Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Магниевый ИСМ

    Существует определенная связь между химическим строением и свойствами поверхностно-активных веществ — эмульгаторов. Так, соли карбоновых кислот (растворимые в воде) со щелочными металлами, аммиаком или аминами обычно способствуют образованию эмульсий типа масло в воде, а их кальциевые, магниевые или алюминиевые соли — эмульсий типа вода в масле. Сложные эфиры жирных кислот с полиспиртами (гликолями) также способствуют образованию эмульсий типа вода в масле. [c.336]


    Применение металло-топливных суспензий дает возможность значительно увеличить тягу двигателя и скорость полета. Так например, топливо, состоящее из 50% магниевого порошка и 50% октана, может обеспечить на 50% большую тягу двигателя, чем керосин. На рис. 55 приведены температуры сгорания металлических топлив и их суспензий в углеводородном топливе. Другое преимущество металлов заключается в их высокой объемной теплоте сгорания, превышающей в некоторых случаях в 2—3 раза объемную теплоту сгорания керосина. Это дает возможность значительно увеличить дальность полета летательного аппарата. Теплота сгорания некоторых металлических топлив приведена в табл. 23. [c.94]

    В качестве примера внутреннего электролиза рассмотрим определение содержания меди в магниевом сплаве. [c.451]

    Сопоставимость реакционной снособпости хлора и брома проявляется и в реакциях олефинов с бромтрихлорметаном последний по своей реакционноспособности значительно больше напоминает четырехбромистый углерод, чем четыреххлористый углерод [9]. Его реакции присоединения индуцируются как перекисями и видимым светом, так и другими свободнорадикальными инициаторами, например тонкодиспергированным никелем или магниевыми стружками, в присутствии следов иода. Бромтри-хлорметан присоединяется к таким олефинам, как октен-2, бутадиен и изопрен, к которым четыреххлористый углерод присоединяется в очень незначительной мере, если присоединяется вообще. Основным направлением присоединения является реакция образования продукта реакции один к одному . Механизм реакции вполне аналогичен механизму реакций двух тетрагалоидметанов. Носителем цепной реакции является три-хлорметил-радикал. [c.234]

    Основными достоинствами анионных моющих веществ, содержащих гидрофильные сульфогруппы (кислые сложиЬю эфиры серной кислоты, алкилсульфо- и алкиларилсуль-фокислоты), являются большая растворимость в воде их кальциевых и магниевых солей, чем растворимость солей карбоновых кислот этих же металлов. Это позволяет использовать их в жесткой воде, так как образующиеся соли не мешают процессу мойки. Стабильность этих соединений в кислой среде также больше, чем стабильность солей карбоновых кислот, которые представляют собою соли слабых кислот и сильных оснований. (При использовании мыл карбоновых кислот в кислых средах выделяются жирные кислоты, оставляя пятна на очищаемых волокнах. Карбоновые мыла гидролизуют-также отрицательно влияет на во- [c.336]


    Общая жесткость Ж,, складывается из кальциевой и магниево жесткости, т. е. суммарной концентрации в воде ионов Са + и М 2+. Определяется она суммой карбонатной (временной) и некарбонатной (постоянной) жесткости  [c.116]

    Растворимые в топливе отечественные присадки ВТИ представляют собой магниевые соли синтетических жирных кислот Си— Сго и окисленного петролатума. Эти присадки снижают интенсивность ванадиевой коррозии в 4—10 раз [201]. [c.178]

    Аргон получают при разделении жидкого воздуха, а также из отходов газов синтеза аммиака. Аргон применяют в металлургических и химических процессах, требующих инертной атмосферы (аргоно-ду-гс вая сварка алюминиевых и алюмо-магниевых сплавов), в светотехнике (флюоресцентные лампы, лампы накаливания, разрядные трубки), ЭJ eктpoтexникe, ядерной энергетике (ионизационные счетчики и камеры) и т. п. [c.496]

    При конверсии природного газа с кислородом в большинстве случаев применяют никелевый катализатор (см. табл. 15). При этом температура процесса не превышает 900° С. Однако есть предложение об использовании в этом процессе хром-магниевого катализатора. В этом случае температура процесса должна быть повышена до 1000—1200° С (табл. 16, №4). [c.37]

    Магниевая стружка в фотовспышках вспыхивает н кислородной атмосфере при фотографировании. [c.118]

