Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пар конденсирующийся

    Простая перегонка осуществляется путем постепенного испарения сточной воды. Образующиеся пары конденсируются и в виде жидкости — дистиллята — собираются в сборнике. В результате перегонки в кубе аппарата остается сточная вода с более низким содержанием вредных соединений, а в сборнике — дистилляте удаляемыми соединениями. Метод применяется для удаления из сточной воды соединений, имеющих температуру кипения ниже температуры кипения воды (ацетон, спирты и т. д.). С целью более полного удаления органических соединений и получения концентрированного дистиллята перегонку осуществляют с дефлегмацией. [c.489]


    Чтобы в укрепляющей секции создать встречный парам жидкий поток, наверху колонны устанавливается парциальный конденсатор, в котором часть поднимающихся с верхней тарелки паров конденсируется и возвращается обратно в виде жидкого орошения gQ. Чтобы в отгонной секции создать встречный флегме паровой поток, внизу колонны устанавливается парциальный кипятильник, в котором часть жидкости, стекающей с нижней тарелки, испаряется и возвращается в виде парового орошения Сд. [c.125]

    Лавуазье решил проверить возможность превращения воды экспериментальным путем. С этой целью он в течение 101 дня кипятил воду в сосуде, в котором водяной пар конденсировался ч возвращался обратно в колбу, так что возможность какой-либо потери вещества в процессе опыта была исключена. И, разумеется, Лавуазье не забывал о точности эксперимента. Он взвешивал и сосуд и воду до и после нагревания. [c.45]

    Окисление бутана воздухом в жидкой фазе в присутствии кобальтовых или марганцевых солей в качестве катализатора производится в уксуснокислом растворе. Процесс проводят примерно в следующих условиях на 1300 частей уксусной кислоты, содержащей около 0,3% вес. уксуснокислого кобальта или уксуснокислого хрома, подают в минуту 3,5 части жидкого бутана и 16 вес. частей воздуха. Температура реакции 165—170°, давление 0 ат. Отходящие при понижении давления пары конденсируются и образуется два слоя. [c.157]

    Остается показать, что при найденной температуре конца однократной перегонки водяной пар конденсироваться не будет. В самом деле, при ihk= = 109,5 парциальное давление водяного пара [c.92]

    Следует различать два вида конденсации пленочную конденсацию, когда пар, конденсируясь, образует на стенке сплощную пленку, и капельную конденсацию, когда сконденсировавшийся пар осаждается в виде отдельных капель. [c.82]

    Чистый пар конденсируется на чистой шероховатой или гладкой поверхности всегда в форме пленки. Капельная конденсация происходит только в тех случаях, когда на поверхности конденсации имеется вещество, которое делает последнюю несмачиваемой и которое одновременно с тем прочно пристает к поверхности, или когда пар увлекает с собой такого рода вещество (часто в виде незначительной примеси). Отсюда явствует, что теоретические основы явления капельной конденсации очень сложны. Условиями, способствующими появлению капельной конденсации, являются незначительная скорость конденсации, небольшая вязкость конденсата, большое поверхностное натяжение, несмачиваемость поверхности и отсутствие шероховатостей на поверхности. Условиями, способствующими пленочной конденсации, являются смачиваемость конденсатом поверхности конденсации, небольшое поверхностное натяжение жидкости и большая тепловая нагрузка. Создается впечатление, что шероховатость поверхности имеет меньшее значение. [c.82]


    Для поддержания определенной температуры и создания жидкого потока в укрепляющей секции в верхнюю часть колонны подается холодное орошение (флегма). Для получения потока флегмы пары, выходящие из колонны, частично или полностью конденсируются и в необходимом количестве возвращаются иа верхнюю тарелку колонны (холодное испаряющееся орошение). Пары конденсируются в парциальном или полном конденсаторе за счет воздушного или водяного охлаждения или специальных хладагентов. При использовании парциального конденсатора конденсации подвергается только то количество паров, которое обеспечивает требуемое количество флегмы. Оставшиеся пары являются целевым продуктом. При многокомпонентном составе паров составы флегмы и целевого продукта [c.103]

    Следует ввести две предпосылки, очень важные для работы каскада первая — требование противоточного движения фаз в ступени равновесия, вторая — возможность превращения фаз. В случае дистилляции пар вследствие разности давлений движется вверх, а жидкость под действием силы тяжести течет вниз. Для осуществления превращения фаз самую нижнюю ступень каскада следует нагревать, а самую верхнюю — охлаждать таким образом поступающий вверх пар конденсируется. [c.190]

    Пары и газы из реактора поступают в ректификационную колонну 12. Сверху колонны отводятся бензиновые и водяные нары и газ, которые, проходя конденсатор-холодильник Ы, охлаждаются, при этом значительная ч сть бензиновых и водяных паров конденсируется. Затем бензин и конденсат водяного пара отделяются в газоотделителе 15 от жирного газа, который дальше поступает к компрессорам газофракционирующей установки. [c.95]

    В качестве первого приближения можно предположить, что "скорость конденсации будет определяться концентрацией капелек критического размера N,., умноженной на скорость Z,., с которой молекулы пара конденсируются на их поверхностях 3  [c.559]

    Концентрация NH3 в продувочных газах будет равна концент рации паров его над жидким аммиаком после выделения послед него в холодильнике, так как NH3 ввиду низкого давления его паров конденсируется не полностью, а частично уходит с газами. Зависимость концентрации NH3 от давления и температуры в присутствии азото-водородной смеси над жидким аммиаком дается диаграммой (рис. 32). Из последней находим, что при давлении 800 ата и температуре 16° С концентрация NH3 в га - < равна 4 /о. [c.361]

    Теплота конденсации водяных паров (<7з). Всего водяных паров конденсируется г =11,77 кг-моль. Из них вступило в реакцию 5=1,025 кг-моль Н2О, теплота конденсации которых учтена ири расчете теплоты образования НЫОз, так как ШИ расчете д2 была взята теплота образования газообразной Н2О (см. статью 2 прихода). Таким образом, в данном случае необходимо определить теплоту конденсации только 11,77— —1,025 = 10,745 кг-моль, или 10,745-18,0 = 194 кг Н2О. [c.374]

    На практике о влагосодержании природного газа судят по его точке росы, понимая под этим температуру, ниже которой водяной пар конденсируется (выпадает из газа в виде росы ). [c.157]

