Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Калиевый ИСЗ

    Толуол идентифицировался в виде бензойной кислоты и тринитротолуола. С целью получения бензойной кислоты толуол окислялся по Ульману [20]. Для этого 2 г толуола прибавляли к 200 мл разбавленного раствора едкого калия. Все зто помещалось в колбу, снабженную обратным холодильником, капельной воронкой и механической мешалкой. Колба нагревалась па водяной бане и постепенно прибавлялся слабый раствор перманганата калия (Кальбаум). После прибавления треб) емого количества перманганата калия (в излишке от теории) колба нагревалась при 90—95° в течение 8 часов. После окончания окисления в колбу добавлялся 1 мл метилового спирта для обесцвечивания раствора. Образовавшаяся при окислении двуокись марганца отфильтровывалась из раствора калиевой соли бензойной кислоты, осадок промывался горячей дистиллированной водой, затем фильтрат упаривался на водяной бане и добавлялся 20% раствор соляной кислоты до слабокислой реакции. Выделенная бензойная кислота после двухкратной перекристаллизации из горячей воды плавилась при 120—12Г. Синтетическая бензойная кислота имела т. пл. 121 —121,5°. Смесь обоих препаратов плавилась прп 121 —122 . Прп нитровании толуола сначала получался динитротолуол, который затем переводился в тринитротолуол. [c.17]


    Натрий гексанитрокобальтат (П1) образует с растворами калиевых солей желтый осадок. Написать уравнение реакции. [c.188]

    В качестве эмульгаторов применяются калиевые и натриевые соли природных и синтетических жирных кислот и диспропорционированной канифоли, алкилсульфонат натрия и др. Этими эмульгаторами заменяется некаль (натриевая соль дибутилнафталинсульфокислоты), применяющийся в производстве бутадиеннитриль-ных каучуков. Выбор эмульгатора обусловлен его доступностью, способностью обеспечивать необходимую скорость полимеризации, устойчивостью латекса на всех стадиях технологии производства и способностью биологически разлагаться при очистке сточных вод. Применяемые анионоактивные эмульгаторы не оказывают влияния на микроструктуру каучука. Бутадиен-нитрильный каучук СКН-18, полученный при 30°С с применением некаля, алкилсуль-фоната натрия и калиевого мыла синтетических жирных кислот, имеет одну и ту же микроструктуру транс-1,4-звеньев 60,0—63,8%, г с-1,4-звеньев 26,2—30,2% и 1,2-звеньев 8,0—11% [9]. [c.358]

    Для омыления применяют раствор едкого натра. Это делается не только из-за его низкой цены, но главным образом потому, что натриевые соли высокомолекулярных алкилсульфокислот значительно превосходят калиевые соли в отношении поверхностно-активных и моющих свойств. [c.415]

Рис. 17. Кристаллы алюмо-калневых и хромо-калиевых квасцов. Рис. 17. Кристаллы алюмо-калневых и <a href="/info/594634">хромо-калиевых</a> квасцов.
    В качестве алкацида применяются соединения типа Ы-метилаланина в виде калиевой соли. — Прим. ред. [c.38]

    Для выяснения структуры ксилолов смесь их с температурой кипения 136—145° окислялась по Ульману [8], 3%-ным раствором перманганата калия (в излишке от теории) в слабощелочной среде. Непрореагировавший перманганат калия раскислялся метиловым спиртом. Калиевые соли органических кислот отфильтровывались от осадка, который многократно промывался горячей водой. Фильтрат упаривался ка водяной бане, повторно фильтровался и добавлялся 10%-иый раствор соляной кислоты до слабокислой реакции и перегонялся. [c.26]


    Натрий, гидрид натрия, сплав калия и натрия, кальций и литий использовались также в качество катализаторов для гидрогенизации. Возмон ные преимущества натрпй-калиевого сплава заключаются в том, что ато жидкий катализатор и пе дезактивируется обычными ядами. Следует отметить, что этим методом могут быть подвергнуты гидрогенизации только то углеводороды, которые способны присоединять щелочные металлы [50а, 55, 56]. [c.261]

    Большинство сульфокислот гигроскопично, поэтому их используют в виде натриевых, калиевых или аммониевых солей. [c.326]

    Жирнокислотный эмульгатор готовят из природных или синтетических жирных кислот, содержащих 12—14 углеродных атомов, омыление этих кислот проводят калиевой щелочью. [c.245]