    Никель-магниевый мелкозернистый катализатор содер-жит 10% никеля. Применяют в виде подвижного слоя. Катализатор работает несколько месяцев [c.178]

    Электрохимический способ используется и для предотвращения ржавления железных труб во влажной почве, а также стального корпуса кораблей в соленой воде. Магниевые блоки, зарытые в грунт вдоль железной [c.192]

    Трубы на некотором расстоянии друг от друга и соединенные с трубой проволокой, превращают трубу в катод и предохраняют ее от ржавления. Сам магний при этом подвергается коррозии, но легче и дешевле заменять магниевые блоки, чем ремонтировать трубопровод (рис. 19-12). Блоки магния, прикрепленные к корпусу корабля, также предотвращают его ржавление в соленой морской воде. При таком способе защиты магний приносят в жертву, сохраняя более дорогостоящие железные предметы. [c.193]

    В. Галоидные бензилы особенно реакционноспособны с магниевыми или с другими реактивами Гриньяра, что позволяет осуществить некоторые полезные синтезы. Галогениды можно классифицировать на две группы. [c.478]

    Калийные соли Калийные и магниевые минералы соляных залежей содержат хлорид калия. Удобрение сырье для получения гидроксида калия, к боната ка- [c.242]

    Катализатор состоит из огнеупорного пористого носителя, состоящего из 30% магниево-алюминиевой шпинели, пропитанной каталитически активным никелем или соединением никеля с активатором — щелочным (К) или щелочноземельным металлом (Са) в количестве более 0,5%. Содержание кремния или его соединений в катализаторе не должно превышать 0,1% в расчете на окись кремния [c.175]

    Известны многие вещества, обладающие способностью повышать скорость крекинга нефтепродуктов, но высокие выходы желаемых продуктов получаются лишь при переработке с применением гидратированных алюмосиликатов. В промышленности могут использоваться активированные (обработанные кислотой) природные глины типа бентонита и синтетические алюмосиликатные или магниево-силикатные катализаторы [281, 286]. Их активность можно в некоторой степени увеличить добавкой малых количеств окисей циркония, бора (последняя имеет тенденцию улетучиваться во время процесса) и тория. При введении этих добавок состав продуктов крекинга в основном не изменяется. Как природные, так и синтетические катализаторы могут применяться в виде шариков, таблеток или порошка в любом случае необходима их своевременная замена вследствие потерь от истирания и постепенного снижения активности. [c.339]

    Одна из характерных особенностей этилированных бензинов — это их способность оказывать корродирующее действие на металлы в присутствии воды. Галоидорганические соединения, используемые в качестве выносителей, реагируют с водой, образуя галоидоводородные кислоты. Такие кислоты корродируют оцинкованное железо, магниевые сплавы, в меньшей степени — алюминий и бронзу. Наибольшая коррозия металла обычно наблюдается на границе раздела бензинового слоя с водным. Металл, соприкасающийся только с водой или только с бензином, корродируется в меньшей степени. Вода, извлекая часть выносителя, нарушает соотношение между ТЭС и выносителем, что приводит к увеличению нагарообразования при использовании таких бензинов. Хранение этилированных бензинов на водяных подушках категорически запрещается. [c.170]

    Медно-магниевый гальванический элемент [c.528]

    Задача 7.7. Определить магниевую жесткость (с миллимолях па литр), если жесткость исходпои воды составляет 2 ммоль/л, а содержание иопов Са - равно 60 мг/л. [c.121]

    На основе ряда напряжений предскажите изменения результатов вашего лабораторного опыта в случае медно-магниевого элемента. [c.528]

    Магниевые силикаты устойчивы только до 750° и обладают менее развитой поверхностью (300—500 Л1 /г). [c.65]

    Удовлетворение требований по зольности и содержанию ванадия, калия и натрия достигается обычно обессоливанием исходной нефти и водной промывкой топлив. Эффективным средством борьбы с ванадиевой коррозией является и введение присадок на основе солей меди, цинка, магния, кобальта и т.д. Практическое примеьгение получили присадки, содержащие магниевые соли син — тет тческих жирных кислот и окисленного петролатума. Они [c.127]


    Для восстановления алифатических нитросоединений вместо никеля Ренея весьма успешно применяют смешанный никель-магниевый катализатор, предложенный Лангенбеком с сотрудниками [185а]. [c.336]

    На практике необходимо, чтобы кислота, проходя магниевый наконечник, не теряла своей активности и имела бы повышенную температуру. Зависимость удельного расхода 15 %-ной соляной кислоты от температуры и остаточной концентрации раствора приведена ниже. [c.18]

    В настоящее время эти вентиляторы успешно работают на Соликамском магниевом заводе в системе отсоса воздуха, поступающего с установки газоочистки и нейтрализации. Они перемещают газовую смесь с температурой 15—35° С, содержащую до 0,5 г/м хлора, до 0,02 г/м соляной кислоты, 10—25 г/м воды с примесями ТЮС12 и 510012. [c.196]

    Главная область применения металлического магния —это получение на его основе различных легких сплавов. Прибавка к магнию небольших количеств других металлов резко изменяет его механические свойства, сообщая сплаву значительную твердость, прочность и сопротивляемость коррозии. Особенно цепными свойствами обладают сплавы, называемые электронами. Онн относятся к трем системам Mg—Ai—Zn, Mg—Мп и Mg—Zn—Zr. Наиболее широкое ирименение имеют сплавы системы Mg—А1—Zn, содержат,ие or 3 до 107о А1 и от 0,2 до 3% Zn, Достоинством магниевых сплавов является их малая плотность (около 1,8 г/см ). Они используются прежде всего в ракетной технике и в авиасгрое-пии, а также в авто-, мою-, приборостроении. Недостаток сплавов [c.612]

    Выпускаются в виде различных профилей фасонные горячепрессованные Б виде полого квадрага толщиной стенки 8 более 5 мм, диа-метрюм описанной окружности Д=30-130 мм (ТУ 3-752-77) из алюминия и алюминиевых сплавов 8>1, Д=30-350 (ГОСТ 8617-81) из магниевых сплавов 8>1. Д=до 150 (ГОСТ 19657-86) конструкционные из титановых сплавов 8>2, Д= до 200 (ГОСТ 1-92051-76). [c.28]

    Другой тип основных нрисадок к смазочным маслам составляют цинковая, магниевая илп кальциевая соли алкилированиой салициловой кислоты [16, 27] [c.510]

    Гелий применяется для наполнения дирижаблей, при сварке магниевых деталей самолетов, в водолазном деле, медицине, для калибровки приборов, в космонавтике для консервации пищевых продуктов, атомной энергетике (как теплопередающая среда), хладотехнике, хроматографии, при выращивании полупроводниковых кристаллов кремния и германия, для наполнения радиоламп и во многих других отраслях. [c.172]

    Зажгите горелку Бунзена. Используя щипцы, внесите в пламя кусок магниевой ленты у1иной 10-15 см и подержите, пока она не загорится. (Осторожно не см(5трите прямо на ярко горящий магний.) Быстро удалите стекло со склянки Образец 1 и внесите туда горящую ленту. Держите ее там, пока вы и ваш класс не увидят результата. Запишите наблюдения. [c.377]

    Поместите в гробирку 1 см магниевой ленты. Понаблюдайте по крайней мере 3 мин за пробиркой и запишите наблюдения. [c.425]

    Повторите пп. 1 - 8, используя 15-сантиметровую магниевую ленту и 200 мл 0,5 М Mg l2 вместо цинка и раствора его соли в большом стакане. [c.528]

    Однако в противоположность УФС естественная ширина линий обычных источников рентгеновских лучей РФС довольно значительна и играет большую роль в определении полуширины экспфиментально наблюдаемых спектральных линий [27]. В РФС обычно используют рентгеновский дублет 011 2, а это рентгеновское излучение образуется в том случае, когда электроны падают из оболочек Ьц и Ьщ (спин-орбитальное расщепление 2р-атомных уровней) в дырку оболочки К (1.5-атомный уровень). Естественная ширина линий, связанная либо с переходом Ь,1 -> К, либо с переходом Ьщ К, составляет 0,7 эВ для рентгеновского излучения А1 в этом случае дублеты перекрываются, приводя к эффективной ширине 1,0 эВ. Магниевое рентгеновское излучение Хо(1а2 состоит из дублета шириной 0,8 эВ. Источники рентгеновских лучей с большими энергиями (например, Сг, Си или Мо) характеризуются шириной дублетной компоненты, превьппающей 1,0 эВ. Таким образом, эффективный предел ширины линий РФС устанавливается естественной шириной источника рентгеновского излучения, несколько модифицированной естественной шириной, связанной с уровнем, с которого происходит фотоионизация. Некоторые вклады обусловлены также недостатками приборов. При изучении твердых веществ экспфиментально наблюдаемая полуширина спектральных линий РФС для пиков С15, N5 , Рзр, 82 и подобных им составляет 1,5 эВ. Эксперименты РФС с газообразными веществами дают значительно более узкие линии. Например, полуширина линии Ые для газообразного неона составляет 0,8 эВ [27]. Разница в полуширине линий для газообраз- [c.335]

    За счет реакции диспропорциоиирования толуола общий выход ксилолов при 475 °С более высокий, чем при 425 °С (особенно на СаКаХ и MgNaX), хотя, КУК уже отмечалось, повышение температуры приводит к снижению выхода ксилолов — продуктов метилирования толуола метанолом (см. табл. 1). При обеих температурах переход от магниевой к стронциевой форме сопровождаете уменьшением содерж ания Л4-ксилола и увеличением содержания о-ксилола. [c.325]

    Планируются также мероприятия по охране и рациональному использованию минеральных ресурсов по следующим их основным видам поваренная соль, калийные и магниевые соли, фосфориты, апатиты, сера, кальций, иодобромные воды и др. Мероприятия по использованию минеральных ресурсов должны быть направлены на повышение степени извлечения полезных ископаемых из [c.281]

    W е п Z 1 И. F. I., Paper Trade J., 149, № 12, 36 (1965). Абсорбция двуокиси серы кальциевым, натриевым, аммониевым и магниевым основаниями при получении сульфитной варочной кислоты. [c.290]


Смотреть страницы где упоминается термин Магниевый ИСМ: [c.123]    [c.209]    [c.82]    [c.505]    [c.120]    [c.340]    [c.609]    [c.39]    [c.133]    [c.316]    [c.318]    [c.62]    [c.256]    [c.256]   
Ионо-селективные электроды (1989) -- [ c.225 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аденозинтрифосфат магниевый комплекс

Алкилирование гидридов бора действием галоидных алкилов на магниевые и натриевые производные этих гидридов

Алюминий в магниевых сплавах

Алюминий комплекс в магниевых сплавах

Алюминий, Латунь, Магниевые

Алюминий, Латунь, Магниевые склеивание под водой

Алюминий, Латунь, Магниевые сплавы. Медь, Сталь, Титан

Анализ алюминиевых и магниевых сплавов

Анализ алюминиевых, магниевых и титановых сплавов

Анализ магниевых сплавов

Анализ производства борной кислоты из магниевых

Анализ сплавов на магниевой основе

Белила титано-магниевые

Бериллий в магниевых сплавах

Браунмиллерит магниевый

Бром иоднафталин, магниевое производное

Бром иоднафталин, магниевое производное Бромкамфора, магниевое производное

Бром метоксиметил третичнобутил метилбензол, магниевое производное

Бром метоксиметилбензол, магниевое производное

Бромвератрол, магниевое производное

Бромдифениленоксид, магниевое производное

Бромнафтол магниевые производные

Бромнафтол магниевые производные Бромпиррол

Бромнафтол магниевые производные эфиров

Бромтиофенкарбоновая кислота Бромтолуиловая кислота, магниевое производное

Бромфенилсиднон, магниевое производно

Влияние на магниевых сплавов

Вопросы известкования почв. Известковые и магниевые удобрения

Выделение редкоземельных элементов из магниевых сплавов для рентгеноспектрального определения

Выхол по магниевых сплавов

Г е л е с, В.А. О ш м а в, Н.А. Уваров, Р я б и н и н а. Исследование процесса бисуль фитной варки еловой древесины на магниевом ос новании

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ Гальванические элементы с магниевыми электродами

Гексин овая кислота, магниевое производное

Гекторит магниевый монтмориллонит

Гидроксихлорид магниевый

Двутавры равно полочные прессованные из алюминиевых и магниевых сплавов

Деварда магниевые

Действие магниевых удобрений на урожай сельскохозяйственных культур

Дибензофуран, магниевое производное

Дибромнафталин, магниевое производное

Дииод диметилфуран, магниевое

Дииод диметилфуран, магниевое производное

Дииодтиофен, магниевое производное

Дииодфуран, магниевое производное

Дифенилэтил толилсульфон магниевое производное

Дициклопентадиен, магниевое производно

Дозы и сроки внесения магниевых удобрений

Железо в магниевых сплавах

Жесткость воды магниевая

Зависимость скорости коррозии магниевого сплава от pH раствора

Защита трубопроводов при помощи магниевых сплавов и алюминиевых анодов

Зеленский, И. А. Петельгузов Кинетика и механизм окисления магниево-бериллиевых сплавов

