Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Разделение применение

    Степень снижения энергетических затрат от применения многопоточных вводов питания увеличивается с уменьшением содержания дистиллятных компонентов в сырье и четкости разделения и увеличения относительной летучести компонентов [10]. В связи с этим раздельная подача сырья при частичном отбензинивании нефти позволяет получать большой выигрыш энергии, в то время как ввод сырья двумя потоками при разделении изомеров бутана, например, оказывается малоэффективным. Следовательно, эффективность применения схем с несколькими сырьевыми потоками, различающимися темиературами и составами, определяется соотношением расходов сырьевых потоков, фракционным составом сырья и требованиями к качеству продуктов разделения. Применение колонн с несколькими сырьевыми потоками может быть оправдано также и некоторыми другими соображениями, а имен- [c.107]


    Значительный прогресс достигнут за последнее время в области аналитических разделений. Применение гомогенного осаждения значительно улучшило многие разделения, которые ранее требовали больших затрат времени. Экстракционные разделения улучшены благодаря систематическому изучению равновесий, возникающих при образовании хелатных соединений металлов и при их экстракции из водных растворов. Разделения электролизом также усовершенствованы благодаря применению электролиза с контролируемым потенциалом. Кроме того, некоторые методы разделения, которые считались еще недавно неприемлемыми для условий количественного анализа, вошли в настоящее время в практику благодаря использованию многократного повторения ряда ступеней распределительного равновесия. Ярким примером такого процесса служит применение ионитов для количественного разделения ионов редкоземельных металлов, которое ранее требовало в некоторых случаях многих тысяч отдельных перекристаллизаций. [c.15]

    С точки зрения легкости разделения применение высоких давлений почти всегда нежелательно, но часто оказывается необходимым идти на это усложнение ректификации, чтобы использовать некоторые преимущества повышенного давления, в частности, повышение температуры конденсации и уменьшение размеров и объема аппаратуры. [c.105]

    Чем ниже требования к качеству продуктов и чем больше псевдокомпонентов принимается для расчета, тем меньше расхождение между результатами расчета по дискретной и непрерывной методикам. Например, для рассмотренной выше колонны, если допустимая примесь в дистиллате составляет 5600 кг/ч, расхождение между результатами по непрерывной и дискретной методикам составляет всего 5,6%. Однако при четком разделении применение дискретной методики при определении проектных параметров ректификационной колонны может привести к существенным ошибкам в сторону занижения. [c.264]

    Разделение изотопов урана представляет собой очень трудную задачу. Из существующих методов разделения применение в той или иной степени нашли следующие  [c.246]

    Опыты практической стирки проводились в барабанной стиральной машине емкостью 10 кг сухого белья и 50 л воды при содержании 10 г/л продукта ТХ (500 г на одну загрузку белья). Разделение примененного синтетического моющего средства на две порции (250 г для предварительной стирки при 60° и 250 г для стирки при кипячении) позволило избежать замачивания и провести всю стирку в течение короткого времени (всего 60 мин.). [c.347]


    Чтобы оценить, что может дать в отношении четкости разделения применение ректификационных колонок с той или другой разделяющей способностью, на графике приведены построенные на основании расчетных данных кривые по разделению ректификацией наиболее характерных смесей газообразных углеводородов. [c.208]

    Несмотря на это, в ряде случаев стационарная хроматермография дает лучшие результаты, чем проявительный анализ. Размывание полос при проявительной хроматографии может вывести концентрации за пределы чувствительности фиксирующего прибора. Сжатие полос при хроматермографии позволяет не только определять малые концентрации, но и улучшает степень разделения. Применение температурных полей с переменным градиентом, распространяющихся на большие расстояния, позволяющее одновременно увеличивать расстояния между компонентами и концентрировать их, дает в хроматермографии дополнительные возможности для увеличения степени разделения. [c.257]

    Изотопный обмен широко используется для введения радиоактивных изотопов в молекулы различных классов соединений. Для проведения синтеза достаточно контакта двух обменивающихся веществ и последующего их разделения. Применение изотопного [c.487]

    Глюкауф [G12] применил две мембраны, соприкасающиеся одна с другой, т. е. двойную мембрану , для ограничения переноса противоиона. Это приспособление уравнивало перенос одноименных ионов и противоионов. Двойные мембраны могут применяться в системе, аналогичной изображенной на рис. L8 [G 14]. Полученное разделение зависит от плотности тока и общей концентрации, увеличение каждой из них уменьшает разделение. Применение системы двойных мембран с анионитовой мембраной со стороны анода имеет тот недостаток, что в тонком слое жидкости между мембранами получается низкая концентрация вследствие поляризации. Этого можно избежать, если поменять местами мембраны (катионитовую мембрану поместить со стороны анода), но тогда на концентрацию одноименных ионов, достигших второй мембраны, будет влиять их перенос через первую, т. е. мембрану, по отношению к которой они имеют обратный заряд. Если фактор разделения в этих двух мембранах имеет одинаковый знак, т. е. если многовалентный ион вытесняется как противоион из-за его знака и как одноименный ион из-за его заряда, будет достигаться особенно хорошее разделение. Такое положение возникает в системе, содержащей СГ и S0i . [c.38]

    Колонны с наполнением являются более простыми по устройству и более дешевыми по стоимости их оборудования, но по коэфициенту полезного действия, т. е. по достигаемой полноте разделения жидких смесей, они далеко уступают колоннам тарельчатым. В тех случаях, где перегоняемая жидкость трудно поддается разделению, применение их не дает достаточного эффекта. [c.528]

    Еще раз следует напомнить, что при таком ограниченном числе неподвижных фаз в распоряжении аналитика находится лишь ассортимент так называемого массового пошива , который, возможно, пригоден для решения 80% задач. Однако для более сложных и часто встречающихся задач разделения применение неподвижной жидкой фазы, отвечающей индивидуальному заказу , более чем оправдывает необходимые для этого затраты. [c.208]

    Может возникнуть вопрос, насколько необходимо изменять концентрацию элюента в течение одного опыта. Если использовать только 2 М. раствор нитрата натрия, то все выходные кривые будут сдвинуты влево, а выходные кривые хлорида и бромида будут перекрываться, что свидетельствует о их неполном разделении. Применение только 0,5 М. раствора нитрата натрия даст значительный сдвиг вправо выходной кривой иодида и одновременно вызовет такое размытие кривой (более чем на 1000 мл по оси V), что аналитическое определение иона иодида станет затруднительным из-за его малой концентрации. [c.118]

    При выборе электролита для промывного раствора нужно иметь в виду два обстоятельства 1) Электролит промывного раствора не должен мешать аналитическому определению исследуемых ионов в фильтрате. Например, для хроматографического разделения смеси хлорида, бромида и иодида хорошим реагентом является нитрат натрия, потому что он не мешает титрованию галогенидов нитратом серебра (или иодометрическому определению иодид-иона) [1]. Для разделения смеси щелочных металлов применяют соляную кислоту, поскольку они определяются методом пламенной фотометрии или титрованием хлорид-иона нитратом серебра после выпаривания досуха. В последнем случае нужно вводить поправку на соосаждение соляной кислоты галогенидами щелочных металлов. 2) Сродство обмениваемого иона промывного раствора к смоле не должно слишком сильно отличаться от сродства к смоле ионов разделяемой смеси. Если отношение коэффициентов селективности исследуемого иона к обмениваемому иону промывного раствора слишком велико, то для проведения опыта потребуется очень большой объем промывного раствора или высокая его концентрация. Если оно достаточно мало, то это приведет к малым значениям (7 и С, т. е. к неблагоприятным условиям для разделения. Применение же разбавленных промывных растворов влечет за собой грубое нарушение второго допущения теории тарелок (разд. В.П этой главы), что приводит к получению асимметричных выходных кривых, к которым теория тарелок неприменима. [c.159]


    На первой стадии разделения применен метод четкой ректификации. В качестве исходного продукта использовали изоамиловый спирт квалификации ч.д.а. , состоящий из 80% 3-метилбутанола и 20% 2-метилбутанола. Разделение проводили на иасадочной ректификационной колонне эффективностью 37 т. т., с высотой ректифицирующей части 1,2 м и диаметром 22 мм. В качестве насадки применяли спирали Левина высотой 3 мм, длиной ребра 2,5 мм, диаметром проволоки 0,3 мм. и удельной поверхностью 2,52 мг /л. [c.52]

    Отсутствие помех со стороны свинца позволило авторам исключить химические операции разделения, применение которых ранее являлось источником погрешности (потери серебра вследствие адсорбции его сульфидом свинца). [c.121]

    На колонке с полиэтиленгликолем линалоол хорошо отделяется от углеводородной части. Однако углеводороды разделялись неполностью. На колонке с дибутилфталатом происходило полное разделение углеводородов, но пик линалоола не отделялся от углеводородной части, накладываясь на последний пик. Удовлетворительное разделение всех компонентов было достигнуто при использовании смеси 5% полиэтиленгликоля 400 и 10% дибутилфталата, однако и в этом случае пики несимметричны. Добавка триэтаноламина в количестве 1—2% позволила получить более симметричные пики и улучшила разделение. Применение водорода и гелия дало одинаковые результаты. [c.142]

    В качестве примера разделения смесей подобным способом приведем систему, состоящую из м- и /г-крезолов [29]. Для разделения применен бензидин, образующий твердое соединение с п-крезолом. Вообще говоря, бензидин образует химические соединения с обеими крезолами, но соединение с ж-крезолом плавится при более низкой температуре. Поэтому процесс ведут при повышенных температурах. Бензидин добавляется в смесь при 110 °С или более высокой температуре. При ПО °С выпадают кристаллы химического соединения с л-крезолом, а л-крезол остается в растворе. Кристаллы промываются бензолом и разлагаются дистилляцией с выделением крезола, содержащего 98% п-соединения. [c.298]

    Снижения влажности осадка наиболее целесообразно добиваться увеличением фактора разделения, применением крыльчаток для направления воздуха на осадок и путем продувки осадка горячими газами в роторе центрифуги. [c.68]

    Ионообменную хроматографию широко применяют в медицине, биологии, биохимии [11—15], для контроля окружающей среды, при анализе содержания лекарств и их метаболитов в крови и моче, ядохимикатов в пищевом сырье, а также для разделения неорганических соединений, в том числе радиоизотопов, лантаноидов, актиноидов и др. Анализ биополимеров (белков, нуклеиновых кислот и др.), на который обычно затрачивали часы или дни, с помощью ионообменной хроматографии проводят за 20-40 мин с лучшим разделением. Применение ионообменной хроматографии в биологии позволило наблюдать за образцами непосредственно в биосредах, уменьшая возможность перегруппировки или изомеризации, что может привести к неправильной интерпретации конечного результата. Интересно использование данного метода для контроля изменений, происходящих с биологическими жидкостями [11]. Применение пористых слабых анионообменников на силикагелевой основе позволило разделить пептиды [12]. [c.32]

    Основными источниками энергосбережения при ректификации являются снижение флегмового числа за счет повышения КПД колонны, использование тепла паров верха колонны, использование комплексов со связанными тепловыми потоками (минимизация энергозатрат), совмещенные (с абсорбцией, экстракцией и химической реакцией) процессы, рекуперация тепла и холода, снижение гидравлического сопротивления колонн, изменение последовательности разделения, применения АСУТП. [c.93]

