Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нагревание

    Открытие Блэка было важным по ряду причин. Во-первых, он показал, что углекислый газ может образовываться при нагревании минерала подобно тому, как этот газ образуется при горении дерева. Таким образом была установлена очевидная взаимосвязь между живой и неживой природой. [c.40]

    Термический крекинг проводится двумя способами. Первый способ заключается в том, что сырье крекируют до образования жидкого крекинг-остатка (крекинг-мазута), во втором способе конечным продуктом крекинга является кокс. В первом случае высококипящие составные части продуктов крекинга, кипящие выше температуры кипения бензина, удаляются и не возвращаются на крекинг во втором случае все фракции, кипящие выше температуры кипения бензина, возвращаются в крекинг-установку и там после нагревания в специальном сосуде остаются до образования кокса. [c.18]


    Согласно теории о четырех элементах, различные вещества на Земле различаются только по характеру сочетания элементов. Эту гипотезу можно было принять вне зависимости от атомистических воззрений, так как элементы могут смешиваться и как атомы, и как однородные вещества. Действительно, предположение о том, что сами элементы взаимозаменяемы, не было лишено оснований. Вполне можно было допустить, что вода при испарении превращается в воздух, который в свою очередь превращается в воду во время дождя. Дерево при нагревании превращается в огонь и дым (вид воздуха) и т. п. [c.19]

    Однако, зная только порядок расположения аминокислот, нельзя еще представить себе совершенно отчетливо все уровни организации белковой молекулы. Даже прн осторожном нагревании белки нередко необратимо утрачивают свойства, присущие им в природном состоянии, иными словами, происходит денатурация белков. Причем обычно денатурация не сопровождается расщеплением полипептидной цепи чтобы расщепить цепь, нужны более жесткие условия. Следовательно, цепи образуют какую-то определенную структуру под действием слабых вторичных связей . В образовании таких вторичных связей обычно участвует атом водорода, находящийся между атомами азота и кислорода. Такая водородная связь в двадцать раз слабее обычной валентной связи. [c.130]

    Далее Блэк показал, что если оксид кальция оставить на воздухе, то он медленно превращается в карбонат кальция. Исходя из этого, Блэк заключил (правильно ), что в атмосфере присутствует небольшое количество углекислого газа. Это было первое четкое указание на то, что воздух не простое вещество и, следовательно, вопреки представлениям древних греков он не является элементом в определении Бойля, а представляет собой смесь по крайней мере двух различных веществ обычного воздуха и углекислого газа. Изучая влияние нагревания на примере карбоната кальция, Блэк установил, как меняется вес вещества при нагревании. Он также определил, какое количество карбоната кальция нейтрализует заданное количество кислоты. Таким образом, Блэк изучал химические реакции, используя метод количественного измерения. Этот метод был развит и усовершенствован Лавуазье. [c.40]

    Химиков не переставало удивлять, что органические вещества при нагревании или каком-либо другом жестком воздействии легко превращаются в неорганические вещества. (Возможность обратного превращения, т. е. превращения неорганического вещества в органическое, была установлена несколько позднее.) То время было временем господства витализма — учения, рассматривающего жизнь [c.69]

    Французский химик Мишель Эжен Шеврель (1786—1889) посвятил первую половину своей очень долгой творческой жизни изучению жиров. В 1809 г. он обработал мыло (полученное нагреванием жира со щелочью) кислотой и выделил то, что мы теперь называем жирными кислотами. Позднее он показал, что, превращаясь в мыло, жиры теряют глицерин. [c.72]


    Металлиловый спирт — исключительно реакционноспособное соединение. При нагревании с 12%-ной серной кислотой он практически количественно превращается в изомасляный альдегид. Так как диметаллиловый эфир реагирует точно так же, то при омылении хлористого металлила можно получать спирто-эфирную смесь. Изомеризацию металлилового спирта в изомасляный альдегид мо>кно представить себе таким образом, что сначала происходит гидратация с образованием гликоля, который затем дегидратируется, давая в результате изомасляный альдегид [3]  [c.171]

    Продолжая свои опыты, Лавуазье нагревал в закрытых сосудах с ограниченным объемом воздуха такие металлы, как олово и свинец. Сначала на поверхности обоих металлов образовывался слой окалины, но в определенный момент ржавление прекращалось. Сторонники теории флогистона сказали бы, что воздух поглотил из металла весь содержащийся в нем флогистон. В то время уже доподлинно было известно, что окалина весит больше, чем сам металл однако, когда после нагревания Лавуазье взвесил сосуд вместе со всем содержимым (металлом, окалиной, воздухом и пр.), оказалось, что он весит ровно столько же, сколько и до нагревания. [c.46]

    В 1774 г. Пристли сделал, возможно, самое важное свое открытие. Как уже говорилось выше, он собирал газы над ртутью. При-нагревании на воздухе ртуть образует кирпично-красную окалину -(оксид ртути). Пристли клал немного окалины в пробирку и нагревал ее, фокусируя на ней с помощью линзы солнечные лучи. Окалина при этом вновь превращалась в ртуть, и в верхней части пробирки появлялись блестящие шарики металла. При разложении окалины выделялся газ с весьма необычными свойствами. Горючие-вещества горели в этом газе быстрее и ярче, чем на воздухе. Тлеющая лучина, брошенная в сосуд с этим газом, вспыхивала ярким пламенем. [c.42]

    Именно молочная кислата и придает кислому молоку кислый вкус. (Запаха, впрочем, молочная кислота не имеет. Своим запахом кислое молоко обязано масляной кислоте, которая образуется при скисании его в результате гидролиза молекул жиров.) Иногда домашние хозяйки добавляют в тесто вместо дрожжей не винную кислоту с содой, а просто соду и замешивают тесто на кислом молоке. Молочная кислота тоже может вызывать образование угольной кислоты, а при нагревании ее — двуокись углерода. [c.172]

    Даже в 1770 г. ряд ученых придерживались старого определения элементов и утверждали, что трансмутация возможна, поскольку воду, например, при длительном нагревании можно превратить в землю. Предположение о возможности превращения воды в землю считалось справедливым (вначале даже самим Лавуазье), так как при длительном нагревании воды (в течение нескольких дней) в стеклянном сосуде образовывался твердый осадок. [c.45]

    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]

    Накопленные в Х /П1 столетии знания показали химикам, что судить о природе веществ, исходя только из их горючести или негорючести, нельзя. Вещества неживой природы могли выдерживать жесткую обработку, а вещества живой или некогда живой материи такой обработки не выдерживали. Вода кипела и снова конденсировалась в воду железо или соль расплавлялись, но, остывая, возвращались в исходное состояние. В то же время оливковое масло или сахар при нагревании (даже в условиях, исключающих возможность горения) превращались в дым и гарь. То, что оставалось, не имело уже ничего общего с оливковым маслом или сахаром, и превратить этот остаток в оливковое масло или сахар больше не удавалось. Словом, вещества этих двух групп вели себя принципиально различным образом. [c.69]

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

    Вполне понятно, что сложная органическая молекула может легко и необратимо разрушиться даже при слабом неблагоприятном воздействии, например при легком нагревании, в то время как простые неорганические молекулы не претерпевают изменений даже при жесткой обработке. [c.73]

    При определенных условиях молекулы формальдегида могут соединяться с молекулами фенола, образуя полимер. Этот полимер, как и многие другие органические полимеры, похож на стекло и довольно хрупок. Такие полимеры называют искусственными смолами. Обычно смолы при нагревании размягчаются. Можно к ним добавить и некоторые высококипящие вещества, чтобы они размягчились еще легче. Такой размягченной смоле можно придать любую нужную форму — подобные вещества называются пластическими массами или пластиками. А вещество, которое помогает превращать смолы в пластики, называют пластификатором. [c.120]

