Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Система газ — твердое (Г—Т)

    Инфракрасная спектрофотометрия. Используется для идентификации и измерения концентрации гетероатом-ных соединений в газах, многих неводных жидкостях и в некоторых твёрдых телах. В инфракрасных анализаторах используются упрощенные оптические системы. Эти анализаторы удобны для непрерывных анализов одного компонента в потоке газа или жидкости. [c.408]


    Способ непосредственного введения образца в ионный источник применяется при исследовании твёрдых, а также жидких веществ с очень низким давлением пара. На рис. 3.3 показано устройство системы прямого ввода. Основными элементами ее являются отполированный металлический шток 1 с каналом, в который помещается кварцевая ампула 2 с веществом, и шлюз с краном 5. В кране 5 имеется сквозное отверстие с диаметром, равным диаметру штока. Ввод образца в ионный источник проводят в следующей последовательности. Краном 5 ионный источник отсечен от области шлюза. Шток с ампулой через отверстие вводят в шлюз практически до крана 5 и уплотняют гайкой 4. При открытом кране 8 в шлюзе между гайкой 4 и краном 5 создают вакуум. Перекрывают кран 8 и поворачивают кран 5 так, чтобы шток с ампулой через отверстие в кране 5 был [c.40]

    Химический состав и молекулярная структура КМ существенно определяются природой нефтяного сырья, процессами, условиями его карбонизации (температура, давление, объём и гидродинамическое состояние системы, удельная поверхность контакта со стенками аппарата, газопаровыми потоками, катализирующими, ингибирующими или инертными жидкими, жидкокристаллическими и твёрдыми фазами в объёме системы, интенсивность внешних воздействий волновой природы, активность, селективность и природа используемых химических реагентов, добавок и примесей и т.д.) и глубиной карбонизации. Используя эти факторы, можно в широких пределах изменять химический состав, структуру и свойства нефтяного углерода и в том числе пеков. [c.10]

    Заслуженный изобретатель РФ, действующий член академии теоретических проблем, доктор технических наук, профессор кафедры Автоматизированное конструирование машин и аппаратов Московского государственного университета инженерной экологии. Известен своими трудами в области конструирования и расчёта аппаратов химических производств, природоохранного оборудования, тепло- и массопереноса в системах с твёрдой фазой. Имеет более 150 научных публикаций, в том числе автор восьми монографий. [c.851]

    Физико-химические характеристики титана и его аналогов дефектность <1- электронной оболочки, средние по величине значения потенциалов ионизации и атомных радиусов, высокие температуры плавления и типичные для металлов плотноупакованные структуры обуславливают многообразие металлохимических возможностей этих элементов. Титан и его аналоги цирконий и гафний образуют непрерывные твердые растворы друг с другом в обеих модификациях. Это тройная система является единственным примером системы, в которой реализуется два вида непрерывных твёрдых трехкомпонентных растворов в двух модификациях (а+р - Т1). Со многими переходными металлами они также образуют твердые растворы замещения, часто непрерывные (Р-Т1 с ванадием). При этом по мере увеличения различия в электронной конфигурации атомов растворимость элементов в титане [c.120]


    Первая экстремальная точка Б соответствует оптимальной концентрации САВ, при которой происходит адсорбция последних на поверхности всех имеющихся в системе кристаллов твёрдых углеводородов. При концентрации [c.14]

    Г л. II. Системы жидкость,— твёрдое вещество [c.224]

    Внутри ротора имеется скользящее дно 5, перемещающееся на несколько миллиметров вверх и вниз. Когда оно находится в верхнем положении, объём ротора замкнут, и твёрдые частицы собираются на его периферии. Когда дно опускается в нижнее положение, оно открывает окна выпуска твёрдой фазы и твёрдые частицы выбрасываются центробежными силами в пространство кожуха сепаратора. Окна остаются открытыми в течение времени (20 мс), достаточного для того, чтобы вытекла нефть. Производят два основных типоразмера сепаратора производительностью 15 и 100 муч. Для больщей производительности используют системы с несколькими сепараторами. [c.246]

    Центрифугу-декантер совместно с тарельчатым сепаратором применяют для регенерации нефтешлама и ловушечных эмульсий, разделения отработанных буровых растворов на буровых установках, а также для очистки дренажных вод на буровых платформах (рис. 2.22). Поскольку в процессе бурения в дренажные воды неизбежно попадают большие количества различных твёрдых веществ, эмульгаторов и других реагентов, то необходимы высокоэффективные системы очистки таких вод. Из-за большого содержания в очищаемых водах песка для отделения крупных [c.248]

    В системе ОАО Газпром в год собирается около 200 тыс. т твёрдых и токсичных отходов, в том числе ртутные лампы, свинцовые пластины аккумуляторов, оксиды хрома и ванадия, отходы гальванических производств и хлорорганические соединения — все относящиеся к первому классу опасности. Ко второму классу относятся кубовые остатки, мышьяк, серная кислота и нефтепродукты. [c.292]

    ДЫМЫ м мн. Устойчивые дисперсные системы, дисперсной фазой которых являются твёрдые частицы размером 0,1-10 мкм, а дисперсионной средой-газ. [c.139]

    ИОНИКА ж. Раздел теоретической электрохимии, рассматривающий однофазные системы (растворы и расплавы электролитов, твёрдые электролиты) как при равновесии, так и в неравновесных условиях. [c.160]

    СУСПЕНЗИИ ж мн. Дисперсные системы (размер частиц >10 м) с твёрдой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой. [c.424]

    На рисунках 3 и 4 приведены многоуровневые модели реактора с псевдоожиженным слоем для процессов с изменяющейся активностью катализатора, реактора с трёхфазныы псевдоожиженньш слоем для системы твёрдый катализатор - жидкость - газ и ферме йГё-ра. Для всех этих математических моделей также характерна взаимосвязь уровней модели. [c.13]

    При этом плавно изменяется и положеьше 1тах, позволяя опять-таки при данном активаторе однозначно определить состав работающего твёрдого раствора. Примеры подобного изменения приведены на рис. 32 (стр. 144) для активированной серебром системы твёрдых растворов гп8 Сс58, а на рис. 33 (стр.ИЗ) для аналогичной системы [c.111]

    Как указано выше, плавное изменение люминесцентных свойств при изменении параметров решётки имеет место только в случае полного изоморфизма. В системе с ограниченной смесимостью компонентов (гп25104 Ве.2810 ) на пределе изоморфизма появляется несколько самостоятельных полос, отвечающих присутствующим в системе твёрдым растворам. [c.272]

    Shank система Шайка (система экстрагирования веществ из твёрдого тела циркулирующей жидкостью) [c.482]

    Сжатый компрессорный воздух из ресивера без очистки подавался в камеру предварительного охлаждения и сепарации (1), где, омывая оребрённую трубу (8), охлаждаемую водой температура (12-8) С , проходящей из камеры (4) по кольцевому каналу, образованному трубами (7) и (8), охлаждается и по переточным трубкам (10) направляется в приёмную камеру (2). Из камеры (2) воздух через винтовые каналы закручивающего устройства (И) поступает в трубу (7) и в виде закрученных струй проходит по кольцевому пространству труб (7) и (9), охлаждаясь как водой с внешней стороны, так и холодным потоком, проходящим с внутренней стороны по трубе (9). Происходит двухступенчатое охлаждение при малой потере давления в системе теплообмена газ — жидкость и газ — (газ — жидкость). Воздух перед ВЗУ (12) уже охлажден и содержит конденсат с твёрдой фазой. Эффект температурного разделения реализуется в нижней части тр ы (7) после истечения паро-газожидкостной смеси из винтовых сопел ВЗУ (12). В трубе (7) создается максимальный градиент температуры и давления в закрученных струях, что существенно интенсифицирует процесс конденсации и сепарации. В приосевой области трубы (7) формируется противоточный холодный поток, имеющий максимальную степень очистки от паров, аэрозолей и твердой фазы. [c.232]

    Кузеев И.Р.. Абызгильдин Ю.М., Мухаметзянов И.З. Фазовые переходы в нефтяных системах при термолизе с образованием твёрдого углеродистого вещества. - Уфа Уфим. нефт. ин-т, 1990. - 116с. [c.181]

    ТВЁРДЫЕ РАСТВ0РЫ, однороддае (гомогенные) кристаллич. фазы переменного состава образуются в двойных или многокомпонентных системах. Если компоненты системы неограниченно р-римы друг в друге, они образуют непрерывный ряд Т. р. Чаще, однако, концентрация растворенного в-ва не может превышать нек-рое предельное значение и существование Т. р. ограничено нек-рыми областями составов (области гомогенности). Т. р. являются мн. металлич. сплавы и неметаллич. системы-минералы, стекла, по-л)шроводники, ферриты. [c.505]


    Дозирование. Следующий этап после установления качества сырья заключается в проверке правильности порядка и времени введения компонентов в смеситель в требуемом количестве. В данном, случае погрешности могут быть уменьшены путём использования установок для автоматического взвешивания и дозирования. Эти системы продаются некоторыми фирмами-поставщиками оборудования, однако ключ к их эффективности и точности во многом зависит от вьшускной формы продукта. Жидкости можно дозировать с большой степенью точности, однако выбор выпускной формы твёрдого про- [c.482]

    Удобным объектом для таких исследований служат сплавы системы 1п—Си, наличие у которых широкой области а-фазы позволяет применить правило Вегарда. Согласно последнему период кристаллической решетки твёрдого раствора металлов линейно зависит от состава раствора. Так, используя ультрамягкое рентгеновское излучение, авторы работы [51] установили плавное изменение химического состава поверхностного слоя сплава Си302п после анодной поляризации. Толщина измененного слоя составляла - 100 атомных слоев. Условия эксперимента отвечали ранней стадии СР, цинка из а-латуни, предшествующей одновременному раство рению компонентов. Следовательно, объемно-диффузионные процессы развиваются в, а-латуни уже на этапе начального СР. [c.43]

    Вязкость суспензий (система жидкость — Твёрдое тело) можно приближенно определить, при условии, что Ф1в<0,5, по уравнению Кунитца [102, 103]  [c.27]

    Для противоточной системы, если концентрации в жидкой и твердой фазах, покидающих колонну, неизвестны, то они могут быть определены экспериментально или заданы для расчетных целей. В первом случае константа скорости может быть определена, в последнем — задана, или задано отношение мольных потоков Е , а высота колонны может быть найдена. Наиболее трудным является третий случай, когда константа скорости, высота колонны и относительная мольная скорость потоков неизвестны и выходные концентрации в жидкой и твёрдой фазах должны быть предсказаны на основе концентраций на входе. С помощью таких зависимостей, как уравнение (УП1-74), этот случай нельзя решить сразу сначала следует задаваться значением Хкон и затем рассчитать Хдач- Если рассчитанное значение не подходит к известному значению, то следует повторять расчет до тех по.р, пока не будет получен идентичный результат. [c.558]

    НАДПБУОКСИДЫ м мн. Группа химических соединений, содержащих в своём составе ионы О , твёрдые кристаллические вещества используются в системах жизнеобеспечения для регенерации кислорода. [c.269]


Смотреть страницы где упоминается термин Система газ — твердое (Г—Т): [c.217]    [c.217]    [c.404]    [c.80]    [c.133]    [c.239]    [c.488]    [c.488]    [c.164]    [c.187]    [c.253]    [c.262]    [c.504]    [c.508]    [c.91]    [c.87]    [c.508]    [c.262]    [c.263]    [c.367]    [c.393]   
Смотреть главы в:

Общая химическая технология Т.1 Изд.4 -> Система газ — твердое (Г—Т)




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматическое регулирование параметров реакторов для процессов в гетерогенной системе газ — твердое тело

Автотермические реакции в системах твердое тело — газ

Адсорбция равновесие в системе газ жидкость твердое тело

Аппарат в системах жидкость—твердое

Аппарат для системы твердое тело—жидкость—газ

Аппаратура и техника контроля систем с движущимся слоем твердых частиц

Бинарные системы с твердыми фазами ограниченного состава

Бинарные системы, состоящие из жидких и твердых фаз

Введение материалов в вакуумную систему твердых

Введение твердых тел в вакуумную систему

Вертикальный транспорт систем газ — твердые частицы

Влияние давления при постоянной температуре на состав системы, содержащей твердую и жидкую фазы

Возможность транспортировки твердых отходов с помощью пневматической системы с использованием пульпы

Гетерогенный изотопный обмен в системах раствор — осадок, газ — твердая фаза

Графический метод анализа систем из твердых частиц и газа, применяемых в промышленных процессах

Грум-Гржимайло систем газ—твердый катализатор, расчет

Двойные системы с образованием соединений в области твердых растворов

Двойные системы с превращениями в твердом состоянии

Двойные системы, образованные твердой и газообразной фазами

Двухкомпонентные системы с ограниченной растворимостью в жидком состоянии и полной нерастворимостью в твердом состоянии (система фенол — вода) Изучение взаимной растворимости жидкостей

Двухкомпонентные системы твердое тело — жидкость

Двухкомпонентные системы, состоящие из твердых и жидких фаз

Двухкомпонентные твердые системы в равновесии с расплавом

Двухфазно равновесие между жидкостью и твердым раствором в тройной системе

Двухфазное равновесие между твердыми растворами в тройной системе

Диаграмма систем, содержащих твердую

Диаграмма системы газ твердое

Диаграмма состояния системы, когда соли не взаимодействуют друг с другом и не образуют твердых растворов

Диаграммы двойной системы, твердое тело—жидкость

Диаграммы конденсированного состояния двойных систем с твердыми фазами

Диаграммы конденсированного состояния тройных и четверных систем с твердыми фазами

Диаграммы плавкости для систем с образованием твердых растворов

Диаграммы растворимости тройных систем, образующих кристаллогидраты и твердые растворы

Диаграммы состав — свойство двухкомпонентных систем в твердом состоянии

Диаграммы состояния двойных конденсированных систем без превращений в твердых фазах

Диаграммы состояния двойных систем с твердыми растворами

Диаграммы состояния простых четверных систем с образованием соединения или твердых растворов

Диаграммы состояния систем, содержащих твердую и жидкую фазы

Диаграммы состояния тройных конденсированных систем с кристаллизацией твердых растворов

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

Дисперсные и коллоидные системы с твердой дисперсионной средой

Дисперсные системы с газовой и твердой средой

Дисперсные системы с твердой дисперсионной средой

Дисперсные системы твердые, устойчивость

Другие системы с неограниченными твердыми растворами

Жидкие и твердо-жидкие системы

ЗАРЯДЫ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ДДЯ АВАРИЙНЫХ СИСТЕМ

Износ металла и измельчение твердых частиц в пневмо- и гидротранспортных системах

Изоморфные смеси. Системы с ограниченной растворимостью в твердом состоянии

Изотопный обмен в системах с твёрдой фазой

Кинетика и механизм изотопного обмена в системе молекулярный кислород — твердый окисел. В. С. Музыкантов, В. В. Поповский, Г. К. Боресков

Кинетика массообменных процессов в системах газ — твердая фаза, жидкость — твердая фаза (сушка, адсорбция, ионообмен, экстрагирование, кристаллизация) Бутков, Л. К. Маринин, Э. П. Павлов, А. И. Плановский. Изучение процесса истечения турбулентной газовой струи в псевдоожиженный слой зернистого материала

Кинетика реакций в твердых и газо-твердых системах

Коллоидные системы твердые

Константа системе. жидкость—твердое

Константы равновесия системы твердое тело — пар

Контроль концентрации твердых частиц в псевдоожиженных системах

Концентрирование примесей в системе жидкость (раствор) — твердое вещество

Концентрирование примесей в системе твердое вещество — газ

Концентрирование примесей в системе твердое вещество — жидкость

Концепция свободного пространства и уравнения состояния системы твердых шаров

Корольков, Л. А. Осипов. Расчет массообменных аппаратов со стационарным слоем сорбента в системах твердое тело — жидкость (газ)

Коротков, А. М. Николаев. Кинетика процесса экстрагирования в системе твердое тело — жидкость в поле механических колебаний

Котельников. К вопросу об образовании непрерывных рядов твердых растворов в системах из боридов, карбидов, нитридов и силицидов переходных металлов

Ларионов С.Л., Обухова С.А. Взаимодействие нефтяных дисперсных систем с твердыми частицами

Массообмен в системах с твердой фазой

Массообмен в системах твердое тело—жидкость

Массообменные процессы в системе газ — твердое

Массоотдача в системах с твердой фазой

Массоотдача в системе жидкость — твердое тело, осложненная химической реакцией

Массопередача в системах с твердой фазой

Место фонтанирующего слоя в ряду систем взаимодействия газ — твердое

Моделирование процессов в системе газ жидкость твердое

Некаталитические реакции и процессы в системе жидкость — твердое вещество

Неограниченная растворимость компонентов в твердом состоянии в двойных системах, входящих в тройную

Неограниченная растворимость компонентов в твердом состоянии в двух двойных системах, ограниченная — в третьей

Нефтяные дисперсные системы твердое

О расположении линий равновесия систем жидкость — пар, твердое тело — пар

Области кристаллизации различных твердых фаз в шестикомпонентной системе Са

Обратимое равновесие в системе твердое вещество — газ

Общая характеристика дисперсных систем с твердой фазой

Общие сведения о системах жидкость — твердое тело

Ограниченная растворимость компонентов в твердом состоянии во всех трех двойных системах

Основные типы трехкомпонентных систем без твердых растворов

Особенности горизонтального транспорта систем газ — твердые частицы

Перемешивание в системе жидкость—твердая фаза

Периодические системы упругих концентрационных доменов, возникающих при распаде однородного твердого раствора на кубическую и тетрагональную фазы

Поиски факторов, характеризующих эволюцию в системе газ — твердое тело

Полиморфные превращения в системах, не образующих твердые

Полиморфные превращения в системах, образующих твердые растворы

Поля кристаллизации твердых системы

Построение диаграммы плавкости системы из двух компонентов, нерастворимых в твердом состоянии

Превращения в системах с твердыми фазами

Применение дифференциального термического анализа к изучению твердых катализаторов. Системы

Применение метода уплотнения в существующих системах удаления твердых отходов

Применения уравнения (18,7,7) к системам, в которых одна фаза жидкая, другая — твердая

Пример реакции в системе твердое тело — газ

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

Проектирование реакторов для некаталитических процессов в системе газ — твердое

Противоточная абсорбция равновесие в системах с твердыми

Процессы в бинарных твердых, двухфазных жидких и многофазных системах

Процессы в системе газ — твердое (Г — Т)

Процессы в системе жидкость — твердое (Ж — Т)

Процессы взаимодействия между твердыми фазами и в многофазных системах

Процессы растворения в системах твердое тело—жидкость

Процессы экстракции и растворения в системах твердое тело — жидкость

РЕАКТОРЫ ДЛЯ ИТЕРОФАЗНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ ГАЗ-ТВЕРДОЕ ТЕЛО (М.Г. Беренгартен, Зобнин)

РЕАКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ЖИДКОСТЬ- ТВЕРДОЕ ТЕЛО (А.Н. Веригин)

Равновесие в системах газ жидкость твердое

Равновесие в системах жидкость твердое вещество

Равновесие в системе газ твердое вещество

Равновесие в системе твердое тело — газ

Равновесие в системе твердое тело — жидкость—пар

Равновесие двухфазных систем жидкость — твердое тело

Равновесие жидкость — твердая фаза в трехкомпонентных системах

Равновесие между газом и твердой фазой в однокомпонентных системах

Равновесие между твердыми фазами в однокомпонентных системах

Равновесия твердое тело—газ и жидкость—газ в однокомпонентной системе

Равновесные напряжения электрохимических систем с твердыми или расплавленными хлоридами металлов

Равновесные составы фаз Равновесие двухкомпонентных двухфазных систем жидкость— Равновесие двухкомпонентных двухфазных систем жидкость— твердое тело

Разделение систем твердое тело — газ

Распределение Np в системе водный раствор — твердая фаза

Распределение потоков в системах газ—жидкость—твердое

Растворение и экстрагирование в системе твердое тело—жидкость Растворение твердых частиц в жидкости

Расход энергии на перемещение систем газ — твердые частицы

Расчет реакторов для систем газ—твердый катализатор

Реактор в системе газ жидкость твердое

Реактор в системе газ твердый катализато

Реакторы для проведения гетерогенных каталитических реакций в системе газ — твердое тело

Реакторы для проведения гетерогенных некаталитических реакций в системе газ — твердое тело

Реакторы для проведения гетерогенных реакций в системе газ—твердое тело

Реакторы для проведения гетерогенных реакций в системе жидкость — твердое тело

Реакторы для проведения некаталитических реакций в системе жидкость (газ) — твердое тело

Реакторы для проведения процессов в системе газ—твердое тело

Реакторы для проведения процессов в системе жидкость — твердое тело

Реакции в системе газ — твердое

Реакции гетерогенные в системах твердое тело жидкость

Реакционные процессы в системах газ—твердое

Ребиндер. Проблемы образования дисперсных систем и структур в этих системах физико-химическая механика дисперсных структур и твердых тел

Русанов, Т. В. Сонина. Адсорбционные равновесия в системах бинарный жидкий раствор—твердый адсорбент

СОДЕРЖАНИЕ Система твердое тело—газ

Свободная энергия системы при реакциях в твердом состоянии

Свободная энергия, вычисление систем, содержащих твердое

Система А, В X, Y, Z простого эвтектического типа без химических соединений между простыми солями и твердых растворов

Система в твердом состоянии тройные

Система взаиморастворимыми твердыми фазами

Система газ (жидкость)—твердое (не полностью реагирующее)

Система газ — твердое вещество (Г—Т) и газ — твердое вещество — жидкость (Г—Т—Ж)

Система гетерогенные твердые

Система жидкость твердое тело

Система из жидкой и твердой

Система не образующие твердых растворов

Система расплав твердое тело

Система с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Система с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Система с полной нерастворимостью компонентов в твердом состоянии

Система с твердыми растворами

Система с твердыми фазами ограниченного состава

Система состоящая из химически однородного твердого тела

Система состоящая из химически однородного твердого тела химических соединений

Система твердая фаза жидкость

Система твердое тело газ пар

Системы вода твердое тело

Системы газ твердое вещество

Системы газ твердое вещество адсорбат

Системы газ твердое вещество адсорбент

Системы газ твердое вещество адсорбция

Системы газ твердое вещество активированный уголь

Системы газ твердое вещество глинозем

Системы газ твердое вещество десорбция

Системы газ твердое вещество изотерма адсорбции

Системы газ твердое вещество молекулярные сита

Системы газ твердое вещество силикагель

Системы газ твердое вещество хемосорбция

Системы жидкий металл твердый материал

Системы жидкость твердое тел

Системы жидкость — твердое тело и жидкость — жидкость

Системы жидкость — твердые частицы

Системы из двух жидких и одного твердого компонента

Системы из двух компонентов, взаимно неограниченно J,r растворимых в жидкой фазе и с ограниченной взаимной растворимостью в твердом состоянии

Системы из двух твердых веществ и жидкости

Системы подачи прядильных растворов, расплавов и твердого гранулята полимера на машины для формования химических волокон

Системы с жидкой и Твердой дисперсной фазой

Системы с незначительными областями твердых растворов

Системы с неограниченной взаимной растворимостью в жидком состоянии, практически нерастворимые в твердом состоянии

Системы с неограниченной взаимной растворимостью компонентов в жидком и твердом состояниях (изоморфные смеси)

Системы с неограниченной взаимной растворимостью компонентов как в жидком, так и в твердом состоянии

Системы с неограниченной растворимостью в жидком и твердом состояниях

Системы с неограниченной растворимостью компонентов в жидком и взаимной нерастворимостью в твердом состоянии

Системы с неограниченной растворимостью компонентов в жидком и взаимной нерастворимостью в твердом состояниях (неизоморфные смеси)

Системы с неограниченной растворимостью компонентов в жидком и ограниченной взаимной растворимостью в твердом состояниях

Системы с неограниченной растворимостью компонентов в жидком состоянии. В твердом состоянии компоненты образуют химические соединения, плавящиеся конгруэнтно

Системы с неограниченными твердыми растворами

Системы с неограниченными твердыми растворами между двумя и тремя солями

Системы с неограниченными твердыми растворами между тремя солями

Системы с образованием или распадом химических соединений в твердом состоянии

Системы с образованием твердого соединения из двух газов

Системы с образованием твердых растворов или с адсорбцией

Системы с образованием химических соединений без твердых растворов

Системы с ограниченной взаимной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Системы с ограниченной растворимостью в жидком состоянии Двухкомпонентные системы с ограниченной растворимостью в жидком состоянии и полной нерастворимостью в твердом состоянии (система фенол — вода)

Системы с ограниченной растворимостью в твердом состоянии

Системы с ограниченными твердыми растворами

Системы с орторомбической или более низкой симметрией. . MB Экспериментальное определение g-тензора в ориентированных твердых телах

Системы с твердой дисперсионной средой

Системы с твердой дисперсной средой типа

Системы с твердой фазой

Системы с твердыми растворами без образования химических соединений Системы с конгруэнтно плавящимися химическими соединениями

Системы с твердыми растворами. Системы с образованием соединений

Системы с твердыми электродами

Системы с химическими соединениями между компонентами без твердых растворов

Системы твердо-жидкие

Системы твердое вещество жидкость

Системы твердое вещество жидкость гидраты

Системы твердое вещество жидкость закон действующих масс

Системы твердое вещество жидкость кристаллизация

Системы твердое вещество жидкость насыщенный раствор

Системы твердое вещество жидкость равновесие осаждения

Системы твердое вещество жидкость растворение

Системы твердое вещество жидкость растворимость

Системы твердое вещество жидкость твердая фаза

Системы твердое неметаллическое тело - жидкость или гаа

Системы твердое тело — жидкость и газ — твердое тело — жидкость

Системы трубопроводов, дренаж твердых загрязнений очистка без разборки

Системы, включающие твердую фазу

Системы, компоненты которых образуют смешанные кристаллы (твердые растворы)

Системы, компоненты которых образуют смешанные кристаллы (твердые растворы) в любых относительных количествах

Системы, применяемые при поликонденсации в твердой фазе

Системы, содержащие жидкие и твердые фазы

Скорость реакций в твердой фазе и в системах газ — жидкость

Смолы, как твердо-жидкие систем

Сточные воды систем гидрозолоудаления ТЭС, работающих на твердом топливе

Структура спиновой системы твердых полимеров. Спиновая диффузия

Структурообразование в дисперсных системах. Физико-химическая механика твердых тел и дисперсных структур

Сумма по состояниям системы одномерных гармонических осцилляторов. Термодинамические свойства одноатомного твердого тела по теории Эйнштейна

ТВЕРДЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА Общая характеристика пористых систем

Твердое вещество — жидкость как равновесная система

Твердое тело как система материальных точек

Твердые бинарные системы, образовавшиеся из двух твердых веществ (твердые растворы)

Твердые двухкомпонентные системы

Твердые дисперсные системы

Твердые кристаллические системы

Твердые органические системы

Твердые тела, введение в систему

Твердых шариков система как модель жидкости

Теория образования кристаллических зародышей в парах, жидкостях и твердых системах. В. Даннинг

Теплообмен в системах с дисперсной твердой фазой

Теплообмен смешением в системе газ—твердое тело

Теплоотдача в дисперсных системах с твердой фазой

Теплоотдача в днсперсных системах с твердой

Термодинамическая активность окислов в твердых рас- I творах окисных систем

Термодинамические основы теории горения п газификации твердого топлива Первый и второй законы термодинамики. Полная энергия и свободная эпергия системы. Термодинамический потенциал

Термодинамические уравнения. 13.4.2. Поверхности твердых тел Вариантность двухфазной системы и влияние кривизны поверхности раздела

Тип VI. Системы с непрерывными твердыми растворами

Тип VII. Системы с ограниченной растворимостью компонентов в твердой фазе

Типы диаграмм равновесия твердая фаза — расплав в бинарных системах

Типы диаграмм состояния однокомпонентных систем с полиморфными превращениями в твердом состоянии

Транспорт систем газ — твердые частицы в плотной фазе

Транспортные системы с твердой фазой

Трехкомпонентные системы с твердыми растворами

Трехкомпонентные системы твердое тело — жидкость

Трехфазное равновесие между двумя твердыми и жидкой фазами в бинарных системах

Тройные системы образующие твердую фазу

Тройные системы с твердыми растворами

Тройные системы с твердыми фазами

Удаление из системы трубопроводов воздуха, газов, паров твердых загрязнений

Удельная электрическая проводимость двойных твердых или расплавленных солевых систем

Удельная электропроводность двойных твердых или расплавленных солевых систем

Уравнение скорости реакции в открытой системе газ—твердое тело

Условия термодинамического равновесия системы газ — твердое тело и фундаментальные уравнения Гиббса для адсорбции

Установка непрерывного действия для экстрагирования в системе твердое

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В ФЕРРИТООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМАХ И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ФЕРРИТОВ

Фазовое равновесие в бинарных системах, одна из фаз которых твердая

Фазовые равновесия в системах вода—твердое тел

Физико-химическая трактовка диаграмм состояния двойных систем с непрерывным рядом твердых растворов

Физико-химические и технологические свойства твердых дисперсных систем

Физико-химический анализ двойных систем с твердыми фазами. Общие сведения о двойных системах

Физико-химический анализ металлических систем Агеев, О. Г. Карпинский, Л. А. Петрова. Стабильность р-твердого раствора сплавов титана с ниобием и вольфрамом

Физико-химический анализ неоднородных систем. Равновесие жидкий раствор—твердая фаза

Фонтанирование в системе газ твердое

Фонтанирование в системе жидкость твердое

Характеристика и моделирование процессов в системе газ (жидкость) — твердое

Химическое равновесие в системах газ — твердое тело и в многофазных системах

Химическое равновесие в системах, содержащих твёрдую фазу

Хлоропласты как система, обладающая свойствами твердого тела

Хроматография в системе жидкость—твердое тело

Центрифуги для разделения грубодисперсных систем с широким диапазоном концентраций твердой фазы

Центробежные методы разделения систем жидкость — твердое тело

Экстрагирование в системах твердое тело — жидкость

Экстракция в системе твердое вещество — жидкость



© 2025 chem21.info Реклама на сайте