    С целью повышения селективности разделения часто используют подвижные фазы более сложного состава, чем бинарные смеси А + Б например, А + Б1 + Б2 или даже А + Б1 + Б2 + Б3. Во многих случаях это приводит к улучшению разделения, хотя, судя по опубликованным в литературе методикам разделения, применение трех- или четырехкомпонентных подвижных фаз не всегда оправдано, особенно если разделяемая смесь не слишком сложна. При оценке перспектив применения сложных элюентов полезно соблюдать следующее правило. Разделение смеси из п компонентов, сорбирующихся по сходному механизму (если оно вообще возможно), осуществляется наилучшим образом с помощью п-компонентного элюента, состоящего из растворителя А и п—1 различных растворителей типа Б. Увеличение числа растворителей Б свыше п—1 положительного влияния на разделение не оказывает. Необходимость использования, например, трехкомпонентного элюента может возникнуть лишь при анализе трехкомпонентных и более сложных смесей. [c.43]

    Рациональное использование растворимых веществ картофеля возможно при условии выделения их в концентрированном виде на первых стадиях производственного процесса. Этот способ требует применения быстроходных центрифуг с высоким фактором разделения. Применение центрифуг для выде-яен - я-клеточного сока картофеля весьма перспективно, так как позволяет увеличить количество выделенных сухих веществ картофеля. В зарубежной практике используют горизонтальные непрерывно действующие центрифуги с числом оборотов барабана до 3000 в минуту, с фактором разделения 2500. [c.11]

    В многофазной системе возможно последовательное воздействие различнь сил. Введение третьей фазы создает эффект носителя. Процессы разделения применением носителей (жидких, твердых или газообразных) имеют больш( применение. Например, при флотации тонких шламов с носителем сначала пр исходит селективное закрепление шламов на поверхности тидрофобного носит ля, а затем закрепление частиц носителя н.а пузырьках воздуха, который мож рассматривать как носитель в гравитационном поле в водной среде. [c.138]

    На первом эвристическом , этапе алгоритма осуществляется декомпозиция (разбиение) исходной задачи синтеза на ряд более простых подзадач меньшей размерности. В каждой из образовавшихся подзадач уже требуется осуществить синтез более простых схем разделения под-смесей исходной смеси. Это облегчает (особенно при большом числе компонентов, требующих разделения) применение метода динамичес- [c.110]

    В результате исследований установлено, что оптимальная длина конической камеры разделения Ьк = ЗДо-Вместе с тем не обнаружена достаточно четкая взаимосвязь режимных параметров и суммарной длины аппарата. В связи с этим, по нашему мнению, нелогична включение межреберного пространства в объем камеры разделения. Логичнее считать, что межреберное пространство выполняет функции развихрителя. Тогда найденное оптимальное значение к хорошо согласуется с результатами работ В. И. Метенина, Ш. А. Пиралишвили, А. В. Мурашкина и других авторов, исследовавших вихревые аппараты с коническими камерами разделения, с сетчатыми или другими развихрителями, а также аппараты со вдувом потока в ядро вихря. Авторы приведенных на рис. 31 конструкций сумели использовать кинетическую энергию, часто теряемую в развихрителях, для интенсификации отвода теплоты к окружающей среде, удачно скомпоновали пластинчатый теплообменник — развихритель с камерой разделения. Применение сборного теплообменника позволило получить высокие отношения теплопередающей поверхности к объему аппарата. [c.86]

    Для рошения сложных задач или для разделения сложных смесей, таких, как нефть, в особенности если эти смеси содержат соединения разных химических типов, почти все методы разделения, примененные сами по себе, оказываются недостаточными. В таких случаях требуется сочетание двух или большего числа разных методов разделения. Иногда эти методы применяют последовательно, например раньше хроматографируют смесь, а затем разгоняют отдельные фракции фильтрата. В других случаях такое гочетанне различных методов осуществляется в одном процессе, в одном приборе. Так, нанример, ректификация и термодиффузия осуществляются одновременно в колонках термической ректификации. Другим примером одновременного применения двух методов в одном процессе являются гиперсорбция и другие способы совместного действия адсорбционного разделения и ректификации [47]. [c.91]

    На хроматографических колонках с насадкой исследовалось влияние качества разделяющей фазы и природы газа-носителя на отноигение разреш.ающ.ая способность — время разделения. Применение колонок с низким содержанием разделяющей фазы и газа-носителя с малой вязкостью и высоким коэффициен-. том диффузии з мекьщаст продолжительность хроматографического анализа в девять раз. [c.35]

    Высокая термическая стабильность твердых адсорбентов и отсутствие загрязнений получаемых фракций продуктами их разложения при достаточно высокой селективности позволяют рассматривать газоадсорбционную хроматографию как перспективный вариант и для препаративного разделения. Применение адсорбентов в препаративной хроматографии рассмотрено в работах [82—85]. — Прим. ред. [c.115]

    Эти два дефлегматора (исключая Лебеля-Хенпигера), в особенности при наличии головки полной конденсации, увеличивающей их эффективность в 1,5—2 раза, являются незаменимыми подручными средствами экспериментаторов и могут быть использованы в тех случаях, когда не треб5 ет-ся особо тщательного разделения. Применение повторных перегонок может, естественно, несколько улучшить степень разделения, особенно в тех случаях, когда температуры кипения компонентов достаточно сильно разнятся между собой (40-50°). [c.211]

    Оптимальное использование энергии и топлива. Производство должно осуществляться при минимальных затратах энергии и топливана единицу продукции (энергосберегающие технологии) и, следовательно, тепловые загрязнения окружающей среды также минимальны. Энергосбережению способствуют укрупнение и энерготехнологическое комбинирование процессов переход на непрерывные технологии совершенствование процессов разделения применение активных и селективных катализаторов, позволяющих проводить процессы при пониженных температуре и давлении рациональная организация и оптимизация тепловых схем и схем рекуперации энергетического потенциала отходящих потоков снижение гидравлического сопротивления в системах и потерь тепла в окружающую среду и т. д. Нефтеперерабатывающие и нефтехими- [c.845]

    Химическое строение и хроматографические свойства. Вещества, различающиеся по природе, числу и расположению полярных групп в молекуле, в которую входят двойные связи и ароматические циклические системы, обычно легко разделяются простым методом адсорбционной хроматографии. Удается разделить и цис-гранб -нзомеры. Молекулы, отличающиеся только величиной неполярных групп (например, гомологи жирных кислот), с трудом поддаются разделению. Применение асимметрических адсорбентов позволяет хроматографически разделять рацематы. [c.1495]

    На рис. 5.13 показаны кривые разделения классификаторов стендовой среднеходной мельницы со вторыми ступенями, соответствующими конструкциям СПЦВ и ИЭИ (см. рис. 2.1 и 2.2). Кривая разделения при квазиплоской центробежной ступени имеет значительно более высокие показатели эффективности разделения. Применение этой ступени повышает производительность в стендовых условиях на 20—25 % по сравнению со второй ступенью циклонного типа. На основании обобщения полученных опытных данных и аппроксимирующей формулы (3.47) с условиями (3.48) параметры классификатора с квазиплоской второй ступенью можно рассчитывать по формулам [c.146]

    Все сказанное относится к не очень сильно перегруженным колоннам и сорбентам обычного зернения 0,25—0,5 мм. Поэтому эти данные трудно сравнить с результатами М. Verzele [2], который нигде не приводит данных по времени разделения. Применение рекомендуемых им сверхдлинных колонн, кажется, малоцелесообразным с точки зрения производительности. С применением сорбента грубого зернения резко увеличивается Но, что можно компенсировать увеличивая L. Это, однако, приводит к увеличению объема аппаратуры и нецелесообразному использованию большого объема сорбента, поэтому этот путь вряд ли перспективен. [c.147]


Смотреть страницы где упоминается термин Разделение применение: [c.476]    [c.32]    [c.198]    [c.356]    [c.643]    [c.373]    [c.123]    [c.216]    [c.6]   
Техника низких температур (1962) -- [ c.91 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбции, применение для разделения компонентов смесей

Адсорбционная перколяция применение для разделения углеводородов нефти

Адсорбционные методы разделения газовых смесей, область применения

Алексеева. Применение синтетических цеолитов СаА для разделения смесей углеводородов

Анализ редких газов с применением низкотемпературного разделения

Аниониты, применение для разделения элементов

Вет, В. Преториус. Факторы, влияющие на применение газо-жидкостной хроматографии для разделения больших проб

Выбор условий разделения на препаративном хроматографе и основное применение препаративной хроматограВыбор условий разделения на препаративном хроматографе

Г-1 4i. - -- ry-i Содержание Jl jнчх процессов. Область применения адсорбционных процессов Область применения адсорбционных методов разделения газовых Ж смесей. Десорбция адсорбентов. Аппаратура адсорбционных прочее- Й Расчет адсорбционной аппаратуры Глава- двенадцатом. Экстрагирование

Газохроматографическое разделение с применением температурных градиентов

Едкий натр применение для разделений

Елович и Л. Г. Кузьмина. Применение хроматографии для разделения комплексных соединений

Иванов В. И. Применение метода термодиффузии для разделения нефтепродуктов

Иванова Т.С., Соколова В.И. Изучение возможности применения гелей СДВ для разделения тяжёлых нефтепродуктов

Изотермическое испарение, применение его при разделении сжиженных олефинов

Ионный обмен, применение для разделения платиновых металло

Ионообменные смолы, применение для разделения аминокислот

Использование адиабатических инвариантов. Описание метода. Адиабатическое разделение переменных. Применение асимптотического метода к гармоническому осциллятору. Амплитудные функции и точные инварианты. Пределы применимости адиабатической теории Преобразование фазового пространства

Катиониты, применение для разделения

Катиониты, применение для разделения элементов

Мембраны применение для разделения

Методы разделения продуктов окисления с применением сел ктивных растворителей

Методы разделения хроматографические с применением

Методы разделения экстракцией с применением

Микроанализ углеводородных и некоторых других газов с применением низкотемпературного разделения

Минимальная работа сжижения. Простой регенеративный цикл Линде. Усовершенствованный цикл Линде. Цикл Клода. Цикл Клода с двукратным расширением. Цикл Гейландта. Сравнительная оценка методов сжижения Примеры Разделение газовыхйиесей при применении глубокого охлжкдения

Н а б и в а ч. Применение газо-жидкостной хроматографии для разделения и анализа ароматических углеводородов

Натриевые соли применение для разделения эмульсий

Некоторые другие случаи применения тонкослойной хроматографии для разделения органических веществ

Непрерывный анализ газов с применением хроматографического разделения

О применении молекулярных сит для разделения смесей методом проникновения

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ РАЗДЕЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

Области применения пенного и эмульсионного разделения в нефтеперерабатывающей промышленности

Область применения угольной адсорбции для разделения углеводородных газов

Общие применения Применение газо-жидкостной хроматографии для разделения галоидных соединений металлов (Р. Келлер, X. Фрейзер)

Орлова, разделения бромидов с применением перекиси водород

Осаждение как метод разделения при фотометрии применение носителей

Особенности применения компрессорных машин в процессах разделения углеводородных газов

Охлаждение применение при разделении газовых смесей

ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ Сравнение механизмов разделения, применяемых в жидкостной хроматографии (К. Бомба)

ПРИМЕНЕНИЕ ИОННОГО ОБМЕНА В ТЕХНОЛОГИИ И АНАЛИЗЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ Мартыненко. Хроматографическое разделение смесей редкоземельных элементов

ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ

Пенное разделение применение

Практическое применение мембранного разделения газовых смесей

Применение азеотропной перегонки для разделения органических веществ

Применение буферных добавок для разделения белков

Применение ионитных комплексов для разделения лигандов

Применение ионитов для разделения веществ

Применение карбамида для разделения смесей органических соединений

Применение колонок с макропористыми носителями в радиохимии я неорганической химии для разделения элементов

Применение мембран для разделения газовых смесей

Применение мембран для разделения жидких и га, зовых смесей

Применение мембранных методов разделение

Применение метода ионообменного разделения смесей ионов в статических и динамических условиях

Применение метода, основанного на использовании ацетата окиси ртути, для разделения органических сульфидов

Применение методов планирования эксперимента при исследовании разделения смесей испарением через мембрану

Применение молекулярных сит для разделения газов и жидкостей

Применение ортокинетической гетерокоагуляции для разделения дисперсий

Применение осадочной хроматографии для разделения и очистки неорганических веществ

Применение пластинчаторебристых теплообменных аппаратов на установках разделения газов- методом глубокого холода

Применение пористых кристаллов — молекулярных сит для разделения газовых смесей

Применение распределительной хроматографии для разделения неорганических ионов

Применение сжатых газов для разделения смесей термически неустойчивых веществ в аналитической практике

Применение термодиффузии для разделения жидких органических смесей. (Обзор). Б. И. Николаев, А. А. Тубин, А. Р. Аронов

Применение технической пропановой и пропиленовой фракций для разделения тяжелых нефтяных остатков

Применение углекислого газа и этилена для разделения нефтей и мазутов

Применение хроматографического разделения

Применение хроматографической адсорбции для разделения смесей углеводородов и для их очистки

Применение электромиграционного метода для разделения смесей радиоактивных элементов

Проведенные ранее работы по применению метода ХТС для разделения стероидов

Промышленное разделение смесей при помощи молекулярных Опытные работы по применению пористых стекол для разделения газовых смесей

Разделение металлов электролизом с применением ртутного катода

Разделение парафино-циклопарафинозо части бензина с применением тиомочевины и молекулярных сит

Разделение с применением комплексообразователей

Разделение с применением радиоактивных индикаторов

Разделение смесей метилхлорсиланов с применением азеотропных и экстрактивных агентов

Разделение углеводородных смесей с применением реакций комплексообразовання с мочевиной и тиомочевиной. . Разделение природных и искусственных смесей цикланов и алканов при помощи тиомочевинных аддуктов

Разделение хелатов металлов с применением модифицированных газохроматографических методов

Рекомендации по практическому применению метода элютивной ионообменной хроматографии для разделения смесей, вытекающие из теории тарелок

Сенявин. Применение радиоактивных изотопов при хроматографическом разделении смесей щелочных металлов и редкоземельных элементов

Соколов, Г. Н. С е л ь я н о в а, В. С. Кругликова, Мельникова. Применение пористых стекол для разделения газов

Теория и применение адсорбционной хроматографии Жуховицкий и Н. М. Туркельтауб. О термических факторах в адсорбцион ных методах разделения

Теория процесса адсорбции. Скорость адсорбции. Статическая и динамическая активность адсорбентов. Селективные свойства адсорбентов Область применения адсорбционных методов разделения газовых смеДесорбция адсорбентов. Схемы и аппаратура адсорбционных процессов. Расчет адсорбционной аппаратуры. Гиперсорбция Глава четырнадцатая. Экстрагирование

Технологические схемы и принципы их расчета с применением Возможные схемы получения содопродуктов методом политермического разделения солей

Толмачев, В.А. Федоров, И.В. Баранова. Применение синтетических цеолитов для ионообменного разделения смесей ионов

Уравнение рабочей линии укрепляющей части колонны. Уравнение рабочей линии исчерпывающей Части колонны. Применение рабочих линий. Построение рабочих линий. Зависимость между количеством флегмы, числом тарелок и расходом греющего пара Графический метод определения числа тарелок ректификационных колонн для разделения двухкомпонентных смесей

Усовершенствования методов разделения легких углеводородов с применением конденсации, абсорбции и ректификации

Физико-механические методы разделения газовых смесей Сжижение газов с применением умеренного холода

Хроматография применение для разделения меченых органических соединени

Цетавлон, применение для разделения полиоз Циклический АМФ

Шуберт. Применение ионного обмена для разделения неорганических катионов

Экстракция применение для разделения

Эмульсионное разделение применение

Эфир применение для разделения высших



© 2024 chem21.info Реклама на сайте