    Верхним продуктом колонны 14 является бензиновая фракция, более тяжелая по сравнению с отводимой с верха испарительной колонны 2. По выходе из колонны 14 пары бензина, а также сопровождающие их водяные пары конденсируются в аппарате воздушного охлаждения 15. Охлажденная в водяном холодильнике 16 смесь разделяется в газосепараторе 17 на газ, водный и бензиновый конденсаты. Жидкая бензиновая фракция из газосепаратора 17 (или дополнительного водоотделителя, не показанного на схеме) забирается насосом 22 и подается в секцию вторичной перегонки. Часть бензина этим же насосом возвращается в колонну 14, на ее верхнюю тарелку, как орошение. [c.13]

    В случае адсорбции из жидкой фазы наиболее удобно выражать равновесные и подобные им соотношения через объемные доли компонентов, так как объем жидкости, поступающей в частицы адсорбента, замещает равный или почти равный объем адсорбированной фазы. Для перегонки, наоборот, удобнее пользоваться молярными долями, поскольку при испарении одного моля жидкости образуется один моль пара при этом предполагается, что первоначально существовавший пар конденсировался во время процесса. Иными словами для ректификационных колонн обычно приближенно справедливо допущение о постоянстве числа молей перетока для адсорбционных же колонн при адсорбции из жидкости можно читать приблизительно справедливым допущение о постоянстве объема перетока . [c.139]

    Газы и пары по выходе из верхней части испарителя 7 направляются в низ колонны 11, с верха которой, уходят бензиновая фракция и газ. Пары конденсируются, и смесь охлаждается в холодильнике-конденсаторе 6. Далее газожидкостная смесь разделяется в газосепараторе 5 на газ и бензиновую фракцию. Газ поступает на ГФУ, а балансовое количество бензина — на стабилизацию. Насосом 8 бензин-орошение подается на верхнюю тарелку колонны И. В колонне 12 в результате снижения давления из крекинг-остатка выделяются газойлевые фракции несконденсированные пары из колонны 12 направляются в холодильник-конденсатор 13, и конденсат собирается в приемнике 14. Отсюда часть конденсата насосом 15 возвращается в колонну 12 в качестве орошения, а балансовое его количество выводится с установки. Крекинг-остаток подается насосом 16 в вакуумную колонну 17. Целевой продукт — термогазойль — выводится как промежуточный продукт с 17-й тарелки вакуумной колонны 17. [c.27]


    Сырье — гудрон или крекинг-остаток (или их смесь) — подается насосом 1 двумя параллельными потоками в трубы подовых и потолочных экранов печей 2 и 5, где оно нагревается до 350—380 °С. Затем сырье поступает в нижнюю часть колонны 9 на верхнюю каскадную тарелКу. Сюда же под нижнюю тарелку поступают горячие газы и пары продуктов коксования, образующиеся в двух параллельно работающих камерах 5 (или 5 ). В колонне сырье встречается с восходящим потоком газов и паров и в результате контакта тяжелые фракции паров конденсируются и смешиваются с сырьем. Таким образом, в нижней части колонны образуется смесь сырья с рециркулятом, обычно называемая вторичным сырьем. Если в сырье содержались легкие фракции, то они в результате контакта с высокотемпературными парами испаряются и уходят в верхнюю часть колонны 9. [c.29]

    Орошение вводится на первую, Вакуумная четвертую и шестую тарелки, счи- хо/юнна" тая сверху. Около 90% углеводородных паров конденсируется на четвертой и пятой тарелках. Избыток солярового дистиллята отводится с третьей и пятой тарелок вместе с циркулирующими потоками орошения. Соляровый дис- тиллят охлаждается до 75 " и направляется на установку катали- Ц тического крекинга. Температура верха колонны регулируется путем изменения количества цирку- щ ляционного орошения, возвращаемого на первую тарелку колонны после охлаждения его в пепло-обменниках. [c.61]

    Смеси пропановых и водяных паров, уходящие при небольшом избыточном давлении из отпарных колонн 29, 31 и 34, поступают в общий конденсатор-холодильник смешения 33 с перегородками. Здесь при контакте с холодной водой водяные пары конденсируются, а пары пропана низкого давления, пройдя каплеотделитель 32, сжимаются компрессором 28 до давления 1,7—1,8 МПа. Под этим давлением пары пропана конденсируются в конденсаторе-холодильнике 17. [c.68]

    Для регенерации растворителя из раствора деасфальтизата используются радиантные змеевики в печи 8, сепаратор высокого давления 10 и отпарная колонна 12. Под нижнюю тарелку этой колонны подается водяной пар. Основная масса растворителя выделяется в сепараторе 10. Уходящие отсюда пары поступают в аппарат воздушного охлаждения 18 образующийся в нем конденсат легкой бензиновой фракции собирается в приемнике повышенного давления 17. Выходящая из колонны 12 сверху смесь водяных и бензиновых паров конденсируется в водяном конденсаторе-холодильнике 14 смесь двух жидкостей расслаивается в сепараторе-водоотделителе 15. Водный конденсат выводится из левой половины зтого аппарата, в правой половине собирается легкий бензин, который насосом 16 направляется в приемник 17. [c.69]

    Расплавленный дифенилолпропан после перегонки при 220 С в вакууме (остаточное давление 2 мм рт. ст.) током азота при 160 "С вводят в растворитель (хлорированные углеводороды, например дихлорэтан) при сильном перемешивании. Выделяющееся тепло отводится за счет испарения части растворителя пары конденсируются в обратном холодильнике. После того как весь дифенилолпропан [c.172]

    В котором пары конденсируются и вновь образуется вода и отгоняемое вещество. Конденсат стекает в приемник, подставляе-. мый под нижний конец холодильника. [c.135]

    Жидкость, те.мпературу кипения которой определяют, помещают во внешний сосуд. При нагревании сосуда жидкость закипает. Образующийся пар проходит через загнутую трубку во внутренний сосуд. Здесь часть пара конденсируется, а часть, омывая термометр, выходит наружу через отводную трубку. [c.170]

    Водяной пар, выходящий из колбы Вюрца, проходит через пароперегреватель с электрообогревом и поступает в слой катализатора в реакторе. На выходе из реактора водные пары конденсируются в холодильнике и собираются в калиброванном приемнике. [c.167]

    СП до тех пор, пока давление не станет равным ра=3,008 мм (давление насы-ченного пара льда) (2). Наконец, пар конденсируется в лед при —5 °С (3). [c.95]

    Пример 2. Какой объем ацетилена теоретически можно сжечь и I м воздуха Какой объем СО, получится при этом Вычислить умень пение объема с учетом, что пар конденсируется н. воду. [c.20]