    Спирты g— g могут использоваться не только в качестве пенообразователей. Калиевые ксантогенаты спиртов g— g являются основным видом собирателей пены, применяемых при флотации многих руд цветных металлов. Ксантогенаты спиртов оксосинтеза обеспечивают высокое качество процесса флотации в том числе п при обработке руд после грубого измельчения. Степень извлечения меди из концентратов при применении ксантогената ИМ-68 достигает 94—95%. [c.115]

    Обрыв процесса полимеризации проводят раствором диметилдитиокарбамата натрия в щелочной среде, для чего в латекс добавляют 2%-ный раствор калиевой щелочи или аммиак, доводя pH до 7—9. В кислой среде обрыв процесса полимеризации осуществляется водным раствором нитрита натрия. [c.398]

    Раствор алкацид- М , содержащий натрийалаиин (натриевую соль а-аминопропионовой кислоты), используют как для раздельной, так и одновременной абсорбции H2S и СО2. Раствор алкацид- ДИК , содержащий калиевую соль диэтил- или диме-тилглицина, применяют для избирательного извлечения H2S из газов, содержащих СО2, а также из газов, содержащих небольшие количества сероуглерода. [c.177]

    Приведенные в табл. 1 (см. с. 320—321) данные указывают на то, что если на литиевой и натриевой формах цеолита типа X осуществляется алкилирование толуола в ядро с получением ксилолов и полиметилбензолов, то калиевая и особенно рубидиевая формы (катионы большего радиуса) резко изменяют характер взаимодействия реагентов, направляя процесс в сторону образования стирола и этилбензола. [c.322]

    Выходы метилированных продуктов состава Се и выше на цеолитах типа X более высокие, чем на цеолитах тина V В случае пыхОдов на превращенный спирт преимущество на стороне цеолитов типа V Повышение температуры приводит к снижению выходов замещенных ароматических углеводородов на превращенный метанол при одновременном увеличении потерь спирта в результате реакций разложения (табл. 3). Характерно, что на литиевой и натриевой формах цеолитов дегидрирование метанола сопровождается появлением заметных количеств метана и углеводородов — С . Начиная с калиевой формы, метанообразование уменьшается и реакции глубокого превращения водорода и оксидов углерода становятся доминирующими. [c.322]

    Технические нефтяные кислоты (асидол), выделяемые из керосиновых и легких масляных дистиллятов, находят применение в качестве растворителей смол, каучука и анилиновых красителей для пропитки шпал для смачивания шерсти при изготовлении цветных лаков и др. Натриевые и калиевые соли нафтеновых кислот служат в качестве деэмульгаторов при обезвоживании нефти. Нафтенаты кальция и алюминия являются загустителями консистентных смазок, а соли кальция и цинка являются диспергирующими присад — KaNH к моторным маслам. Соли меди защищают древесину и текстиль от бактериального разложения. [c.75]

    В этом процессе реакция Клауса осуществляется в жидкой фазе. В качестве реакционной среды используется полиэтилеп-г. иколь с растворенным в нем катализатором, которым служит натриевая соль или калиевая соль эфира иоликарбоновой кислоты. [c.191]

    При взаимодействии натриевых, калиевых или серебряных солей нитропарафинов с галоидалкилами получаются С-производные или замещенные питропарафины [22, 23]  [c.84]

    В другом процессе агентами, удерживающими меркаптиды в водно-ш елочной фазе, являются чистый или технический крезол и другие кислоты, получаемые из угольной или древесной смолы, а также нафтеновые кислоты. Экстрагент, таким образом, может быть однофазным [154, 155] или же двухфазным [156]. Солю-тайзером может также служить изомасляная кислота. В одном из процессов экстрактный раствор состоит из смеси водных растворов едкого кали (6N) и калиевой соли изомасляной кислоты (3N) [157]. Применение едкого кали по сравнению с едким натром предпочтительнее, так как водные растворы первого обладают меньшей вязкостью. [c.247]

    Щавелевая кислота НООС—СООН — простейшая двухоснов иая карбоновая кислота. Кристаллическое вещество (безводная — темп, плавл. 189 С дигидрат С2Н204-2Н20—темп, плавл. 101,5 С) растворяется в воде ядовита. В виде кислой калиевой солн содержится во многих растениях. Применяется при крашении тканей. [c.488]


    Для повышения устойчивости латекса применяют соединения,, снижающие возможность чрезмерной агломерации частиц в процессе полимеризации, получившие название диспергаторов. К ним относятся натриевая или калиевая соль продукта конденсации формальдегида с алкилнафталинсульфокислотой (даксад) [c.245]

    Растворитель отгоняют чаще всего под вакуумом. Концентрирование дисперсий можно проводить всеми известными методами упариванием под вакуумом, сливкоотделением с использованием сливкообразующпх агентов или центрифугированием, причем и в этом случае используют сливкоотделяющие агенты, например альгинат натрия. Вместо альгината натрия для сливкоотделения можно применять калиевое канифольное мыло [71] при введении его в латекс в количестве 2% содержание полимера в серуме понижается до 0,9%, а в образовавшихся сливках составляет 55%. Серум можно вновь использовать для приготовления водной фазы. Обычно действие мыл в качестве агентов сливкоотделения менее эффективно, чем Действие полиэлектролитов. Мыла пригодны для осветления серума, содержащего частицы величиной не менее 200 нм. [c.602]

    Состав полимеризуемой смеси , ч. (масс.) Бутадиен Стирол Акрилонитрил Метакриловая кислота Метилметакрилат Метилвинилииридин Калиевое, натриевое или аммиачное мыло жирных кислот [c.604]

    Процесс катализа, очевидно, осуш,ествляется следуюш им образом. Реагирующая молекула, попадая в силовое поле катиона, поляризуется вследствие оттягивания электронов катионом. Чем больше си.ювое поле, тем быстрее и глубже она испытывает такие деформации. Следовательно, литиевая форма цеолита, содержащая катионы меньшего радиуса и имеющая большее силовое поле, будет более активной, чем натриевая, калиевая и рубидиевая. [c.313]

    Опыты стави.ггись па проточной установке. Аппаратура, методика проведения oK nepHMiH i a ь анализа продуктов реакции описаны в работе [2]. В качестве катализаторов использовались калиевые и рубидиевые формы, полученные из цеолита NaX [Ц-202—302) [1]. [c.327]

    Прп переходе от калиевой формы к рубидиевой, т. е. с увеличением радиуса ионообмеиного катиона, активность катализатора повышается приблизительно в полтора-два раза. При этом возрастает целевая конверсия метанола и уменьшается его распад па газообразные продукты. Следует отметить, что газообразные продукты, образовавшиеся в процессе конденсации ксилолов и метанола, состоят из П,, СО, СОд и (СНз), 0 и их компонентный состав существенно не изменяется от условий проведения опытов. [c.328]

    Впервые изучегш реакция конденсации а-метил-, 5-л етилпафталинов и метанола на калиевой и рубидиевой формах цеолита тииа X и показано, что па этих катализаторах селективно метилируется боковая ц(ль с образованием [c.328]


Смотреть страницы где упоминается термин Калиевый ИСЗ: [c.273]    [c.115]    [c.301]    [c.279]    [c.79]    [c.419]    [c.445]    [c.449]    [c.458]    [c.462]    [c.510]    [c.388]    [c.22]    [c.28]    [c.252]    [c.577]    [c.488]    [c.699]    [c.311]    [c.315]    [c.322]    [c.329]    [c.329]   
Ионо-селективные электроды (1989) -- [ c.208 , c.215 , c.217 , c.228 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агонисты калиевых каналов

Азодикарбоновая кислота калиевая соль

Азодикарбоновой кислоты калиевая

Алюмо-калиевые квасцы

Алюмо-калиевые квасцы, производ. ство

Амино нафтол дисульфокислота кислая калиевая соль техническая

Амино нафтол дисульфокислоты, кислая калиевая соль

Амино нафтол сульфокислоты, кислая калиевая соль

Аммонийная и калиевая соли

Аммонийная и калиевая соли 1,2-нафтохинон-4-сульфокислоты

Аналогия между проводимостью смешанных натриево-калиевых

Анилин калиевое производное

Анортит калиевый полевой шпат

Антрахинон дисульфокислота, калиевая

Антрахинон сульфокислота калиевая соль

Антрахинон сульфокислота, калиевая

Антрахинон-альфа-сульфокислоты калиевая соль

Антрахинонсульфокислоты калиевая

Антрахинонсульфокислоты калиевая соль

Антрахинонсульфокислоты калиевая соль Бромфенол

Антрацена хингидрона калиевая сол

Антрацена хингидрона калиевая соль

Бариево-калиевый крон

Бариево-калиевый кроя

Бензилпенициллина калиевая сол

Бензилпенициллина калиевая соль

Бензогидроксамовой кислоты калиевая соль

Бензол калиевая соль

Бензолсульфокислота калиевая соль

Бензолтрисульфокислота калиевая соль

Биохимическая характеристика калиевого канала

Блокаторы калиевых каналов

Бромбензол дисульфокислоты калиевая соль

Взаимная пара солей KI NH4N03 KN03NH41 (конверсионный метод получения калиевой селитры из нитрата аммония)

Взаимная пара солей KlNaN03 KN03Nal (получение калиевой селитры из натриевой селитры конверсионным методом)

Винная кислота, калиевая соль

Выщелачиваемость калиево-свинцовых силикатных стекол водой

Выщелачиваемость калиево-свинцовых силикатных стекол водой кислотами

Гептафтор крезол, калиевая соль, полимеризация

Динитроэтан калиевая соль

Диоксиантрахинон сульфокислота, калиевая соль

Дифениламин калиевое производное

Дпфенил дисульфокислота калиевая соль

Дпфенил сульфокпслота калиевая соль

Другие реакции окисления HN Аммонийная и калиевая

Зависимость точки превращения и размягчения калиево-борных

Изменения оптических свойств калиево-натриевых полевых

Изоамилового спирта кислый сульфат калиевая соль

Изобутилового спирта кислый сульфат калиевая соль

Изометрическая интенсивность в калиево-силикатных

Изометрическая интенсивность в калиево-силикатных стеклах

Изоморфизм калиевых и бариевых полевых шпатов

Изоморфизм стронциевых и калиевых полевых шпатов

Изэтионовая кислота калиевая соль

Иодбензол сульфокислоты калиевая соль

Иодо-калиевая проба

Иодо-калиевая проба Йодоформ

Калиевая селитра

Калиевая селитра Нитрат калия

Калиевая селитра растворимость

Калиевая селитра температуры кипения растворов

Калиевая соль 5-карбокс-2-фурилсульфокислоты

Калиевая соль z-стиролсульфокислоты

Калиевая соль гидрида тетракарбонила кобальта

Калиевая соль муравьиной кислоты

Калиевая соль нафтилуксусной кислот

Калиевая соль пировиноградной-З-С14 кислоты

Калиевая соль состава

Калиевая составляющая алунитовых глин в керамических смесях

Калиево-аммонийная селитра

Калиево-бариевый хромат, сложны

Калиево-нитритный метод

Калиевое мыло

Калиевое торможение

Калиевые ворота каналы

Калиевые каналы

Калиевые каналы быстрые

Калиевые каналы медленные

Калиевые каналы проточные

Калиевые квасцы

Калиевые медленные

Калиевые минералогический состав

Калиевые проводимость

Калиевые соединения,

Калиевые соли месторождения

Калиевые соли применение

Калиевые соли сырые

Калиевые соли сырье

Калиевые соли сырье для производства

Калиевые соли физико-химические свойства

Калиевые соли флотация

Калиевые щелочи

Калиевый полевой шпат

Калиевый полевой шпат си Ортоклаз

Калиевый потенциал

Калиевый эгирин

Калий азотнокислый Селитра калиевая

Калий в натрий-калиевом насосе

Калий-селективный (калиевый) электрод

Кальциевые каналы Натриевые каналы Потенциал-зависимые каналы насос Натриево-калиевый насос

Каналы ионные калиевые

Каналы ионные см Ионные каналы, а также Калиевые каналы

Каналы натриевый и калиевый

Карбаминовая калиевая соль

Карбоновые кислоты жирного ряд натриевые и калиевые соли

Квасцы алюминиево-калиевые технические

Квасцы алюмо-калиевые. Получени

Квасцы аммонийные и калиевые

Квасцы калиево-алюминиевые

Квасцы калиево-ванадиевые

Квасцы хромо-калиевые

Квасцы хромово-калиевые

Кислая и средняя калиевые соли винной кислоты

Кислота альфа-нафтилуксусная калиевая соль

Кислота альфанафтилуксусная, калиевая

Кислота хлораниловая, калиевая соль

Кобальт калиево-нитритным методом

Количественные расчеты по диаграмме (получение калиевой селитры, хлористого калия и хлористого аммония)

Количественные расчеты по политерме системы (получение калиевой селитры из натриевой селитры)

Конверсия солей во взаимных системах Расчеты получения калиевой селитры из аммиачной

Константы кристаллизации для калиево-свинцово-силикатных стекол

Коэффициент абсорбции калиево-силикатных стекол

Коэффициент набухания III, расширения калиевых стекол

Крахмала кислый сульфат калиевая толуидина соль

Крахмала кислый сульфат, калиевая соль

Крахмала кислый сульфат, калиевая соль Крезола кислый сульфат, калиевая соль

Кривая абсорбции света калиево-силикатными стеклами фиг

Кристаллизация щелоков калиевой селитры

Кроконовой кислоты калиевая сол

Крона барий-калиевые

Линде калиевые

Мембраны калиевый канал

Метансульфокислота калиевая соль

Метасоматоз калиевый

Метилаланин, калиевая соль

Метилаланина калиевая соль Алкацид

Метилбензимидазол калиевая соль

Метилсерная кислота калиевая соль

Метионовая кислота калиевая соль

Методика 32. Определение фтор-иона титрованием алюмо-калиевыми квасцами

Модель механизма действия натрий-калиевого насоса

Моноэтаноламина кислый сульфат Нафтола кислого сульфата калиевая соль

Морденит, адсорбционные свойства калиевый

Надсерной кислоты калиевая н аммониевая соли как окислители

Насос натрий-калиевый

Насосы калиевые

Натриевая и калиевая селитра

Натриево-калиевые полевые шпаты

Натриево-калиевый К иасос

Натриево-калиевый насос ПЧК-насос

Натрий-калиевый K Hao

Натрий-калиевый насос олигомерный

Натрий-калиевый насос олигомерный трансмембранный белок

Натрнй-калиевый насос

Натрнй-калиевый насос стехиометрия

Нафталин дисульфокислота калиевая соль

Нафталин сульфокислота калиевая соль

Нафтол дисульфокислота, калиевая соль

Некоторые физические свойства калиевого канала

Образование кислой и средней калиевых солей виннокаменной (D-винной) кислоты. Доказательство наличия двух карбоксильных групп в виннокаменной кислоте

Октан сульфиновой кислоты калиевая соль

Опиановая кислота калиевая соль

Определение сернокислого алюминия или алюмо-калиевых квасцов

Определение термостабильности бензилпенициллина калиевой и натриевой солей

Опыт 59. Образование кислой и средней калиевых солей виннокаменной кислоты. Доказательство наличия двух карбоксильных групп в виннокаменной кислоте

Основное оборудование производств натриевой и калиевой селитры

Основность калиевых стекол

Отделение хлористого натрия от упаренных щелоков калиевой селитры

Пентафторфенол, реакция с калиевой солью

Пиррол калиевое производное

Платинохлористоводородной кислоты калиевая соль

Плотность вероятности для системы калиевой

Плотность воды адсорбированной калиевых стекол

Получение калиевой селитры из аммиачной селитры и хлористого калия

Получение калиевой селитры из едкого кали и окислов азота

Получение калиевой селитры из натриевой

Получение калиевой селитры из хлористого калия и азотной

Получение калиевой селитры конверсией магниевой селитры с хлористым калием

Получение калиевой селитры конверсионным способом

Получение кислой и средней калиевых солей виннокаменной кислоты

Препарат КАНУ Калиевая соль нафтилуксусной

Примеры расчетов процесса получения сульфата калия, глазерита и сульфатно-калиевых удобрений

Производство калиевой селитры

Производство калиевой селитры методом катионного обмена

Производство натриевой и калиевой селитры, карбоната з аммония и сульфата аммония

Пропиленгликоля полный калиевая соль

Прочие способы получения калиевой селитры

Равновесие в расплаве калиево-натриевых полевых шпатов

Растворимость в азотной кислоте калиевой селитры

Растворимость в аммиачной воде калиевой селитры

Растворимость в воде калиевой селитры

Расходные коэффициенты в производстве калиевой селитры

Расчеты получения калиевой селитры из аммиачной

Расчеты получения калиевой селитры из натриевой

Реакции в шихтах калиево-свинцового силикатного стекла

Рудин и II. Л. Ярым-Агаев. Выбор и обоснование оптимального производственного цикла получения калиевой селитры конверсионным методом

Сакситоксин STX блокировка калиевых каналов

Сахарин калиевая соль

Сахарин карбоновая кислота калиевая соль

Свойства и применение калиевой селитры

Селитра аммиачная калиевая

Селитра калиевая индийская

Селитра калиевая техническая

Селитра калиевая фасонная

Сенсибилизация калиевых катодо

Сердечные гликозиды ингибируют натрий-калиевый насос

Синтез калиевых цеолитов при атмосферном давлении и пониженных температурах

Синтез сульфата калия-хрома (III) (хромо-калиевых квас

Синтез хромово-калиевых кв-асцов

Синтез хромово-калиевых квасцов

Сложные удобрения фосфорно-калиевые

Слюда калиевая

Смешанные удобрения (азот-фосфор-калиевые)

Сплавы алюминиево-калиевые

Сплавы электролитические свинцово-иатриево-калиевый

Сплавы электролитические свинцово-калиевый

Способы получения калиевой селитры

Стекла калиево-натриевые силикатные

Стекла калиево-силикатные

Стекло калиевая функция

Стекло калиевое

Стекло калиевое жидкое

Стекло натриево-калиевое борное фиг

Стеклянный электрод калиевая функция

Структура калиево-силикатных стекол

Сульфаннловая кислота анабазина калиевая соль

Термохимические циклы калиевые

Тетраэтиламмоний ТЭА блокировка калиевого канала

Технология производства адсорбентов из торфа методом сернисто-калиевой активации

Тиа диазол тио л тион калиевые соли

Тиадиазол тиол тионы калиевые соли

Тимола кислого сульфата калиевая

Толуол дисульфокислота калиевая соль

Триморфизм калиевого полевого шпата

Тринитрометан калиевая соль

Трифенил метилбутан Калиевое производное

Трнхлор аминопиридин карбоновой кислоты калиевая соль

Удобрения калиевые

Удобрения сульфатно-калиевые

Уксусная кислота калиевая соль

Урацил карбоновая кислота калиевая соль

Фазовая диаграмма для системы калиевой

Фенантрен сульфокислоты калиевая

Фенантрен сульфокислоты калиевая соль

Фенилглицин, калиевая соль

Фенилглицин, калиевая соль Фенилендиамин

Фенилдинитрометан, калиевая сол

Фенилмеркаптосульфотиобиазол, калиевая соль (висмутол

Фенол сульфокислота калиевая соль

Фенола кислого сульфата калиевая соль

Химическая коррозия основных калиевых стекол

Хлораты в калиевой селитре

Хлорбензол дисульфокислот калиевая соль

Хромат барий-калиевый

Хромпик калиевый

Целлюлозы кислого сульфата калиевая соль

Цеолиты, аммонийные формы калиевые

Чепелевецкий Аммонийно-калиевые гамма-глазериты

Щавелевой кислоты моноэтиловый его калиевая соль

Щелок калиевый

Эвгенола кислого сульфата калиевая соль

Электролиз чистого калиевого стекла

Электролит калиево-литиевый

Электрохимический перенос в натриево-калиевых диi силикатных стеклах

Этан дисульфокислота, калиевая

Этилбензо калиевая соль

Этиленсульфокислота калиевая соль

Этилсерная кислота калиевая соль

Ярым-Агаев и В. Я. Рудин. Оптимальная схема реализации конверсионного цикла получения калиевой селитры из КС

дисульфокислота, калиевая

дисульфокислота, кислая калиевая соль техническая

дисульфокислота, кислая калиевая соль техническая салициловая техническая

дисульфокислота, кислая калиевая соль техническая серная контактная и олеум технические

дисульфокислота, кислая калиевая соль техническая соляная из отбросных газов хлорорганических производств

дисульфокислота, кислая калиевая соль техническая уксусная особой чистоты

дисульфокислота, кислая калиевая соль техническая фосфорная экстракционная упаренная

дисульфокислота, кислая калиевая соль техническая фтористоводородная ная техническая

дисульфокислота, кислая калиевая соль техническая фумаровая техническая

дисульфокислота, кислая калиевая соль техническая циануровая

калиевая соль

калиевая соль стеариновая техническая

калиевая соль сульфаниловая, натриевая соль

натрия на осветление натриево-калиево-известкового стекла фиг

нафтиламином Толуолсульфокислоты калиевая

сульфата на осветление натриево-калиево-известкового силикатного стекла фиг

фиг длин волн фиг. термического расширения калиево-борных стекол от содержания К фиг

фиг литиевых, натриевых и калиевых силикатных

фиг натриево-калиевых силикатных стекол от их состава фиг



© 2025 chem21.info Реклама на сайте