Изменение пластичности алюминиевых и магниевых сплавов в зависимости от напряженного состояния

Иод диметилизоксазол, магниевое

Иод диметилизоксазол, магниевое производное

Иодпропанол Иодселенофен, магниевое производное

Иодфенилсиднон, магниевое производно

Кадмий магниевых сплавах

Калийно-магниевые соли

Калийно-магниевые удобрения

Калийно-магниевый концентрат

Кальций в магниевых сплавах

Карбазол, магниевое производное

Катализатор железо-магниевый

Качество товарных продуктов хлорат-магниевого дефолианта

Кислая магниевая соль техническая

Колесник. Защита анодов магниевых электролизеров от окисления

Конструкция магниевых протекторов

Коррозионное растрескивание магниевых сплавов

Красочные крахмально-магниевые

Кремний определение в магниевых сплавах

Крениг , Костылев Коррозия магниевых сплавов

Линде магниевые

Магниевая базальная АТФаза

Магниевая вспышка

Магниевая кислота, алюминиевая сол

Магниевая соль нафтеновой кислоты

Магниево-пуццолановые цементы

Магниево-пуццолановые цементы механич. прочность

Магниево-пуццолановые цементы физико-механич. испытания

Магниевое производство

Магниевые в морской атмосфере

Магниевые кристаллитная

Магниевые мыла из окисленного парафина

Магниевые продуктов коррозии

Магниевые протекторы

Магниевые резервные элементы

Магниевые соединения

Магниевые соединения, влияние

Магниевые соединения, влияние моющие способности сульфированных

Магниевые соединения, влияние продуктов

Магниевые соли влияние термической обработки

Магниевые соли защита

Магниевые соли окраска

Магниевые соли, влияние на коррозию железа

Магниевые сплавы

Магниевые сплавы (электрон)

Магниевые сплавы высокочистые

Магниевые сплавы деформируемые

Магниевые сплавы защита

Магниевые сплавы испытания

Магниевые сплавы катодные центры на поверхности

Магниевые сплавы коррозия атмосферная

Магниевые сплавы литейные

Магниевые сплавы методы очистки и хроматирования

Магниевые сплавы состав

Магниевые сплавы состояние корродирующей поверхност

Магниевые сплавы, влияние свинцовистого топлива

Магниевые сплавы, добавки

Магниевые сплавы, параметр решетки

Магниевые сплавы, сортировка

Магниевые стружки

Магниевые удобрения

Магниевые элементы с азотно-галогенными органическими соединениями

Магниевый бейделлит

Магниевый каолинит

Магниевый плавленый фосфа

Магниевый поглотитель

Магниевый порошок, взрыв

Магний и магниевые сплавы

Магний и магниевые сплавы Теплоемкость и коэффициент линейного расширения магния

Магний из магниевого лома

Магний магниевая стружка

Марганец в магниевых сплавах

Марганцево-магниевые элементы

Марганцово-кислородно-цинковый элемент (МКЦЭ) — Марганцово-магниевый элемент (ММЭ)

Медь в магниевых сплавах

Медь, определение в магниевом сплаве, электровесовое

Метил толилсульфон, магниевое производное

Метилфенилсульфон, магниевое производное

Механизм работы магниевых и алюминиевых анодов

Морденит, адсорбционные свойства магниевый

Нафталин Нафтил ацетонитрил, магниевое производное

Нафтиламин сульфокислоты магниевая соль

Нафтилуксусная кислота, магниевое производное

Недостаточность магниевая

Никель магниевых сплавах

О критических условиях теплового взрыва магниевой частицы

Обрабатываемость магниевых сплавов

Оксидирование магниевых сплавов

Определение алюминиево-магниевых сплавах

Определение алюминия в магниевых сплавах

Определение алюминия в магнии и магниевых сплавах

Определение железа в продуктах титанового и магниевого производств

Определение магниевых сплавах, спектрально

Определение меди в магниевых сплавах

Определение растворимости двойной магниево-аммониевой фосфорнокислой соли

Определение скандия в магниевых сплавах

Определение цинка в магниевых сплавах (литейных)

Осаждение раствором магниевой соли

Основные виды магниевых удобрений

Особенности применения магниевых

Особенности применения магниевых удобрений

Отличие магниевых сплавов от алюминиевых

Пантелеймонов Магниевы соли

Пантелеймонов Магниевы соли из Сакского озера

Пенообразовательная способность зависимость от присутствия кальциевых и магниевых солей

Покрытие магниевых сплавов и титана

Покрытия алюминиево-магниевым сплавам

Покрытия магниевым сплавам

Покрытия, коррозия магниевые

Получение борной кислоты из магниевых боратов

Получение калиевой селитры конверсией магниевой селитры с хлористым калием

Получение плавленых магниевых фосфатов

Получение суперфосфата при разложении магниевых фосфоритов

Порошки магниевые

Признаки голодания магниевого

Признаки магниевого голодания растений

Применение магниевых удобрений в полевых севооборотах

Принцип работы, конструкция и технология изготовления батарей с магниевыми электродами

Припои магниевые

Производительность магниевых сплавов

Профили равнополочные зетового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов

Процессы при работе цинковых и магниевых электродов

Работа цинкового и магниевого электродов

Раздал третий ЭЛЕКТРОЛИЗ И РАФИНИРОВАНИЕ МАГНИЯ Магниевый электролизер

Режимы ЭХО магниевого сплава

Резервные элементы с магниевым анодом

Свинец в магниевых сплавах

Селитра магниево-кальциевая

Серебряно-магниевый элемент (СМЭ)

Синтез типа магниевых солей жирных кислот

Смектит магниевый

Собственная коррозия (саморастворение) цинковых и магниевых протекторов

Сортировка алюминиевых и магниевых сплавов

Сортировка алюминиевых и магниевых сплавов стилоскопом

Спектральное определение алюминия агломератах магниевых сплавах

Спектральное определение алюминия магниевых сплавах

Сплавы алюминиево-магниевые

Сплавы магниевые, растворение

Способы устранения магниевого голодания

Стекла натриево-магниевые

Сульфатно-магниевая технология (СМТ)

Сульфоновые кислоты магниевые соли

Сухие магниевые элементы с органическим окислителем

Сухой магниево-висмутовый элемент

Сухой магниево-марганцевый элемент

Температура хлорат-магниевого дефолианта

Теплоемкость и коэффициент теплопроводности деформируемых магниевых сплавов

Теплоемкость и коэффициент теплопроводности литейных магниевых сплавов

Тиенилуксусная кислота магниевое призводное

Толил хлорбутен Толилэтилсульфон, магниевое производное

Толуол магниевая соль

Триметил хлорциклогексанон, магниевое производное

Триметилфенол Триметил хлорциклогексанон, магниевое производное

Уголки прессованные из алюминиевых и магниевых сплавов равнополочные

Условия анализа инструкции сталей магниевых сплавов

Фенил нафтиламин сульфокислота магниевая соль

Фенилуксусная кислота магниевое производное

Фенилэтил толилсульфон, магниевое производное

Фенилэтинилуксусная кислота, магниевое

Фенилэтинилуксусная кислота, магниевое производное

Фожазит в минералах магниевый

Формы магниевых соединений в растениях

Формы магниевых удобрений

Фосфат магниевый плавленый

Фосфаты магниевые

Фосфорные удобрения магниевые фосфаты

Фурилуксусная кислота, магниевое производное

Фурилуксусная кислота, магниевое производное Фурилфенилметан

Хлор метилбутанол Хлорметилдифенилметан, магниевое производное

Хлор нитро бензол сульфокислота, магниевая соль

Хлорат магниевый дефолиант

Хлорат магния Хлорат-магниевый

Хлорат магния Хлорат-магниевый дефолиант

Хлористомедно-магниевые элементы

Хлорсеребряно-магниевые элементы

Хлорфенилсиднон, магниевое производно

Хроматные покрытия на магниевых сплавах

Цинк в магниевых сплавах

Швеллеры из алюминиевых и магниевых сплавов равнотолщинные и равнополочные

Шлак магниевого литья

Электроосаждение на магнии и магниевых сплавах

Элементы гальванические серно-магниевые

Элементы гальванические хлористо-медно-магниевые

литиевые магниевые



© 2025 chem21.info Реклама на сайте