    Ни постепенным, ни тем более однократным испарением невозможно добиться четкого разделения нефтепродукта на узкие фракции, так как часть высококипящих компонентов переходит в дистиллят, а часть низкокипящих остается в жидкой фазе. Поэтому применяют перегонку с дефлегмацией или с ректификацией. Для этого в колбе нагревают нефть или нефтепродукт. Образующиеся при перегонке пары, почти лишенные высококипящих компонентов, охлаждаются в специальном аппарате — дефлегматоре и переходят в жидкое состояние — флегму. Флегма, стекая вниз, встречается со вновь образовавшимися парами. В результате теплообмена низкокипящие компоненты флегмы испаряются, а высококипящие компоненты паров конденсируются. При таком контакте достигается более четкое разделение на фракции, чем без дефлегмации. [c.113]

    Барометрический конденсатор (рис. 139) снабжен трубой 3 длиной 2 м. В нем осуществляется встречное движение потоков паров и воды водяные пары конденсируются и вместе с водой через гидравлический затвор стекают в водоем или в канализацию. Гидравлический затвор создается тем, что конец трубы 3 находится ниже уровня воды в колодце 4. Воздух и несконденсировавшиеся газы отсасываются вакуум-насосом или пароструйным эжектором. [c.246]

    Широкая бензиновая фракция (рис. 199) после нагрева в теплообменниках 10 и 9 поступает в колонну 1. Головным ее продуктом является фракция н. к. — 85° С. Часть паров конденсируется и [c.324]

    Принцип работы такого аппарата заключается в том, что предварительно подогретый раствор мерзолята подается насосом в выпарной змеевик, подогреваемый снаружи до 175—180 . Т м вода и масло, колоидно растворенные в растворе сульфоната, выпариваются и отделяются от расплавленного сульфоната в отделителе. Масляные и водяные пары конденсируются и отделяются (обратное масло II). Осаждающиеся соли сульфокислот, не содержащие воды и представляющие собой горячий расплав, подаются на охлаждаемые изнутри вальцы, где они [c.416]

    Сложная перегонка — это перегонка с дефдегыадиед, когда об-разующиеся при перегонке пары конденсируют и в виде флегмы подают навстречу потоку лара. В результате тепло-массообмена между паром и флегмой пары дополнительно обогащаются низкокипящими компонентами. [c.13]

    Однократная перегонка осуществляется испарением или дросселированием жидкой смеси. На рис. 1-21 показаны варианты схемы процесса однократной перегонки. При однократном испарении (рис. 1-21, а) исходную жидкую смесь непрерывно подают в подогреватель 1, где она нагревается до заданной температуры, соответствующей определенной доле отгона смеси при фиксированных значениях давления и температуры, затем парожидкостная смесь поступает в адиабатический селаратор 2, где паровая фаза отделяется от жидкой. Пары конденсируются и охлаждаются в конденсаторе 5 и в виде дистиллята поступают в емкость 4. Дистиллят из емкости и остаток из сепаратора после охлаждения непрерывно отводятся с установки. [c.54]

    У паровых нагревателей жидкость цротекает по трубкам, а пар конденсируется в межтрубном пространстве. У теплообменников, предназначенных для теплообмена между двумя жидкостями, в трубки обычно подается охлаждае.мая жидкость, а в рубашку — нагреваемая жидкость. Благодаря этому достигается уменьшение тепловых потерь в окружающую среду (так как в рубашке находится жидкость, имеющая меньшую температуру). [c.210]

    OM подается в час F килограмм раствора концентрации Хр (крепкий, насыщенный раствор). Здесь за счет подвода теплоты Qw получается D килограмм пара с содержанием хладагента х,1 (почти чистый хладагент). Остаток (F—D) кг раствора через дроссельный вентиль поступает в абсорбер и имеет концентрацию л а. В абсорбере с выделением теплоты абсорбции Qa абсорбируется из испарителя D килограмм пара концентрации х,1 и, таким образом, снова получается F килограмм раствора концентрации хр, для подачи которого в кипятильник затрачивается работа насоса Q (в тепловых единицах). Полученный и кипятильнике пар конденсируется в конденсаторе ХК с отнятием от него теплоты и обычрю еще несколько переохлаждается в холодильнике П-Х (см. рис. 43). Полученная жидкость концентрации ха через дроссельный вентиль 2 поступает и испаритель, где, поглощая теплоту охлаждаемого потока Qo, испаряется и в виде наров направляется в абсорбер А. [c.130]

    Рециркуляцшо, связанную с преобразованием состояния фаз, обычно называют возвратом. Например, в случае дистилляции выходящий из верхней части многоступенчатого аппарата пар конденсируется и в виде жидкости (флегмы) снова возвращается в аппарат (каскад). [c.279]

    Пары поднимаются в верх испарителя, проходят каплеотбойники и затем конденсируются и охлаждаются в пародистиллятных конденсаторах, расположенных внутри испарителя. Полученный конденсат стекает в сборник. Часть паров конденсируется в скруббере, который орошается соляровым дистиллятом. Выделенные из ма.чута соляровые фракции направляются из сборника и скруббера (на схеме не показаны) в реактор секции каталити- ческого крекинга. [c.272]

    Так[1М образом, температура, которая устанавливается в трубке 3, в точности отвечает температуре сосуществования нара с жидкостью нри данном давлении. Пар конденсируется в холодильнике 5, а об-разовавитаяся жидкость по трубке 6 возвращается в сосуд /, [c.185]

    Наиболее сильно адсорбируемые пары находятся в первых слоях пористого материала, пересекаемого газо БОй смесью другие комдо-пенты паров конденсируются в следующих слоях в порядке падающего значения их адсорбционной способности. Таким образом для бензина мы встречаемся снача-ла с пентаном, ге(ксаном и гептаном, затем с бутаном, пропаном и этаном. [c.143]

    Пары масляных дистиллятов и водяной пар направлялись через дефлегматоры и конденсаторы-холодильники в емкости для масляных фракций приемно-сортировочного отделения. Несконденсировавшиеся пары, водяной пар и газообразные продукты распада поступали в барометрический конденсатор. Водяные и масляные пары конденсировались, а газообразные углеводороды отсасывались пароструйными эжекторами. В приемно-сортировочном отделении масляные дистилляты компаундировались (смешивались) для получения товарных масляных дистиллятов заданной вязкости. Очистка масляных дистиллятов от продуктов распада, смол и нафтеновых кислот проводилась также серной кислотой и щелочью. [c.295]


Смотреть страницы где упоминается термин Пар конденсирующийся: [c.198]    [c.33]    [c.76]    [c.156]    [c.56]    [c.274]    [c.82]    [c.56]    [c.94]    [c.166]    [c.74]   
Техника низких температур (1962) -- [ c.181 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбция конденсированных фаз

Адсорбция легко конденсируемых паров

Адсорбция на границах раздела конденсированных фаз

Алициклические карбоциклические с конденсированными циклами

Алициклические конденсированные

Алициклические соединения с конденсированными циклами

Алициклические соединения с конденсированными ядрами

Алициклы конденсированные

Алкалоиды с двумя конденсированными шестичленными гетероциклами с общим атомом азота и одним изолированным гетероциклом

Алкалоиды с двумя конденсированными шестичленными гетероциклами с одним атомом азота

Алкалоиды с конденсированными пирролидиновым и пиперидиновым кольцами

Алкалоиды с конденсированными пяти- и шестичленными гетероциклами и одним атомом азота

Алкалоиды с системой двух конденсированных пятичленных циклов с одним общим атомом азота

Алкалоиды с системой двух конденсированных шестичленных циклов с общим азотом

Алкалоиды с тремя конденсированными гетероциклами с двумя атомами азота

Алкалоиды, содержащие два конденсированных пиперидииовых цикла

Алкалоиды, содержащие два конденсированных пиперидиновых цикла

Алкалоиды, содержащие конденсированные пяти- и шестичленный азотистые циклы (группа тропана

Амид лития, конденсирующий агент

Амид лития, конденсирующий агент Амилнатрий, металлирующий аген

Амид лития, конденсирующий агент при ацилировании

Амид натрия, конденсирующий агент при

Ангулярные высшие ароматические конденсированные углеводороды

Ангулярные орто-конденсированные углеводороды

Аралкил- и аралкенилгидроперекиси Аралкилгидроперекиси и гидроперекиси гидроароматических соединений с конденсированными ядрами

Ароматическая система, содержащая конденсированные пятичленное и семичленное кольца

Ароматические -углеводороды с конденсированными кольцами — Фторпроизводные алканов

Ароматические азосоединения углеводороды с конденсированными ядрами

Ароматические амины с конденсированными кольцами

Ароматические гетероциклы, содержащие только пятичленные или конденсированные пяти- и шестичленные кольца

Ароматические конденсированные

Ароматические конденсированные системы, ориентация электрофильных атак

Ароматические соединения конденсированные

Ароматические соединения с конденсированными бензольными и пятичленными кольцами

Ароматические соединения с конденсированными кольцаНоменклатура, получение, свойства

Ароматические соединения с конденсированными кольцами

Ароматические соединения с конденсированными кольцами. Номенклатура, получение, свойства

Ароматические соединения с конденсированными кольцами. Номенклатура, получение, свойства Г, Функциональные производные углеводородов

Ароматические соединения с конденсированными ядрами

Ароматические углеводороды Арены конденсированные

Ароматические углеводороды конденсированные

Ароматические углеводороды конденсированные, межатомные расстояния

Ароматические углеводороды многоядерные конденсированные

Ароматические углеводороды пери-конденсированные

Ароматические углеводороды с конденсированными бензольными и пятичленными кольцами

Ароматические углеводороды с конденсированными бензольными ядрами

Ароматические углеводороды с конденсированными бензольными ядрами и их производные

Ароматические углеводороды с конденсированными кольцами

Ароматические углеводороды с конденсированными ядрами

Ароматические углеводороды с конденсированными ядрами и их производные Нафталин и его производные

Ароматические циклы конденсированные, локализация

Ароматические циклы конденсированные, уменьшение

Ароматичность конденсированных систем

Ахрем А.А., Гулякевич О.В., Михальчук АЛ Синтез конденсированных производных хинолизина аннелированием циклических оснований Шиффа Реакции -цикпоконденсации

Ацетат титана конденсированный

Бензоидные системы конденсированные

Бензол и конденсированные ароматические соединения

Бензол.— Конденсированные ароматические углеводоро—Источники получения ароматических углеводородов Соединения ароматического ряда

Бензотиадиазолы и другие 1,2,3-тиадиазолы с конденсированными ядрами

Бициклические соединения с конденсированными циклам

Бор трехфтористый, конденсирующий

Бор трехфтористый, конденсирующий агент при ацилировании

Вакуоли конденсирующие

Вещества дубильные конденсированные пектиновые

Взаимная растворимость конденсированных фаз

Взаимодействие конденсирующихся компонентов

Влияние давления на химическое равновесие в конденсированных системах (общие закономерности)

Влияние давления на химическое равновесие некоторых процессов в конденсированных системах

Влияние изотопии на теплоемкость конденсированных фаз

Влияние конденсированного ароматического кольца на кинетику

Влияние конденсированного остатка на зависимость скорости горения от давления

Влияние конденсированного состояния на спектры

Влияние температуры и давления на термодинамические функции конденсированных фаз

Влияние температуры л объема на термодинамические функции конденсированных фаз

Влияние физического состояния конденсированной фазы на клеточный эффект

Внутренняя энергии конденсированных фаз

Возможные направления образования конденсированных ароматических углеводородов, содержащихся в высокотемпературной смоле

Волновая динамика удара и детонации в конденсированных средах с фазовыми переходами

Восстановление конденсированных систем

Вревского для бинарных систем конденсированная фаза — неидеаль

Высоковольтная конденсированная искра

Высшие конденсированные ароматические углеводороды

Высшие конденсированные системы

ГЛАВА 3. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА В КОНДЕНСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ

Газобалластное устройство и откачка конденсирующихся паров

Газовые взвеси конденсированные

Газовые системы конденсированные

Газовые системы, конденсированные адсорбционные

Газовые системы, конденсированные сорбционные

Галогениды металлов как конденсирующие средства

Гельмгольца е победна я конденсированных фаз

Генератор конденсированной искры

Гетероциклические соединения конденсированные

Гетероциклические соединения конденсированные циклы

Гетероциклы конденсированные

Гетероциклы с конденсированными кольцами

Гигроскопичность фосфатов конденсированных

Гидрирование присоединение водорода производных в конденсированных кольцах

Гидрирование также Восстановление ароматических конденсированных систем

Гидроксилированные диамины, жирные ацилпроизводные, конденсированные до имидазолинов

Гидроксильный радикал в конденсированной фазе

Гистерезис и упругое последействие в конденсированных плёнОриентация молекул в конденсированных и газообразных плёнках

Горение газообразных и конденсированных ВВ

Горение за счет реакции в конденсированной фазе

Давление паров конденсированных газов

Давление, влияние па критическую конденсированных фая

Двойной электрический слой конденсированная част

Двойной электрический слой конденсированная часть

Двухкомпоиентные системы с ограниченной взаимной растворимостью компонентов в конденсированных фазах