    Нитрогруппы (перешедшие из азотной кислоты) послужили внутренним источником кислорода, и при нагревании целлюлоза сразу же полностью окислилась. [c.132]


    При нагревании паров серы и бутана до температуры около 570° с продолжительностью пребывания паров в реакционной зоне около 2 сек. образуется тиофен [52]. Можно полагать, что реакция проходит через несколько фаз. Сначала, вероятно, происходит дегидрирование бутана серой в бутадиен, который затем реагирует с серой с образованием тиофена  [c.146]

    При нагревании природного газа с серой или сероводородом до температуры порядка 1000° образуется сероуглерод. Отдельные реакции, которые нри этом могут быть, следующие [53]. [c.147]

    V Фторуглероды гораздо стабильнее углеводородов. Они более стойки к воздействию других веществ или тепла. Они не растворяются в воде и почти не растворяются в других жидкостях. Из длинных фторуглеродных цепей можно получить интересные пластики. Один из них был выпущен фирмой Дюпон под названием Тефлон его еще называют Флуон . Он не боится самых сильных кислот и нагревания до 325 "С и к тому же служит прекрасным электроизолятором. [c.79]

    Этим способом можно подвергать пиролизу как тяжелые нефтяные фракции, так и газообразные парафиновые углеводороды. Очень сильное коксообразование не имеет значения для этого процесса, так как корунд, применяемый в качестве теплоносителя, освобождается от кокса прямым нагреванием. Установка работает непрерывно. Труднейшей задачей в этом процессе является подача шариков в подогреватель, так как здесь они подаются не газлифтом, а при номощи элеватора. [c.61]

    Сформованные пластики, остывая, снова твердеют и сохраняют приданную им форму. Некоторые из них при повторном нагревании снова становятся мягкими, и им [c.120]

    Все эти фракций , выделяемые из нефти посредством простого нагревания, называются продуктами прямой перегонки. Сырая нефть содержит [c.16]

    Каучук — природный полимер, получаемый из сока тропических растений (каучуконосов). При нагревании каучук становится мягким и липким, а при охлаждении — твердым и ломким, поэтому применять его непосредственно нельзя. Американский изобретатель Чарльз Гудьнр (1800—1860) открыл (отчасти случайно), что нагретый в присутствии серы каучук не размягчается и остается эластичным в широком диапазоне температур. В 1844 г. Гудьир запатентовал полученный им вулканизованный каучук. По-настоящему широко каучук стал применяться лишь в XX в., когда из него начали изготавливать шины. [c.135]

    Выделенная нагреванием из абсорбента газовая смесь состоит, как видно из таблицы, главным образом из углеводородов Сз и С4. Эта смесь может быть далее разделена фракционировкой под давлением. [c.73]

    Другой важный шаг был сделан шотландским химиком Джозефом Блэком (1728—1799). Диссертация, которая принесла ему степень магистра медицины в 1754 г., была связана с химической проблемой и непосредственно касалась свойств газов, выделяющихся при действии кислот на мягкие (углекислые) щелочи. (Во времена Блэка хА1йя и медицина были тесно взаимосвязаны.) Блэк установил, что известковый минерал (карбонат кальция) при нагревании разлагается с выделением газа и образует известь (оксид кальция). [c.39]

    Углеводороды С4 выделяются из абсорбционного масла нагреванием, а затеи в отдельной колонне освобождаются от С5 и высокомолекулярных углеводородов. В результате получается сырой бутадиен. [c.86]

    В то время (40-е годы прошлого века) в Великобритании было немного известных химиков-органиков, и работавший у Либиха (см. гл. 6) Август Вильгельм Гофман (1812—1892) был приглашен в Лондон из Германии. Спустя несколько лет Гофман взял к себе в качестве помош,ника совсем еще юного Уильяма Генри Перкина (1838—1907). В то время Гофман исследовал химические вещества, получаемые из каменноугольного дегтя (густой черной жидкости, образующейся при нагревании каменного угля без доступа воздуха). Однажды Гофман в присутствии Перкина начал рассуждать вслух о возможности синтеза хинина — ценного лекарственного средства против малярии — из каменноугольного дегтя. Рхли 5ы синтез хинина удался, Европа избавилась бы от зависимости от поставщиков хинина, привозивших его из далеких тропиков. [c.123]

    Первой операцией в переработке сырого продукта окисления является иромывка оксидата водой, чтобы удалить низкомолекулярные кислые соединения, оставшиеся в процессе окисления воздухом. Затем оксидат омыляют нагреванием до 150° с несколько меньшим, чем теоретически необходимо количеством щелочи (3,5%-ный раствор натриевой щелочи), в автоклаве при перемешивании. [c.163]

    В 80-х годах XVIII столетия Лавуазье пытался определить относительное содержание углерода и водорода в органических соединениях. Он сжигал изучаемое соединение и взвешивал выделившиеся углекислый газ и воду. Результаты такого определения были не очень точными. В первые годы XIX в. Гей-Люссак (автор закона объемных отношений, см. гл. 5) и его коллега французский химик Луи Жак Тенар (1777—1857) усовершенствовал этот метод. Они сначала смешивали изучаемое органическое соединение с окислителем и лишь потом сжигали. Окислитель, например хлорат калия, при нагревании выделяет кислород, который хорошо смешивается с органическим веществом, в результате чего сгорание происходит быстрее и полнее. Собирая выделяющиеся при сгорании углекислый газ и воду, Гей-Люссак и Тенар могли определить соотношение углерода и водорода в исходном соединении. С помощью усовершенствованной к тому времени теории Дальтона это соотношение можно было выразить в атомных величинах. [c.74]

    Нитроспирты легко восстанавливаются в аминоспирты. Эта реакция проводится преимуш ественно при нагревании с никелем Ренея в растворе мети- [c.131]

    Наличие двойной связи может пр ивести и к другим интересным последствиям. Если, например, этилен под большим давлением нагреть до высокой температуры, произойдут два события. Во-первых, при сильном нагревании [c.39]

    Особенно часто это происходит в том случае, если к углероду с тройной связью присоединен атом не водорода, а меди или серебра. Такие ацетиленйды металлов еще взрывоопаснее, чем метан. Метан взрывается только тогда, когда он смещан с воздухом или кислородом, а ацетилениды металлов не нуждаются в посторонней помощи никаких других молекул. Метан, даже смешанный с воздухом, взрывается только при нагревании, а ацетилениды нагревать не нужно для их взрыва иногда достаточно легкого сотрясения. [c.49]

    В нредыдуш их разделах были рассмотрены способы получения олефинов дегидрированием парафиновых углеводородов без уменьшения числа углеродных атомов в молекуле. Этаи дегидрируется в этилен простым нагреванием до высокой температуры, более высокомолекулярные углеводороды, как пропан, бутан, пентан, дегидрируются каталитическим способом. Высокомолекулярные парафиновые углеводороды — гексан, гептан и т. д. — не могут быть превращены экономически приемлемым способом в олефины с раттм числом атомов С, так как в этом случае преобладают процессы крекинга. [c.49]

    Ароматические углеводороды могут быть получены и из некоторых сортов каменного угля. Такой уголь, обычно называемый жирным , на 70—80 процентов состоит из углерода, Остальные же 20—30 процентов — это водород и органические вещества, преимущественно углеводороды. Если такой уголь нагревать без доступа воздуха (чтобы он не загорелся), из него выделяется все, кроме углерода. Остающийся чистый углерод называют коке м. А вещества, выделившиеся из угля под действием нагревания, образуют газ, получивший название коксового газа. Он состоит в основном из водброда и метана, но есть в нем и пары более сложных соединений, которые можно отделить. Это главным образом бензол, толуол и ксилолы. Каждая тонна такого угля может дать их примерно 3 галлона.  [c.60]

    Ацетальдегид закипает при очень низкой температуре— при 20 С. Однако если обработать ацетальдегид крепкой кислотой, то его молекулы соединятся по три, образуя кольца. Получающееся циклическое соединение носит название -паральдегида, и оно кипит уже только при температуре 122 "С, так что его легко можно перевозить, хранить и так далее. А если обработать пераль-дегид слабой кислотой, то его молекулы снова распадутся на молекулы ацетальдегида, который начнет выделяться в виде пара при самом легком нагревании. [c.122]

    При дегидрировании на катализаторе отлагается довольно много углерода, понижающего его активность. Этот углерод должен удаляться сжиганием в струе воздуха. В процессе Гудри таблетированпый катализатор смешан с большим числом алундовых шариков, которые сами каталитическим действием пе обп 1дают, но имеют большую теплоемкость. Тепло, освобождающееся при регенерации, воспринимается этим теплоносителем и отдается им в процессе дегидрирования. Теплоноситель препятствует также чрезмерному повышению температуры при регенерации, что чрезвычайно важно, так как при нагревании до 700—750° активность катализатора быстро ухудшается. [c.87]

    Денарафинизация смазочных масел осуществляется в настоящее время большей частью при помощи растворителей [151- Принцип этого метода заключается в том, что фракция смазочного масла растворяется в подходящем растворителе и из этого раствора посредством охлаждения выкристаллизовываются парафины, которые отделяются. После фильтрации раствор освобождается от растворителя, последний возвращается в процесс. Остаток перерабатывается на смазочные масла. Оставшийся на фильтре осадок — парафин — подвергается дальнейшей очистке, заключающейся в обезмасли-вании парафина при помощи растворителей. В большинстве случаев вспомогательный растворитель, применяемый при депарафинизации, является смесью метилэтилкетопа и технического бензола. Применяется такн е смесь ацетон-бензол. Превосходным растворителем для денарафинизации является жидкий пропан, применение которого позволяет решить одновременно две задачи [16]. С одной стороны, он служит растворителем, а с другой вследствие низкой температуры кипения является охлаждающим агентом. Так как при этом имеет место внутреннее охлаждение кристаллизующейся массы, то потери тепла за счет теплопередачи полностью отсутствуют. Содержащее парафин смазочное масло и пропан совместно нагреваются под давлением до температуры, необходимой для полного растворения масла в пропане. Для нагревания берут 1—3 объема жидкого пропана на 1 объем масла. Затем вследствие испарения пропана смесь постепенно охлаждается до температуры около —35°, причем, как правило, температура охлаждения и фильтрации должна лежать примерно на 20°пил е желаемой температуры застывания масла. Выделившийся парафин фильтруют под давлением и остаток на фильтре промывают пропаном. [c.25]

    Обш ие сведения. Олефнны могут полимеризоваться двумя путями во-первых термически, путем нагревания до высокой температуры под давлением н, во-вторых, нагреванием до умеренных температур в присутствии нодходяш его катализатора. [c.62]

    Головной погон жирных кислот или непосредственно или в виде эфиров гидрируется в спирты, являющиеся исключительно ценным компонентом этерификации для адининовой или фталевой кислот в производстве мягчи-телей. Нагреванием до 300° с железным порошком под давлением они могут быть с хорошим выходом переведены в кетоны со средним расположением кетонной группы. Последние могут применяться или в виде сульфатов [c.164]

    Реакцией хлористого этилена с тетрасульфидом натрия получают тиокол, продукт конденсации которого содержит 82% серы и может вулканизироваться нагреванием с окисью цинка примерно при 140°. При этом получают каучук, исключительно устойчивый против действия ароматических углеводородов [15]. Тиокол вследствие высокой его устойчивости применяется для производства масло- и бепзостойких шлангов, для изготовления резиновых вальцов печатных машин и т. д. Для производства покрышек тиокол не пригоден. [c.181]


Смотреть страницы где упоминается термин Нагревание: [c.52]    [c.63]    [c.4]    [c.70]    [c.106]    [c.13]    [c.17]    [c.79]    [c.126]   
Смотреть главы в:

Аварии в химических производствах и меры их предупреждения -> Нагревание

Начала техники лабораторных работ -> Нагревание

Практикум по химии -> Нагревание

Препаративная органическая химия -> Нагревание

Практикум по органической химии -> Нагревание

Начала техники лабораторных работ Изд.2 -> Нагревание

Основные процессы и аппараты химической технологии Изд.7 -> Нагревание

Лабораторная техника органической химии -> Нагревание

Лабораторная техника органической химии -> Нагревание

Препаративная органическая химия -> Нагревание

Основные процессы и аппараты нефтегазопереработки -> Нагревание

Практикум по органическому синтезу -> Нагревание

Практикум по органическому синтезу -> Нагревание

Лабораторный практикум по общей химии Издание 2 -> Нагревание

Техника безопасности в химических лабораториях -> Нагревание

Аварии в химических производствах и меры их предупреждения -> Нагревание

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 6 -> Нагревание

Практикум по неорганическому синтезу 1977 -> Нагревание

Техника лабораторных работ -> Нагревание

Основной практикум по органической химии -> Нагревание

Современные методы исследования в органической химии -> Нагревание

Качественный полумикроанализ -> Нагревание

Практическое руководство по качественному химическому полумикроанализу -> Нагревание

Практикум по органической химии Издание 3 -> Нагревание

Техника лабораторных работ Издание 9 -> Нагревание

Практикум по органической химии -> Нагревание

Микро- и полумикрометоды органического функционального анализа -> Нагревание

Лабораторный практикум по общей химии Полумикрометод Издание 3 -> Нагревание

Препаративная органическая химия Издание 2 -> Нагревание

Техника лабораторного эксперимента в химии -> Нагревание

Практикум по органическому синтезу Издание 3 -> Нагревание

Практикум по органическому синтезу Издание 2 -> Нагревание

Практикум по органическому синтезу Издание 3 -> Нагревание

Микро и полимикро методы органической химии -> Нагревание

Вирусы растений -> Нагревание

Вирусы растений -> Нагревание


Курс аналитической химии. Кн.1 (1968) -- [ c.31 ]

Препаративная органическая химия (1959) -- [ c.90 ]

Практикум по органической химии (1956) -- [ c.10 ]

Начала техники лабораторных работ Изд.2 (1971) -- [ c.0 , c.22 , c.87 , c.93 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Изд.7 (1961) -- [ c.338 ]

Лабораторная техника органической химии (1966) -- [ c.66 , c.85 , c.97 , c.105 ]

Препаративная органическая химия (1959) -- [ c.90 ]

Качественный полумикроанализ (1949) -- [ c.0 ]

Введение в количественный ультрамикроанализ (1963) -- [ c.49 ]

Основы процессов химической технологии (1967) -- [ c.0 ]

Курс аналитической химии (2004) -- [ c.116 ]

Техника лабораторной работы в органической химии (1963) -- [ c.9 ]

Химия справочное руководство (1975) -- [ c.539 , c.540 ]

Экспериментальные методы в неорганической химии (1965) -- [ c.0 ]

Руководство по малому практикуму по органической химии (1964) -- [ c.19 , c.20 ]

Газовая хроматография в практике (1964) -- [ c.76 ]

Основные процессы и аппараты Изд10 (2004) -- [ c.0 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 4 (низкое качество) (1948) -- [ c.238 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (1950) -- [ c.0 , c.297 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 6 (1955) -- [ c.0 ]

Курс аналитической химии Книга 1 1964 (1964) -- [ c.25 ]

Капельный анализ (1951) -- [ c.42 , c.54 ]

Курс качественного химического полумикроанализа 1962 (1962) -- [ c.46 ]

Курс качественного химического полумикроанализа 1973 (1973) -- [ c.44 ]

Техника лабораторных работ (1966) -- [ c.12 , c.153 , c.168 , c.523 ]

Количественный микрохимический анализ минералов и руд (1961) -- [ c.33 ]

Количественный микрохимический анализ (1949) -- [ c.73 ]

Техника лабораторных работ (1982) -- [ c.158 ]

Курс аналитической химии Издание 3 (1969) -- [ c.31 ]

Практикум по органической химии Издание 3 (1952) -- [ c.10 ]

Процессы и аппараты химической промышленности (1989) -- [ c.0 ]

Переработка термопластичных материалов (1962) -- [ c.0 ]

Техника лабораторных работ Издание 9 (1969) -- [ c.14 , c.186 , c.205 , c.685 ]

Курс аналитической химии Издание 5 (1981) -- [ c.27 , c.51 ]

Процессы и аппараты химической технологии (1955) -- [ c.306 , c.316 ]

Курс аналитической химии (1964) -- [ c.35 ]

Явления переноса (1974) -- [ c.0 ]

Основы технологии переработки пластических масс (1983) -- [ c.0 ]

Вспомогательные процессы и аппаратура анилинокрасочной промышленности (1949) -- [ c.198 ]

Химическая термодинамика (1950) -- [ c.420 ]

Курс химического качественного анализа (1960) -- [ c.229 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 3 (1966) -- [ c.0 ]

Практикум по органической химии (1950) -- [ c.10 ]

Курс аналитической химии Издание 2 (1968) -- [ c.38 ]

Курс аналитической химии Издание 4 (1977) -- [ c.99 ]

Курс качественного химического полумикроанализа (1950) -- [ c.34 ]

Техника лабораторной работы в органической химии Издание 3 (1973) -- [ c.9 ]

Препаративная органическая химия Издание 2 (1964) -- [ c.88 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 8 (1971) -- [ c.0 ]

Курс химического и качественного анализа (1960) -- [ c.229 ]

Основы аналитической химии Издание 2 (1965) -- [ c.453 ]

Практикум по общей химии Издание 3 (1957) -- [ c.3 ]

Практикум по общей химии Издание 4 (1960) -- [ c.9 ]

Практикум по общей химии Издание 5 (1964) -- [ c.0 ]

Техника лабораторного эксперимента в химии (1999) -- [ c.209 ]

Техника физико-химического исследования Издание 3 (1954) -- [ c.0 ]

Газовая хроматография в практике (1964) -- [ c.76 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (0) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоклавы нагревание

Автоматическое управление нагреванием пресс-форм

Айвазов, Р. Т. Г алеет. К вопросу об образовании сероводорода при нагревании нефтей

Айвазов, Р. Т. Галеева. К вопросу об образовании сероводорода при нагревании нефтей

Активизация нагреванием

Аминобензойная отношение к нагреванию

Аминокислоты отношение к нагреванию

Аморфные полимеры нагревание при формовании

Анализ нагревание

Аппаратура водоотделитель нагревания под давлением

Аппаратура для сварки контактным нагреванием

Аппараты для концентрирования серной кислоты путем ее непосредственного нагревания топочными газами

Аппараты для нагревания, уваривания и варки пищевых сред

Аппараты с рубашками. Змеевиковые теплообменники. Двухтрубные теплообменники. Кожухотрубные теплообменники. Гидравлическое сопротивление кожухотрубных теплообменников. Спиральные теплообменники. Теплообменники с двойными трубами. Теплообменники с ребристой поверхностью Нагревание дымовыми газами

Баланс высушивания с внутренним нагреванием

Бани для нагревания

Банных, Е. М. Полякова. Поведение пиросульфита натрия при нагревании

Барбитуровая кислота действие нагревания

Белильная известь нагревания

Белки нагреванием, кислотами и высаливанием

Блок для нагревания по Преглю

Блоки для нагревания

ВЭТС ВЭТТ для нагревания высокотемпературными

Вакуум, нагревание и высушивание

Взаимодействие фосфат-иона с молибдатроном при нагревании

Взрывчатые вещества проба нагреванием

Визуальная оценка растворения порошкообразного полимера в пластификаторах при нагревании

Влажный воздух нагревание

Влияние нагревания

Влияние нагревания и облучения на физико-химические свойства ионообменных материалов

Влияние нагревания на вязкость суспензии крахмала и раствора метилцеллюлозы

Влияние нагревания на натрийдивиниловый каучук в растворах

Влияние нагревания на скорость диффузии

Влияние полимерной матрицы на стойкость ионитов к нагреванию

Влияние природы и ионной формы функциональных групп на стойкость ионитов к нагреванию

Влияние природы среды на стойкость ионитов к нагреванию

Влияние различных факторов на стойкость ионитов к нагреванию и облучении

Влияние скорости нагревания

Влияние скорости нагревания слоев загрузки, прилегающих к стенам камеры, на крупность и трещиноватость кокса

Влияние температуры расплава и продолжительности нагревания на кристаллизацию термопласта в форме

Влияние электролитов и нагревания на аномалию вязкости золя гидрата окиси железа

Вода в конденсаторах смешения нагревание

Водяной пар применение для нагревания

Возгонка и разложение салициловой кислоты при нагревании

Возгонка и разложение салициловой кислоты при нагревании (декарбоксилирование)

Возгонка нагреванием с хлоридом, бромидом или иодидом аммония

Воздух нагревание и охлаждение

Возрождение ферментов, инактивированных нагреванием

Время зависимость от скорости нагревания и скорости потока

Время нагревания полимера

Время нагревания при компрессионном прессовании

Выпарка при непосредственном нагревании горячими газами

Выпарка фосфорной кислоты при непосредственном нагревании горючими газами

Высаливание при нагревании

Высокочастотная установка для нагревания полимеров

Высушивание при нагревании

Вычисление количества тепла, необходимого для нагревания исходных веществ до температуры начала реакции

Газы и пары, выделяющиеся при нагревании

Гаусса, вид нагревания, простая и дифференциальная запись

Гели. См также Адсорбция на кремнеземе, Гидрогель, Силикагели нагревание

Генри при нагревании и охлаждении

Гетероциклические соединения Нагревание Дегидрацетовая

Гетероциклические соединения Нагревание Метокси оксибензаль креатинин

Гидраты, поведение при нагревании

Гидролиз солей железа (III) и соли алюминия (III) при нагревании

Гистерезис III нагревании и охлаждении II фиг

ДНК вируса полиомы денатурированная нагреванием

Двуокись углерода спектры, влияние нагревания

Действие на белильную известь воды и нагревания

Денатурация нагреванием

Денатурация нагреванием, фракционирование

Десорбция нагреванием

Десорбция при нагревании растворов

Дикарбоновые кислоты влияние нагревания

Дикарбоновые кислоты поведение при нагревании

Дилатометрические эффекты в каолиновом стержне время нагревания фиг

Димеры изоцианатов диссоциация при нагревании

Диоксида углерода при нагревании растворов

Дистилляция нагревание колонок

Дифенилглиоксалон нагревание Итаконовый ангидрид

Дифенилметандиизоцианат разложение при нагревани

Дифференциальные кривые и кривые нагревания

Дифференциальные кривые нагревания природных силикатов глинозема фиг

Дифференциальные кривые нагревания различно охлажденных стекол

Дифференциальные кривые нагревания цементов

Дифференциальный термический анали влияние скорости нагревания

Диэлектрическое нагревание

Допустимые температуры нагревания электродвигателей

Другие пробы нагреванием

Другие средства нагревания

Дымовые газы, применение для нагревания

Жидкости нагревание

Жидкости нагревание внутри труб

Жидкости нагревание и охлаждение

Жидкости применяемые для нагревания при

Жидкости, используемые в банях для нагревания

Жидкость нагревание в емкости

Зависимость процесса охлаждения (нагревания) от формы н размеров тела

Задача о нагревании

Закономерности и механизм сплавления частиц при нагревании

Закрепление нагреванием оттисков

Замещение функциональных групп ионитов при нагревании на воздухе

Замораживание и нагревание арматуры при ее реставрации

Значения коэффициента теплопередачи К при нагревании аппаратов с рубашкой

Известковая содово-фосфатная обработка воды при нагревании

Изготовление литейных форм без нагревания

Изменение обменной емкости при нагревании ионитов

Изменение окраски растворов ПВХ в диметилформамиде при нагревании, Я Вайман, А. Б. Пакшвер, В. Д. Фихман

Изменение плотности воды при нагревании

Изменение свойств абсорбционных фильтров под действием нагревания и облучения

Изменение структуры металлов при нагревании

Изменение структуры пор нагреванием

Изменение энтропии при нагревании системы

Изменения в полимерной матрице ионообменных материалов в результате воздействия нагревания, облучения и агрессивных сред

Изменения вещества нагреванием

Изменения медного купороса при нагревании

Импрегнирование нагревания

Индуктивное нагревание

Индукционное нагревание

Инертного газа для нагревания с одновременным

Инфракрасными лучами нагревание

Испарение, влияние продолжительности нагревания

Испарение, методы нагревания

Испарение, методы нагревания индукционный

Испарение, методы нагревания лазерный

Испарение, методы нагревания радиационный

Испарение, методы нагревания термический

Испарение, методы нагревания электродуговой

Испарение, методы нагревания электронно-лучевой

Испарение, методы нагревания электронно-лучевой плазменный

Испарение, методы нагревания электротермический

Использование отбросного тепла для нагревания поглотительного раствора

Использование различных временных режимов нагревания

Использование различных способов нагревания

Испытания тяговых машин на нагревание

Источники нагревания и охлаждения

Источники нагревания и-нагревающие приборы

Источники тепла и методы нагревания

К термодинамике изменения каолинита при нагревании

Кальция карбонат, изменения при нагревании

Кальция карбонат, изменения при нагревании свинца

Кальция окись, изменение при нагревании

Каменноугольный деготь получение смол при нагревании его

Капиллярный конус нагревание

Капилляры нагревание в них

Каучук изменение свойств при нагревании

Качественные пробы нагреванием

Кипящий слой при нагревании газообразными теплоносителями

Кислотность. Действие нагревания Поликонденсация Функциональные производные карбоновых кислот

Коагуляция нагревании

Коагуляция раствора куриного белка при нагревании

Колбы для нагревания и перегонки жидкостей

Количественные пробы нагреванием

Колодки нагревания микростаканов

Конвекция в процессе инфракрасного нагревания

Конденсаторы нагревание воды

Конденсация при изохорном нагревании

Конструкции конденсаторов смешения. Нагревание воды в конденсаторах смешения. Объем воздуха, отсасываемого из конденсатора. Размеры конденсаторов смешения ч Глава восьмая. Выпаривание

Конструкции конденсаторов смещения. Нагревание воды в коиденса, торах смешения. Объем воздуха, откачиваемого из конденсаторов Размеры конденсаторов смешения Выпаривание

Конструкция конденсаторов смешения. Нагревание воды в конденсаторах смешения. Объем воздуха, отсасываемого нз конденсатора. Размеры конденсаторов смешения, Выпаривание

Контактное, диэлектрическое и радиационное нагревание древесины

Конусы нагревание

Коэффициент нагревания

Коэффициенты адиабатического нагревания

Кривая нагревания

Кривая нагревания и охлаждения сырьевой смеси портландцемента III, фиг

Кривые нагревания и охлаждени

Кривые нагревания и охлаждения

Кривые нагревания металла

Кривые нагревания необычный вид

Кривые нагревания, эманирующая способность твердых тел

Кривые нагревания, эманирующая способность твердых тел сводка данных

Кристаллизация при литье под давлением и температура расплава, продолжительность нагревания

Кристаллические полимеры нагревание при формовании

Кьельдаля нагревание

Лампы для нагревания

Лигнин нагревание с гидроокисью кальция

Материалы сыпучие, нагревание током высокой

Меры, принимаемые при нагревании баллонов

Металлы кривые охлаждения и нагревани

Металлы кривые охлаждения и нагревания

Методика испытаний теплообменников при нагревании воздуха конденсирующимся

Методы анализа, основанные на нагревании и сплавлении веществ

Методы анализа, основанные на нагревании, сплавлении и прокаI ливании веществ

Методы анализа, основанные на нагревании, сплавлении и прокаливании веществ

Методы крепления вулканизованной резины при нагревании

Методы нагревания и типы нагревательных устро йств. Электропечи сопротивления. Расчет электроп-чей сопротивления. Нагревание дукциопнымл токами. Диэлектрическое нагревание Охлаждение и конденсация

Методы нагревания и типы нагревательных устройств. Электрические печи сопротивления. Расчет электрических печей сопротивления. Нагревание индукционными токами. Диэлектрическое нагревание Охлаждение и конденсация

Методы нагревания и типы нагревательных устройств. Электрические печи сопротивления. Расчет электрических печей сопротивления. Нагревание индукционными токами. Нагревание диэлектриков В Охлаждение и конденсация

Методы разложения образца при нагревании с окислителем (метод Дюма)

Методы сушки при нагревании

Микроконусы закрывание их при нагревании

Микропробирки, нагревание

Миниатюрная стальная бомба для микроскопического нагревании Буке фиг

Минимальная температура воспламенения пыли при моментальном нагревании облака

Монохроматор Нагревание приборов

Мортона с обратным холодильником для нагревания

Мочевина отношение к нагреванию

Мощность Нагревание

Нагре ание острым па м. Нагревание глухим паром, Отвод конденсата. Отвод воздуха и газов Теплообменники

Нагревание (охлаждение) в отдельном теплообменнике при постоянной температуре греющего (охлаждающего) теплоносителя

Нагревание (охлаждение) при переменной температуре греющего (охлаждающего) теплоносителя

Нагревание (охлаждение) при постоянной температуре греющего (охлаждающего) теплоносителя

Нагревание ацетата натрия

Нагревание в атмосфере инертных или

Нагревание в атмосфере инертных или других газов

Нагревание в вакууме

Нагревание в вакууме и индукционные печи

Нагревание в запаянных стеклянных трубках

Нагревание в запаянных трубках

Нагревание в калильной трубке

Нагревание в капиллярах микроконусах

Нагревание в кипящем слое

Нагревание в посуде из электропроводящего

Нагревание в присутствии кислорода

Нагревание в проволочке

Нагревание в трубке

Нагревание в центрифужных конусах

Нагревание вакуумным паром

Нагревание вещества при постоянном давлении

Нагревание вещества при постоянном объеме

Нагревание влажных тел (неограниченная пластина, шар и неограниченный цилиндр)

Нагревание влияние его на получение олефинов из галоидных алкилов

Нагревание влияние на степень

Нагревание влияние на степень полимеризации

Нагревание водой

Нагревание воды в конденсаторах смешения

Нагревание воды в конденсаторе смещения

Нагревание водяным ларом

Нагревание водяным паром

Нагревание водяным паром и парами высокотемпературных теплоносителей

Нагревание воздуха

Нагревание выбор

Нагревание выделение олефинов из адсорбента

Нагревание высокотемпературными теплоносителями

Нагревание высокочастотное

Нагревание высокочастотное индукционное

Нагревание высокочастотное одноламповым генератором

Нагревание г топочными газами

Нагревание газов и паров

Нагревание газового потока

Нагревание газом

Нагревание газообразными высокотемпературными теплоносителями в слое неподвижной и движущейся твердой насадки

Нагревание глухим

Нагревание глухим паром

Нагревание горячей водой

Нагревание горячими газами

Нагревание горячими жидкостями

Нагревание движущихся частей компрессора

Нагревание дифенильной смесью

Нагревание других газов

Нагревание дуговым разрядом

Нагревание дымовыми газами

Нагревание емкостное

Нагревание жидкими металлами

Нагревание жидкостей с обратным

Нагревание жидкостей с обратным холодильником

Нагревание жидкости в аппаратах

Нагревание жидкости в смесителе

Нагревание жира перед гидрогенизацией

Нагревание за счет внутреннего сопротивления

Нагревание за счет внутреннего трения в материале

Нагревание за счет вязкой диссипации энерги

Нагревание и взвешивание

Нагревание и выпаривание растворов

Нагревание и кипячение

Нагревание и осушение воздуха с помощью холодильной машины

Нагревание и охлаждение

Нагревание и охлаждение Общие сведения

Нагревание и охлаждение в реакционных аппаратах

Нагревание и охлаждение воды в озере

Нагревание и охлаждение газового потока

Нагревание и охлаждение пласти

Нагревание и охлаждение пластин

Нагревание и охлаждение потоков Конвективный теплообмен между стенкой и потоком

Нагревание и охлаждение стекла

Нагревание и охлаждение электродвигателей

Нагревание и охлаждение. Измерение и регулирование температуры

Нагревание и прокаливание

Нагревание и термическое разложение

Нагревание излучением

Нагревание или охлаждение древесины в воздушной (газосреде

Нагревание или охлаждение зернистого материала

Нагревание индукционными токами

Нагревание инфракрасным излучением

Нагревание источники тепла

Нагревание исходной смеси и кубовой жидкости при непрерывной ректификации

Нагревание исходных веществ

Нагревание исходных веществ температуры начала реакции

Нагревание колонки

Нагревание конденсатом

Нагревание конденсаторное

Нагревание лампой накаливания

Нагревание легкоплавкими металлами

Нагревание листовой заготовки при формовании

Нагревание материала при шприцевании

Нагревание методы

Нагревание микростаканов

Нагревание минеральными маслами

Нагревание минеральными маслами. Нагревание перегретой водой Нагревание органическими теплоносителями. Нагревание расплавленными солями. Нагревание ртутью и жидкими металлами. Нагревание электрическим током

Нагревание на водяной бане

Нагревание на воздухе и в вакууме

Нагревание на газе

Нагревание на дехлорирование монохлорзамещенных парафинов

Нагревание на масляной бане

Нагревание на предметных стеклах

Нагревание нагрев

Нагревание непрерывное шлама в баке с механической мешалкой

Нагревание обогревательными банями

Нагревание объекта

Нагревание объектов в электронном микроскопе

Нагревание огнеопасных веществ

Нагревание огнеопасных жидкостей

Нагревание органическими теплоносителями

Нагревание органических веществ

Нагревание особые средства

Нагревание острым

Нагревание острым паром и отбор промежуточных фракций

Нагревание острым паром. Нагревание глухим паром. Отвод конденсата и газов Теплообменники

Нагревание острыми паром

Нагревание открытым огнем

Нагревание отходящими газами и жидкостями

Нагревание парами высококипящих жидкостей

Нагревание парами жидкостей

Нагревание паром

Нагревание перегретой

Нагревание перегретой водой

Нагревание периодическое земной коры

Нагревание пленки перед ориентацией

Нагревание плиты

Нагревание под давлением

Нагревание подвод теплоты

Нагревание подвод теплоты водой перегретой

Нагревание подвод теплоты высокотемпературное

Нагревание подвод теплоты горячими жидкостями

Нагревание подвод теплоты парами высокотемпературных органических теплоносителей

Нагревание подвод теплоты паром водяным глухим, остры

Нагревание подвод теплоты с естественной и принудительной

Нагревание подвод теплоты также Электрические печи

Нагревание подвод теплоты топочными дымовыми газам

Нагревание подвод теплоты циркуляцией теплоносителя

Нагревание подвод теплоты электрическим током

Нагревание подшипников

Нагревание подяным паром

Нагревание полимерных материалов

Нагревание полимеров

Нагревание полубесконечных слоев

Нагревание полупроводниковыми пленками

Нагревание посредством эжекции

Нагревание посуде из электропроводящего стекла

Нагревание потока в пористом слое

Нагревание правила проведения

Нагревание пресс-порошков и таблеток

Нагревание пресс-порошков и таблеток контактное

Нагревание пресс-форм

Нагревание пресс-форм индивидуальное

Нагревание пресс-форм централизованное

Нагревание при высоких давления

Нагревание при высоких давления внутренний нагрев

Нагревание при высоких давления наружный нагрев

Нагревание при литье под давлением

Нагревание при микро и полумикрохимических работах

Нагревание при нестационарной теплопередач

Нагревание при постоянной температуре

Нагревание при формовании полых изделий

Нагревание приборы

Нагревание пробирок, приспособление

Нагревание проводов и кабелей при коротких замыканиях

Нагревание промежуточными теплоносителями

Нагревание расплав,пенными пями

Нагревание расплавленными солями

Нагревание растворов

Нагревание регулирование

Нагревание ртутью

Нагревание ртутью и жидкими металлами

Нагревание с обратным холодильником

Нагревание с обратным холодильником без доступа

Нагревание с помощью холодильного цикла

Нагревание с помощью электрических сопротивлений

Нагревание с применением электронагревателей сопротивлеНагревание токами высокой частоты

Нагревание с применением электросопротивлений

Нагревание с принудительной цирку.пяцией вод

Нагревание с рециркуляцией топочных газов

Нагревание слоя зернистого материала

Нагревание смесей простых газов

Нагревание смеси при каландровании

Нагревание собственно проводниками

Нагревание солевыми смесями

Нагревание специальными

Нагревание специальными теплоносителями

Нагревание сподумена с концентрированной серной кислотой

Нагревание стекла

Нагревание стекла пламенем газовых горелок

Нагревание сухие

Нагревание также Температура влияние на облученные

Нагревание также Температура влияние на облученные белки растворенные

Нагревание также Температура влияние на облученные виниловые мономеры сухом

Нагревание также Температура влияние на облученные водные растворы ароматических

Нагревание также Температура влияние на облученные нуклеиновые кислоты

Нагревание также Температура влияние на облученные поливинилхлорид

Нагревание также Температура влияние на облученные полиметилметакрилат

Нагревание также Температура влияние на облученные полиэтилен

Нагревание также Температура влияние на облученные растворы энзимов

Нагревание также Температура влияние на облученные соединений

Нагревание также Температура влияние на облученные состоянии

Нагревание твердого материала

Нагревание твердых частиц

Нагревание твердых частиц конструирование

Нагревание твердых частиц применение

Нагревание твердых частиц уравнения

Нагревание тел простейших геометрической формы

Нагревание тел. при обтекании их жидкостью

Нагревание тепловым излучением

Нагревание теплоносителем

Нагревание термопластичных материалов

Нагревание тиглей

Нагревание токами высокой частоты

Нагревание токами высокой частоты (диэлектрическое нагревание)

Нагревание топлив при хранении и применении

Нагревание ультразвуком

Нагревание холодильником

Нагревание циркуляционное

Нагревание эвтектическими смесями

Нагревание электрическим сопротивление

Нагревание электрическим током

Нагревание электрическими лампами

Нагревание электрическими методами

Нагревание электрического провода

Нагревание электрической дугой

Нагревание электричеством

Нагревание электролампами

Нагревание электронным лучом

Нагревание эмульсии при обработке химическими веществами

Нагревание, влияние на скорость растекания

Нагревание, выпаривание, прокаливание

Нагревание, действие

Нагревание, действие натуральный

Нагревание, действие растворы

Нагревание, охлаждение и конденсация

Нагревание, охлаждение и конденсация Нагревание водяным паром

Нагревание, получение культу

Нагревание, способы

Нагревание, техника

Нагревающие агенты и способы нагревания

Недолив горючего в резервуарах с учетом расширения его от нагревания

Неподвижный пористый слой для нагревания газообразными теплоносителями

Несколько замечаний о работах, связанных с нагреванием и прокаливанием

Носители продолжительность нагревания

Нуклеиновые кислоты нагревание

О нагревании льда под малым давлением

О структуре электролитических никелевых покрытий на железе и продуктов их окисления при нагревании

Обеззараживание жидких осадков нагреванием

Обнаружение соединений, выделяющих воду при нагревании с гексаметилентетрамнном до

Обнаружение соединений, образующих воду или аммиак при нагревании до

Оборудование для нагревания, охлаждения, пастеризации, стерилизации, выпаривания и конденсации продуктов

Обращенные кривые скорости нагревания

Однокомпонентные полиуретановые лакокрасочные материалы, отверждаемые при нагревании

Окисление металлов при нагревании

Окислительная регенерация адсорбентов Омическое нагревание

Окись углерода адсорбция на окиси цинка, влияние кислорода и нагревания

Окпсь углерода спектры, влияние нагревания в присутствии водород

Оксикислоты отношение к нагреванию

Октогидрат бария кривая нагревания

Омическое нагревание

Оплавление, методы нагревания

Оплавление, методы нагревания газопламенный

Определение восприимчивости к нагреванию, удару и трению

Определение коэффициента температуропроводности при нагревании тела в среде с линейно изменяющейся температурой

Определение неионогенных ПАВ нагреванием исследуемых растворов

Определение температуры плавления по кривой нагревания

Определение термостойкости полимеров при нагревании в изотермических условиях

Опыт 119. Разложение соли фенилдиазония при нагревании

Опыт 30. Аквокомплексы иона кобальта — 76. О пыт Дегидратация ионов кобальта при нагревании

Опыт 41. Разложение муравьиной кислоты при нагревании с концентрированной серной кислотой

Опыт 42. Нагревание кристаллогидрата ацетата натрия

Опыт 47. Разложение щавелевой кислоты при нагревании

Опыт 65. Разложение щавелевой кислоты при нагревании с концентрированной серной кислотой

Опыт 7. Разложение перманганата калия при нагревании

Опыт 8. Получение гидрозакиси меди и разложение ее при нагревании

Опыт 85. Разложение мочевины при нагревании. Образование биурета и циануровой кислоты

Ортотитанаты пиролиз, устойчивость к нагреванию

Основные нагревание

Особенности процесса нагревания термопластов в червячных цилиндрах

Отклонение кривой нагревания

Отклонение кривой нагревания нулевой линии

Отношение бензойной и салициловой кислот к нагреванию

Отношение к нагреванию

Отношение органического вещества к нагреванию

Охлаждение (нагревание) бесконечно длинного цилиндра

Охлаждение (нагревание) неограниченной пластины

Охлаждение (нагревание) тел конечных размеров

Охлаждение (нагревание) тел, имеющих форму параллелепипеда или цилиндра конечной длины

Оценка растворимости по изменению вязкости разбавленных суспензий ПВХ в пластификаторах при нагревании

Очистка подложек нагреванием

Очищение поверхности путем нагревания

Очищение путем нагревания

Ошибки спектральных измерений, возникающие в результате нагревания исследуемого вещества

Пар водяной насыщенный нагревание

Пептизация геля желатины при нагревании

Перевод четвертичных оснований в третичные путем нагревания

Переход алкильных групп при нагревании

Периодический процесс нагревания к охлаждения

Периодическое нагревание или охлаждение жидкости в аппаратах

Перманганат калия выделение кислорода при нагревании

Поведение при нагревании

Поведение твердых тел при нагревании. Диффузия в твердых телах

Подложек плоскостность влияние на нагревание подложки в вакууме

Подложки нагревание

Подобие индукционных разрядов при нагревании газа

Полиамидные капроновые волокна свойства нитей при нагревании после обработки ТВВ

Полиангидриды при нагревании

Поливинилацетат скорость адиабатического нагревания

Поливиниловый спирт нагревания

Полимеризация ацетилена при помощи других физических средств, помимо нагревания

Полимеризация при нагревании под давлением

Полиметилметакрилат нагревание

Полистирол изотактический скорости нагревания

Полиэтилентерефталат также Лавсан нагревание

Получение 31.—Перегонка в вакууме 33—Вакуум-аппараты 34—Соединение отдельных частей вакуум-аппарата 35.—Нагревание

Полянский. О термической устойчивости некоторых сульфокатионитов по отношению к нагреванию на воздухе

Потери массы углей при постепенном нагревании

Правила проведения нагревания и прокаливания

Превращение горючих веществ при нагревании

Превращение минералов неорганической части топлива при нагревании

Превращения глин при нагревании

Предварительное нагревание при компрессионном прессовании

Пресные воды нагревание озер солнечным излучением

Прибор для нагревания с одновременным перемешиванием

Приборы для определения кривых охлаждения и нагревания

Примеры расчетов температуры нагревания

Приспособления для нагревания и охлаждения

Пробирки нагревание

Процесс сжатия и уплотнения кокса при нагревании

Процессы нагревания горючих веществ в печах и установках с огневым обогревом

Процессы нагревания и охлаждения горючих веществ

Процессы нагревания и охлаждения горючих веществ в рекуперативных аппаратах (теплообменниках, холодильниках)

Процессы нагревания и охлаждения морской воды

Проявление нагреванием

Р а-б о т а 23. Осаждение белков при нагревании

Работа U. Разложение азотной кислоты от действии солнечного света и при нагревании

Разделение, основанное на восстановлении тетрахлоридов циркония и гафния и на диспропорционировании низших хлоридов при нагревании

Разложение азотной кислоты при нагревании

Разложение мочевины при гидролизе и при нагревании

Разложение мочевины при нагревании

Разложение муравьиной кислоты при нагревании с концентрированной серной кислотой

Разложение нагреванием в газе

Разложение озона при нагревании

Разложение окиси ртути при нагревании

Разложение органических веществ нагреванием с известью

Разложение перекиси водорода при нагревании

Разложение перманганата калия при нагревании

Разложение салициловой кислоты при нагревании

Разложение сурика при нагревании

Разложение углеводородов путем нагревания к бане из расплавленного металла

Разложение щавелевой кислоты при нагревании

Разложение щавелевой кислоты при нагревании с концентрированной серной кислотой

Разрушение покрытий при нагревании

Распад щавелевой кислоты при нагревании

Растворение без нагревания растворителя

Растворители и баки для нагревания и охлаждения

Растворители и бани для нагревания и охлаждения

Растворители нагревание

Растворители огнеопасные, нагревание

Расход пара на нагревание

Расход тепла на нагревание частей

Расход тепла на нагревание частей аппарата

Расчет нагревания и охлаждения частиц при периодической загрузке материала в кипящий слой

Расчет напряжения, необходимого для нагревания провода электрическим током

Расчет процесса конвективного нагревания древесины при начальной ее температуре выше нуля И Оттаивание древесины

Расширение тел при нагревании

Реакции борогидрида натрия с хлоридами никеля и хрома при нагревании

Реакции в анионитах при нагревании на воздухе

Реакции в катионитах при нагревании на воздухе

Реакции при нагревании ионитов в воде и в водных растворах

Реакции при нагревании ионитов в водноорганических средах

Реакции при нагревании ионитов на воздухе и при пониженных температурах

Реакция гидроокиси натрия с метаборатом натрия при нагревании

Реакция осаждения Рабата 90. Осаждение при нагревании, кислотами и солями тяжелых металлов

Регулярный режим охлаждения (нагревания) тел

Ректификационные колонны системы нагревания и измерение

Рицинолевая кислота разложение при нагревани

Россби неадиабатического нагревания

Сборка приборов. g Нагревание

Свердрупа неадиабатического нагревания

Свертывание белка при нагревании

Свертывание белков при нагревании

Свертывание при нагревании

Свойства потеря массы при нагревании

Сгибание и склеивание плексигласа (1. Нагревание. 2 Изгибание под углом. 3. Формование вытяжными штампами. 4. Склеивание

Симплексная нагревания системы

Синтез сероводорода при нагревании

Система теплообменников нагревание двух потоко

Системы нагревания и охлаждения червячных машин

Системы нагревания и охлаждения экструдеров

Склеивание при нагревании и под давлением

Сложные полиэфиры разложение при нагревании

Смещение равновесия в растворах комплексов при нагревании

Содержание f Глава пятая. Нагревание

Содержание j СВОЙСТВА ФОРМОВАННОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ТОПЛИВА J Казакевич. Исследование зависимости допустимых скоростей нагревания топливных изделий от их размеров и формы

Солевая баня для нагревания

Солевая баня для нагревания состав

Сообщение 2. Влияние нагревания, механических воздействий электролитов и сомономеров, А. С. Овсянникова, Н. М. Бедер

Сосуд для нагревания

Специфические свойства дикислот Кислотность. Действие нагревания. Поликонденсация

Способы нагревания и охлаждения

Способы нагревания п охлаждения Обогрев дымовыми газами

Способы нагревания прядильных головок

Способы охлаждения и нагревания пресс-формы

Средства нагревания

Стабильность при нагревании

Стекла изменение деформируемости при нагревании

Стекла кривые нагревания

Стекло лабораторное нагревание

Стеклования температура и скорость нагревания

Сульфаты, отношение к нагреванию

Сушка с внутренним нагреванием

Таблица ХШ. Некоторые реакции циклизации, осуществленные путем нагревания хлорангидридов кислот

Твердофазные скорости нагревания

Температура зависимость от скорости охлаждения нагревания

Температура замерзания охлаждения и нагревания

Температура и продолжительность нагревания

Температура нагревания проводов допустимая

Температура предварительного нагревания при

Температура также Нагревание влияние при получении привитых сополимеров

Температура также Нагревание влияние при получении привитых сополимеров радиолизе алифатических соединений углеводородов

Температурное поле в процессе охлаждения (нагревания) бесконечно длинного цилиндра, шара и некоторых тел конечных размеров

Температурное поле в процессе охлаждения (нагревания) пластины

Теоретическая форма кривых нагревания

Теория кривых нагревания

Тепло, передатчики его, применение их при нагревании до высоких температур

Тепловой баланс нагревания

Тепловой расчет процессов периодического нагревания и охлаждеГлава третья КОНСТРУКТИВНЫЙ И ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТЫ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ Задачи и содержание конструктивного расчета теплообменных аппаратов

Теплообмен нагревание

Теплообмен нагревание охлаждение теплоносителя

Теплообменник для нагревания насыщенного водного раствора моноэтаноламина

Теплообменные процессы — нагревание, выпаривание, охлаждение, конденсация

Теплоотдача при нагревании или охлаждении

Теплота подвод нагревание способ

Теплота, расходуемая на нагревание образца

Термический эффект на кривой нагревания зеркального стекла

Термогравиметрический анализ скорости нагревания

Термореактивные полимеры нагревание

Тигельный и ампульный методы . Нагревание и охлаждение

Топочные газы нагревание

Требования безопасности при нагревании аппаратов с горючими и сжиженными газами

Тулупов, М. А. Жуков, А. Б. Пашков, Б. Я. Кельман. Термическая устойчивость ионообменных смол при нагревании на воздухе

Тютюнник. О влиянии степени поперечной связанности на устойчивость сульфополистирольного катионита КУ-2 к нагреванию на воздухе

Уменьшение обменной емкости ионитов при одновременном воздействии нагревания и облучения

Умягчение воды методом нагревания

Условия нагревания при вулканизации

Условия отложения углерода при нагревании углеводородных газов с водяным паром и кислородом без катализатора

Установка для нагревания высококипящим органическим теплоносителем

Установка для нагревания высокотемпературного орга

Установка для нагревания даутермом

Установка для нагревания даутермом жидким

Установка для нагревания даутермом парами

Установка для нагревания даутермом теплоносителя

Установка для нагревания жидкостей в контакте с паром и охлаждения их под вакуумом

Установка для нагревания принудительной циркуляцией

Установки для нагревания вакуумным паром

Установки для оттаивания и нагревания древесины в их расчет

Устойчивость красителей к нагреванию

Учет нагревания образца инфракрасным светом

Фильтрование под действием собственного веса жидкости. Фильтрование при нагревании или охлаждении. Фильтрование при пониженном давлении. Аналитические аэрозольные фильтры АФА Центрифугирование

Фильтрование с нагреванием

Фонтанирование эффективность нагревания твердого

Фосфатные цементы нагревания

Фосфорная кислота поведение при нагревании

Фталевый ангидрид из антрацена образование смол при нагревании

Характеристика топлива. Расчет горения топлива. Тепловой баланс печи и расход топлива. Размеры топки. Температура горения. Конструкции нагревательных печей Нагревание промежуточными теплэносителями

Характеристика топлива. Расчет процесса горения топлива. Тепловой баланс печи и расход топлива. Размеры топок. Температура горения Конструкция нагревательных печей Нагревание промежуточными теплоносителями

Химические превращения эластомеров при нагревании

Химические. превращения хлорированных полимеров при нагревании

Хлориды безводные, получение окислов нагреванием с фосгеном

Хлорирование при нагревании

Целлюлоза, влияние заместителей пленок к нагреванию

Цианиды, диссоциация их при нагревании

Шихта изменение в процессе нагревания

Щавелевая кислота отношение к нагреванию

Электрический ток нагревание

Электропечи сопротивления. Электропечи для элементного микроанализа. Сушильные электрические шкафы. Термостаты. Приборы для прямого нагревания жидкостей Газовые горелки

Электропроводность глин во время их нагревания и охлаждения

Элонгация стеклянных нитей при повторном нагревании

Эмиссия электронов при нагревании

Эндоспоры, устойчивость к нагреванию

Энтальпия, влияние давления нагревании

Энтропия изменение при нагревании

Эффект Боуэна на кривой нагревания смеси фиг

Эффективность индукционно-плазменного нагревания газа

Эффекты пост-нагревания — отщепление фтористого водорода

Яцимирского при нагревании

варианты привода нагревание и охлаждение

изменении удельного веса воды при нагревании

положения точки превращения от нагревания

расширении жидкостей от нагревания

расширении жидкостей от нагревания выше температур кипения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте