная теплопроводность короткие полые цилиндры

Стекла короткие

Стр Короткова. Привлекающие вещества

Схемы коротких сетей

Схемы коротких сетей дуговых сталеплавильных печей

Схемы коротких сетей круглых печей большой мощности

Схемы коротких сетей мощных прямоугольных печей

Схемы коротких сетей однофазных печей

Схемы коротких сетей печей сопротивления, нагре- j вательных аппаратов и печей постоянного тока

Схемы коротких сетей руднотермических печей (предварительные замечания)

Твердые частицы модель с коротким циклом

Температурная зависимость коротких стекол

Тепловой баланс й допустимые нагрузки на проводники в коротких сетях

Течение через короткие трубки равномерного сечения

Ток короткого замыкания и потенциал разомкнутой цепи

Ток короткого замыкания расчет

Ток короткого замыкания элемента, определение

Токи короткого замыкания

Токи короткого замыкапня и их действие на аппаратуру

Токи плавления коротких проволок

Турбостратные структуры наполненные короткими волокнам

У-прощенное определение токов однофазного короткого замыкания

Упрощенное определение тока трехфазного короткого замыкания

Условие коротких волн

Фактор короткого замыкания

Характеристика ь радиальные с короткими цилиндрическими роликами Размеры Характеристика

Хроматография, для разделения коротких полипептидных цепей

Хроматография, для разделения коротких полипептидных цепей иа бумаге

Хроматография, для разделения коротких полипептидных цепей на колонке

ЦЕННЫЕ МЕЛОЧИ Коротко о химии красителей

Шпильки короткие, концевые

Экструдеры с короткими и коническими червяками

Элементы I короткого периода

Элементы конструкции короткой сети

Элементы короткой сети

Элементы первого короткого периода



© 2025 chem21.info Реклама на сайте