Двухкомпонентные системы г ограниченней взаимной растворимостью компонентов в конденсированных фазах

Двухъядерные соединения. с конденсирован.ыми ядра

Дейнтон Химия электрона в конденсированных средах

Действие конденсированных ВВ

Дейтерообмен и дейтерирование бензола на конденсированных из паров металлических пленках в статической системе (Дж Андерсон, Ч. Кембол)

Детонация конденсированных

Детонация конденсированных веществ

Диаграммы конденсированного состояния двойных систем с твердыми фазами

Диаграммы конденсированного состояния простых четверных систем с кристаллизацией чистых компонентов

Диаграммы конденсированного состояния тройных и четверных систем с твердыми фазами

Диаграммы состояния двойных конденсированных систем без превращений в твердых фазах

Диаграммы состояния двойных конденсированных систем с полиморфными превращениями

Диаграммы состояния конденсированных псевдобинарных систем

Диаграммы состояния конденсированных тройных систем с ограниченной растворимостью в жидком состоянии

Диаграммы состояния тройных конденсированных систем с кристаличацией чистых компонентов

Диаграммы состояния тройных конденсированных систем с кристаллизацией твердых растворов

Диаграммы состояния тройных конденсированных систем с образованием соединений при отсутствии твердых растворов

Диаграммы фазового равновесия двухкомпонентных конденсированных систем

Диазоуксусный эфир фотолитическое разложение с конденсированными пятичленными

Диаминофенол в анализе конденсированных фосфатов

Дибензантрацены, ангулярно конденсированные

Диссоциация конденсированных фаз

Другие конденсированные гетероциклы

Другие конденсированные диазины

Другие конденсированные производные пиридина

Другие конденсированные производные пиримидина

Другие конденсированные системы пиридина

Другие конденсированные фосфаты

Другие соединения с конденсированными кольцами

Железо треххлористое как конденсирующее средство

Жирные амиды конденсированные с аминогуанидином и алкилированные

Зависимость свойств конденсированных ароматических углеводородов от химического строения

Зависимость скорости горения конденсированных смесей от различных параметров (экспериментальные данные)

Замещения в ароматических соединениях в соедин. с конденсир. ядрами

Замещения в соединениях с конденсированными ароматическими ядрами

Идеальные смеси в конденсированном состоянии

Изменения состояния конденсированных плёнок. Аллотропия

Изобарный в конденсированных система

Изомерия конденсированных циклических систем

Изотопические эффекты в конденсированных средах

Изучение молекулярного строения конденсированных веществ

Иммобилизация ДНК на целлюлозе с использованием водорастворимого карбодиимида как конденсирующего агента

Инициирование одномерной плоской детонации в конденсированном ВВ (задача

Испарение и горение конденсированных фаз

Исследование конденсированных фаз

Исследование минералов и стекол с конденсированной искрой, пламенной дугой и высокочастотной искрой

Й алюминий как конденсирующий агент

К статистической теории расслоения конденсированных систем

КОНДЕНСИРОВАННЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ

КОНДЕНСИРОВАННЫЕ ФАЗЫ Коэффициенты расширяемости и сжима г мости

Канифоль гидрированная конденсированная

Капельная коррозия, вызванная конденсированной влагой

Карбодиимиды как конденсирующие агенты

Карбоновых кислот натриевые соли конденсирующий агент при ацилировании

Ката-конденсированные углеводород

Каталитические добавки конденсированных смесей

Каталитические добавки сравнение газовых и конденсированных смесей

Катехины и конденсированные таннины

Квелые силикаты и германаты с конденсированными анионами

Кислота конденсированные

Кислота конденсированные кремневые

Ковтуненко В.А., Кисель В.М Успехи химии конденсированных хиназолинов

Колебания атомов в кристаллах конденсированной системы

Кольбе реакция конденсированные соединения

Кольцевой ток конденсированных ароматических системах

Комплексообразующие и хелатные соединения на основе конденсированных гетероароматических систем, включающих тиофеновое .кольцо

Комптона эффект конденсированных системах

Конденсаторы, работающие при давлениях ниже тройной точки конденсируемого вещества

Конденсация альдегидов с конденсирующие средства

Конденсированная искра

Конденсированная искра Общая характеристика процессов в искре

Конденсированная кольцевая система

Конденсированная система, условие

Конденсированная система, условие равновесия

Конденсированная фаза влияние темиерату и объема

Конденсированная фаза влияние температуры и давления

Конденсированная фаза внутренняя энергия

Конденсированная фаза межмол окулярные силы ЗГИ

Конденсированная фаза термодинамические функции

Конденсированная фаза уравнение состояния

Конденсированная фаза химический потенциал

Конденсированная фаза энтальпия

Конденсированная фаза энтропия Hit

Конденсированное состояние вещества

Конденсированное состояние полимеро

Конденсированные ВВ

Конденсированные ВВ

Конденсированные ароматические кольца

Конденсированные ароматические молекулярного иона

Конденсированные ароматические образование ионов

Конденсированные ароматические системы с гетероциклами

Конденсированные ароматические соединення

Конденсированные ароматические число, влияние на образование

Конденсированные бензоидные

Конденсированные бензоидные углеводороды

Конденсированные бензольные кольц

Конденсированные бензольные кольца

Конденсированные бициклоароматические углеводороды (гомологи нафталина)

Конденсированные бромирование

Конденсированные гетероароматические системы, включающие

Конденсированные гетероароматические системы, включающие тиофеновый цикл

Конденсированные гетероциклические системы. Понятие об алкалоидах

Конденсированные гетероциклические соединения, кислотные аналоги

Конденсированные гетероциклы (производные пурина)

Конденсированные гетероциклы, содержащие фрагмент индола

Конденсированные дериваты 1,2-бензантрацена

Конденсированные дубильные вещества

Конденсированные кольца

Конденсированные многоядерные соединения

Конденсированные многоядерные соединения стереоизомерия

Конденсированные незамещенные ароматические углеводороды

Конденсированные неоднородные газовые системы

Конденсированные окисление

Конденсированные полициклические системы

Конденсированные полициклические соединения

Конденсированные полициклические углеводороды

Конденсированные получение

Конденсированные порфирины

Конденсированные продукты в открытых воздушных пламенах

Конденсированные продукты сгорания

Конденсированные производные, производные надкислот и их тиоаналоги

Конденсированные пятичленные гетероциклические соединения. Индол

Конденсированные пятичленные циклические ацетали

Конденсированные реакция Дильса-Альдера

Конденсированные семичленные, циклические СИ, стемы

Конденсированные системы

Конденсированные системы Коновалова реакция нитрования

Конденсированные системы Точный расчет для конденсированных систем

Конденсированные системы ароматические

Конденсированные системы гетероциклические

Конденсированные системы из гетероциклов

Конденсированные системы изменение

Конденсированные системы изобарного потенциала

Конденсированные системы с пятичленными гетероциклами

Конденсированные системы с пятичленными гетероциклическими j ядрами

Конденсированные системы с фурановым циклом

Конденсированные системы энтальпии

Конденсированные системы, строение

Конденсированные соединения

Конденсированные соединения алициклические

Конденсированные соединения гетероароматические

Конденсированные тела энтропия

Конденсированные тела, взаимодействие

Конденсированные тела, теплоемкость

Конденсированные тиофены

Конденсированные фазы движение

Конденсированные фазы концентрация

Конденсированные фазы реакции

Конденсированные фазы энергетические уровни

Конденсированные фазы, исследование

Конденсированные фазы, условие

Конденсированные фазы, условие равновесия

Конденсированные фазы, условия равновеси

Конденсированные фосфаты аммония

Конденсированные фосфаты дериватограмма

Конденсированные фосфаты калия

Конденсированные фосфаты кальция

Конденсированные фосфаты натрия

Конденсированные фосфаты щелочных и щелочноземельных металлов

Конденсированные фуллерены

Конденсированные фуроксановые системы

Конденсированные циклические системы

Конденсированные циклы и мостиковые системы

Конденсированные циклы. Передача конформационных влияний

Конденсированные шестичленные гетероциклы

Конденсированные шестичленные циклические ацетали

Конденсированных ароматических углеводородов комплексы

Конденсированных нок, значение

Конденсированных нок, значение для стабилизации эмульсий

Конденсируемые газы, анализ

Конденсируемые газы, определение

Конденсирующие агенты

Конденсирующие агенты средства

Конденсирующие средства

Конденсирующие средства (катализаторы)

Конденсирующиеся вещества в парогазовой смеси, определение

Конденсирующий фермент

Константа для конденсированных систем

Кормовые фосфаты фосфаты натрия конденсированные

Коррозия, вызываемая конденсированной влагой или небольшими каплями

Коэффициенты аппроксимирующих полиномов термодинамических свойств конденсированных веществ

Кривые сила площадь для конденсированных пленок

Кристаллизация конденсированных ароматических

Круговой дихроизм конденсированных систе

Кубовые с системой конденсированных

Летучесть и активность конденсированного вещества

Летучесть конденсированной фазы

Лэнгмюра конденсированной пленки

Магнитная конденсированных углеводородов

Максимальные погрешности аппроксимации термодинамических свойств конденсированных веществ

Межмолекулярные взаимодействия и химическая связь в конденсированных системах

Межмолекулярные силы в конденсированной фазе

Метафенилендиамин в анализе конденсированных фосфатов

Метила натрия, конденсирующий

Метила натрия, конденсирующий агент при ацилировании

Метод определения воды в конденсируемых газах

Методика испытаний теплообменников при нагревании воздуха конденсирующимся

Методы определения газовых включений и газообразующих элементов в веществах конденсированной фазы

Методы получения гидроперекисей из гидроароматических соединений с конденсированными ядрами

Методы расчета летучести конденсированных систем

Минерализация и подкисление атмосферных осадков и конденсирующейся влаги

Митохондрия конденсированная форма

Многокомпонентные и многофазные конденсированные системы

Многоядериые ароматические соединения с конденсированными бензольными ядрами. Нафталин

Многоядерные ароматические соединения с конденсированными бензольными ядрами. Нафталин

Многоядерные ароматические углеводороды с конденсированными бензольными ядрами

Многоядерные ароматические углеводороды с конденсированными ядрами

Многоядерные органические соединения конденсированные

Многоядерные соединения, не содержащие конденсированных систем бензольных ядер Трифенилметановые красители

Модель диффузионно-контролируемых реакций в конденсированной фазе

Модуль Извлечение конденсирующихся углеводородов

Молекулы в конденсированных средах

Молекулы с двумя не конденсированным и ароматическими ядрами

Молекулярная перегонка Ге конденсированные кольца

Монослои конденсированные

Мостиковые конденсированные системы

НЕИЗОПРЕНОИДНЫЕ КОНДЕНСИРОВАННЫЕ АЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Нагрев конденсирующимся паром интенсивно перемешиваемой жидкости

Названия конденсированных циклических систем

Нам Н.Л Конденсированные системы на основе амино- и оксипиразолов

Натрий как конденсирующее средств

Натрий металлический, конденсирующий агент при ацилировании

Нафталин. Антрацен. Фенантрен. Многоядерные ароматические углеводороды с конденсированными ядрами и их производные Гидронафталины

Некоторые конденсированные производные аценафтена

Некоторые конденсированные циклические системы Синтез циклической системы

Номограмма для расчета нагрева круглых — струй воды конденсирующимся паром в вакууме

Номограмма для расчета нагрева плоских и цилиндрических струй воды конденсирующимся паром в вакууме

Нумерация атомов срощенных (конденсированных) полициклических структур

ОГЛАВЛЕНИЕ S Химическое сродство в конденсированных системах

Образование простых связей без применения конденсирующих средств

Образование простых связей действием конденсирующих средств

Ограниченная взаимная растворимость компонентов в конденсированных системах

Окисление углеводородов с конденсированными бензольными ядрами

Окислительное расщепление конденсированных систем

Олово четыреххлористое ак конденсирующее средство

Описание аварий со взрывом конденсированного ВВ

Описание случаев аварий, включающих взрывы конденсированного вещества

Описание таблиц межатомных расстояний V. Некоторые соединения, содержащие неи валентных углов................. И конденсированные бензольные кольца

Определение влажности и давления конденсирующихся газов в условиях вакуума

Ориентация в конденсированных монослоя

Основные, представления об ионной и электронной проводимости конденсированных веществ

Особенности конденсированного состояния вещества

Особенности протекания свободнорадикальных реакций в конденсированной фазе

Особенности радиационно-химических реакций в конденсированных фазах

Особенности реальных конденсированных фаз

Остаток конденсированный

Остаток конденсированный влияние на зависимость

Остаток конденсированный прп горении

Остаток конденсированный слоевых систем

Остаток конденсированный частиц

Оценка влияния гетероатома в конденсированных системах

Пары конденсируемые

Перенос электронной энергии в конденсированных системах

Перенос энергии в конденсированных системах

Переход частиц между конденсированными

Пери-конденсированные системы

Перкина Клайзена Кневенагеля конденсирующие средств

Перкина конденсированные многоядерные сою

Пигмент конденсированные

Плазменная технология переработки конденсированных радиоактивных отходов

Пленка конденсированная

Пленки ПАВ конденсирующиеся

Пленки поверхностные конденсированные

Плотность веществ в конденсированном состояни

Плотность элементарных веществ в конденсированном состоянии

Поверхности раздела конденсированных фаз. Явления смачивания

Поверхностная энергия и межмолекулярные взаимодействия в конденсированной фазе

Поверхностные явления на границе раздела конденсированных фаз

Показатель конденсированных смесей

Поле световой волны в конденсированной сред

Поливиниловый спирт конденсирующие агенты

Полимеры боразинов (конденсированные системы)

Полициклические арены с конденсированными циклами

Полностью ароматические конденсированные углеводороды

Поправки, связанные с возвращением молекул реагента на поверхность конденсированной фазы

Посадка лигандов на спейсеры с помощью конденсирующих агентов

Постоянные газы и конденсирующиеся пары органических веществ

Пребиотические конденсирующие реагенты

Превращение конденсированной пленки в газообразную

Пределы растворимости равновесия в присутствии второй конденсированной фазы

Предложения по вопросу о среднем типе колец в нефтяных фракциях. Выбор ката-конденсированных шестичленных колец

Представление об образовании конденсированных ароматических углеводородов в процессе коксования

Прибор для определения ацетилена в конденсированных газах

Приборы для исследования макрокинетики высокотемпературного разложения конденсированных веществ методом линейного пиролиза Дмитриев, О. А. Кочетов, Н. А. Соколова, В. Б. Улыбин, Штейнберг

Применение метода спинового зонда к исследованию конденсированных сред

Применение спектроскопии для строения и свойств конденсированных веществ

Применение теоремы Нернста к конденсированным системам

Применение экстракции в системе жидкость—жидкость. И Фазовое равновесие в конденсированных системах

Принципы построения и некоторые экспериментальные методы исследования конденсированных систем, содержащих твердую фазу

Производные конденсированных систем. Стабильность и реакционная способность

Производные углеводородов с конденсированными ароматическими ядрами

Промышленные способы регулирования содержания конденсированных ароматических углеводородов в ароматических концентратах

Процессы в конденсированных и гетерогенных средах

Пятиокись фосфора как конденсирующий агент

Пятичленные углеводороды с конденсированными циклами

РЕАКЦИИ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ ФАЗАХ Физические модели реакций в растворах

Работа адиабатического расширения в конденсированных системах, таблица для вычисления

Работа реакции в конденсирован ной системе

Равновесие в двухкомпонентных конденсированных системах

Равновесие в иеводных конденсированных

Равновесие в конденсированных система

Равновесие в конденсированных системах Применение теоремы Нернста к газовым равновесиям

Равновесие в неводных конденсированных

Равновесие в системах с участием конденсированных фаз

Равновесие химическое конденсированных систем

Радиационно-химические реакции в конденсированных системах

Разряд безэлектродный конденсированный

Разряд высокочастотный безэлектродный искровой конденсированный

Разряд конденсированный

Разряд конденсированный искровой

Реакции в газообразном и конденсированном состояниях

Реакции конденсированных система

Реакции малеинового ангидрида с перц-конденсированными ароматическими углеводородами

Реакции между конденсированными фазами и газовой фазой в открытых системах

Реакции разложения конденсированной фазы

Реакции с участием конденсированных фаз

Реакции углеводородов с конденсированными циклами

Реакции, влияние условий на тепловой эффект в конденсированных система

Реальные газы и конденсированное состояние

Розебома конденсированного

Роль конденсированной полимерной фазы в гетерофазной со- i полимеризации

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА В КОНДЕНСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ Агрегатные состояния

Свойства конденсированных фаз вблизи

Свойства технических конденсированных кислот

Связи в конденсированном состоянии

Связи в конденсированных фазах

Связь между коэффициентами Эйнштейна для конденсированной среды и широких уровней

Связь между коэффициентом поглощения и коэффициентом Эйнштейна в случае конденсированной среды

Сенсибилизированные реакции в конденсированной среде

Серная кислота как конденсирующий агент

Синтез конденсированных аминопиразолов

Синтез хинолиновых производных и других конденсированных систем с пиридиновым кольцом

Сираканян С.Н., Пароникян Е.Г., Норавян А.С Новые замещенные производные конденсированных пиримидинов

Система для определения основного компонента конденсированных систем

Системы конденсированные, правило

Системы с изолированными и конденсированными бензольными ядрами

Системы с конденсированными я-избыточными и я-дефицитпыми ядрами

Системы с конденсированными ядрами бензола

Системы типа газовая смесь — чистый компонент в конденсированном состоянии

Системы типа раствор — чистый компонент в конденсированном состоянии

Скорость горения сравнение газовых л конденсированных систем

Скорость звука в конденсированной среде

Сложные конденсированные ароматические углеводороды

Сложные превращения в молекулах терпенов соединений с конденсированными кольцами

Смесь идеальная в конденсированном

Смолы мочевино-альдегидные конденсирующие средства

Содержание конденсированных ароматических углеводородов в нефти

Содержание масла в конденсированной воде паровых котлов

Соединения с конденсированными бензольными кольцами

Соединения с конденсированными бензольными яд- J рами

Соединения с конденсированными бензольными ядрами

Соединения с конденсированными бензольными ядрами. Группа нафталина

Соединения с конденсированными циклами и гидроароматические углеводороды (терпены)

Соединения с конденсированными ядрами

Соединения с конденсированными ядрами Нафталин и его производные

Соединения с конденсированными ядрами бензола и пиридина

Соединения, сильно ассоциированные только в конденсированных фазах

Состояни конденсированное

Состояние конденсированное

Сочленение конденсированных цикло

Спектроскопическое изучение свойств и строения конденсированных веществ

Спирановые, конденсированные и мостиковые углеводороды, ансамбли

Сродство конденсирующее

Стадии конденсированная

Стандартная фугитивность конденсирующегося компонента

Стандартные чистой конденсированной фазы

Стекло конденсированное

Сторонкин. О диаграммах состояния тройных конденсированных систем, в которых изменяется тип изобарического моновариантного фазового процесса

Строение вещества в конденсированном состоянии

Строение реагентов п основность конденсирующих средств

Структурная организация полимеров в конденсированном состоянии

Схема определения основного компонента конденсированных гетероатомных систем

Т йны конденсированных смесей. Методика измерения скорости горения

Таннины конденсированные

Температура горения конденсированных смесей

Температура поверхности конденсированных смесей

Температурные характеристики пламен конденсированных систем в воздухе

Температурный коэффициент конденсированных смесей

Теорема Нернста к конденсированным системам

Теорема к конденсированным телам

Теории строения бензола, бензоидных, конденсированных и смешанных систем

Теория взаимодействия света с в конденсированной сред

Теория конденсированного двойного слоя

Тепловой закон применение к конденсированным

Теплоемкости конденсированных систем

Теплоотдача от конденсирующегося водяного пара к поверхности

Теплопередача от конденсирующегося пара к воде

Теплопереход от конденсирующегося пара

Теплота горения в конденсированных системах

Термические превращения кислых солей с конденсированными анионами

Термографическая установка для исследования кинетики термического разложения и определения критических условий теплового взрыва легколетучих конденсированных веществ. И. Д. Грызлов, А. С. Штейнберг

Термографическая установка для исследования кинетики термического разложения конденсированных веществ при повышенном давлении Штейнберг, Е. П. Гончаров, В. Г.. Гулин, Г. А. Андронов

Термодинамические в конденсированном состоянии

Термодинамические конденсированного

Термодинамические свойства конденсированных фаз

Термодинамическое описание взаимосвязи структуры и реологических свойств конденсированных полимерных систем. С. Я. Френкель, Ельяшевич

Тетразины и конденсированные системы, содержащие тетразиновые кольца Вистрач Введение

Тиадиазолы с конденсированными ядрами

Типы взаимодействия молекул. Конденсированное состояние вещества

Трапезников, Е. С. Докукина. Конденсированные адсорбционные слои в растворах спиртов на границе раздела вода — углеводород. . t Применение реологического метода для их обнаружения

Туницкий, X. С. Багдасарьян. Процессы передачи энергии в конденсированных системах

Углеводороды конденсированные

Углеводороды с конденсированными бензольными ядрами

Углеводороды с конденсированными кольцами

Углеводороды с конденсированными циклами

Углеводороды со многими конденсированными бензольными ядрами

Углеводороды со многими конденсированными ядрам

Удаление солей из аминокислот и конденсированных фосфатов

Удельная смертность для конденсированных взрывчатых веществ

Удобрения калия конденсированные

Уравнение внутренней конденсированной фазы

Уравнение движения конденсированной фазы

Уравнение изотермы для конденсированных фаз

Уравнение состояния конденсированных фаз

Уравнения ДН ф(Г) и ДG ц(Т) для конденсированных систем

Уравнения для давлений и внутренних энергии конденсированных тел и их фаз

Уравнения сжимаемости для конденсированных фаз

Уравнения, характеризующие физико-механические свойства конденсированного вещества при высоких давлениях

Фаза поверхностная жидкая конденсированная

Фаза поверхностная твердая конденсированная

Фазовые в конденсированных система

Фазовые равновесия в конденсированных

Фазовые равновесия в конденсированных системах

Фазовый переход конденсированное вещество—конденсированное вещество без участия газовой фазы

Фазы конденсированные

Физические свойства и строение конденсированных полицикличееких углеводороДиксон (пер. Г. Я. Розен, ред. П. И. Санин)

Флуориметрия в конденсированной фазе

Фосфаты конденсированные

Фосфаты конденсированные анализ

Фосфаты конденсированные в МС для очистки от радиоактивных загрязнений

Фосфаты конденсированные в глинистых растворах

Фосфаты конденсированные в санитарно-щелочных средствах

Фосфаты конденсированные в смесях для бальзамирования

Фосфаты конденсированные гидролиз

Фосфаты конденсированные действие

Фосфаты конденсированные диспергирующее и пептизирующее

Фосфаты конденсированные как активаторы ПАВ

Фосфаты конденсированные как антикоррозионные агенты

Фосфаты конденсированные как умягчители воды

Фосфаты конденсированные комплексообразующая способность

Фосфаты конденсированные методы анализа

Фосфаты конденсированные моющее действие

Фосфаты конденсированные основные характеристики

Фосфаты конденсированные получение

Фосфаты конденсированные при эмульсионной полимеризации

Фосфолы конденсированные

Фосфорилирование в присутствии конденсирующих

Фосфорная кислота конденсированные также

Фосфорная кислота, эфиры конденсированных кислот

Фосфорные кислоты конденсированные

Фосфорные кислоты конденсированные получение

Фосфорные кислоты конденсированные физические свойства

Фриделя Крафтса реакция конденсирующие средств

Фтористый бор как конденсирующее

Фтористый бор как конденсирующее средство

Фугитивность конденсированной фазы

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОХИМИЯ Описание равновесия для гетерогенных реакций в конденсированных системах при повышенных давлениях Шленский

Химические реакции в конденсированном разряде при низких давлениях. Активный азот

Химические соединения в конденсированном состоянии

Химическое равновесие с участием конденсированных веществ

Хлористый водород как конденсирующий агент

Хлористый цинк как конденсирующий агент

Хлорокись фосфора как конденсирующий агент

Хроматин конденсированный гетерохроматин

Хроматография конденсированных ароматических

Циклоалканы конденсированные

Циклы изомерия конденсированных

Циклы конденсированные

Циннолины, конденсированные с гетероциклическими кольцами

Четырехкомпонентные конденсированные системы (простые и взаимные). Диаграммы состояния

Численное моделирование инициирования детонации конденсированного ВВ и взаимодействия детонационной волны с металлом при контактном взрыве

Шателье для конденсированной системы

Шестичленные и конденсированные гетероциклические соединения. Алкалоиды

Шестичленные и конденсированные гетероциклические соединения. Алкалоиды. Нуклеиновые кислоты

Эксперимент по ядерному магнитному резонансу в конденсированной среде и принципы устройства спектрометра ЯМР

Экспериментальное определение теплоемкостей конденсированных фаз при низких температурах

Экспериментальные условия и конденсирующие агенты

Электрические свойства конденсированных фаз

Электрические свойства углеводородов с конденсированными

Электрофильное замещение в конденсированных аренах

Энергетика фотоионизации в конденсированной фазе

Энергетические элементов в конденсированном состоянии

Энергии образования и теплоты сгорания конденсированных многоядерных ароматических углеводородов

Энергия в конденсированных фазах

Энтропия конденсированной системы

Энтропия конденсированных тел

Этилат натрия, конденсирующий агент

Этилат натрия, конденсирующий агент при ацилировании

Этилмагний бромистый, конденсирующий агент при ацилировании

Этилсиликат конденсированный

Эффект Коттона конденсированных систем

дизамещенные конденсированные

равнения сжимаемости для конденсированных фаз

спектры конденсированные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте