Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Конденсированные ВВ

    Существуют два основных типа взрыва взрыв конденсированного ВВ и объемный взрыв. [c.244]

    В табл. 10.1 сравниваются три случая детонация конденсированного ВВ, газовый взрыв и распространение пламени. Данные в таблице относятся к веществу в форме куба со сторонами 1 м в предположении, что реакция начинается на одной из граней. [c.243]

    Раздел 10.5 Действие конденсированных ВВ 249 [c.249]

    Взрыв - это внезапное высвобождение энергии, сопровождающееся образованием волны сжатия и громким шумом. Взрыв несет потенциальную опасность поражения людей и обладает разрушающей способностью. Взрыв может быть физическим или химическим. В первую категорию - физические взрывы -попадают ядерные взрывы (в этой книге они подробно не рассматриваются), а также такие события, как разрушение сосудов, содержащих сжатые или сжиженные газы. Химический взрыв представляет собой либо экзотермическую химическую реакцию в твердом или жидком веществе (взрыв конденсированного ВВ), либо газофазную реакцию, когда происходит [c.241]


    Конденсированные ВВ можно классифицировать согласно и> чувствительности к удару следующим образом  [c.245]

    Таким образом, ход последовательных рассуждений приводит к необходимости оценки энергетики взрыва парового облака. Во-первых, существует большое количество данных о последствиях взрывов конденсированного ВВ. Частично эти данные относятся к опыту ведения военных действий, таких, как воздушные налеты. Так, например, в течение 1944 г. Лондон подвергался атаке 2300 самолетов-снарядов. Снаряды данной разновидности неглубоко проникали в землю и тем самым являлись оружием наземного взрыва. Все они содержали одинаковое количество конденсированного ВВ (около 0,8 т). Проводилось обширное исследование воздействия данного вида снарядов (эти результаты излагаются в гл. 18. - Перев.). В качестве альтернативы имеется значительное количество "открытых" исследовательских материалов о создании защиты от воздействия конденсированных ВВ, в которых данные о разрушительном действии связаны с результатами научных экспериментов по измерению уровня избыточного давления и длительности воздействия. [c.288]

    Химические взрывы (энерговыделение в которых обусловлено экзотермической химической реакцией между горючим и окислителем. - Перев.) могут быть разных типов и рассматриваются подробно ниже. При взрывах конденсированного ВВ атомы углерода и водорода в молекулах вещества замещаются атомами азота. В объемных взрывах горючее (в твердой, жидкой или газовой фазе. - Перев.) рассеивается в воздухе (содержащем окислитель -кислород), образуя пылевые облака, паровые облака (топливовоздушные смеси. - Перев.) или газовые смеси. При некоторых обстоятельствах возможны неконтролируемые реакции, сопровождающиеся возрастанием давления в реакционном сосуде, который может полностью разрушиться, если нет предохранительного клапана. При этом могут образоваться ударная волна и осколочное поле. [c.244]

    Дефлаграция достаточно хорошо изучена и подробно рассмотрена выше, поэтому повторное обсуждение вряд ли может принести новую информацию. Явление детонации горючих паровоздушных смесей было продемонстрировано в ходе многочисленных испытаний, когда смеси поджигались при помощи расположенных в центре зарядов конденсированных ВВ. В материалах [АРи,1974] представлены описания данных испытаний, показавших, что при детонации около 640 м 7,4%-ной смеси этилена с воздухом с помощью заряда пентахлорэтана массой 20 г можно достичь уровня избыточного давления порядка [c.293]

    Удельная смертность М] - не обязательно постоянная величина, она может зависеть от Q. Например, для конденсированных ВВ получается, что М, -степенная функция от массы ВВ  [c.485]


    В гл. 10 были даны ссылки на обзорные работы по аварийным взрывам конденсированных ВВ. Представляется целесообразным перечислить их здесь с разъяснением содержания этих работ. [c.489]

    Удельная смертность для конденсированных ВВ [c.491]

    Дополнительного комментария требует набор № 4 исходных данных. Для более реалистичного представления данных об удельной смертности при массе вовлеченного в аварию конденсированного ВВ, большей 1 т, исходные данные обрабатывались следующим образом. Учитывался статистический вес каждого класса, т. е. число случаев в данном классе. Классы случаев с массой вовлеченного в аварию конденсированного ВВ меньше 1 т не рассматривались. Такой подход позволил избежать переоценки значимости тех случаев, когда масса вовлеченного в аварию ВВ мала, и обойти трудности, обусловленные присутствием в статистике случаев аварий без погибших. [c.492]

    На основе принятого в книге значения порогового уровня смертности (разд. 18.5.2) - 10 чел., погибших в аварии, - и полученных для конденсированных ВВ (разд. 18.7.5), превращений паровых облаков (разд. 18.8.4) и токсичных веществ (разд. 18.9) зависимостей смертности (или удельной смертности) от массы опасного вещества, вовлеченного в процесс поражения, можно вычислить пороговые уровни содержания опасных веществ, способных при соответствующих обстоятельствах привести к крупной аварии или составить основную опасность. [c.510]

    Для одной тонны конденсированного ВВ диапазон изменения величины В равен [3,5 6] (см. табл. 18.1), т. е. около 50%. Величина а - тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой на рис. 18.2 и рис. 18.3 - также варьирует, диапазон ее изменения равен [ 0,45 -0,65], т. е. около 40%. Вариабельность величины а в значительной степени определяется данными взрывов мощностью порядка 1 кг конденсированного ВВ. Кроме того, следует учитывать, что некоторые случаи крупных взрывов в исходных данных в действительности были сериями более мелких взрывов. [c.492]

    Пример, когда обрушившаяся крыша церкви похоронила под собой людей, может быть интерпретирован как спровоцированное действием боеприпаса высвобождение накопленной в зданиях потенциальной энергии и её поражающее действие (т. е. эффективность действия боеприпаса при таком его использовании повышалась в 100 раз. - Перев.). Это усиление поражающего действия конденсированного ВВ в условиях застройки является, по-видимому, основной причиной смертности. [c.494]

    Выше уже обсуждалась предсказываемая теорией зависимость величины М, -удельной смертности от Q - массы опасного вещества (конденсированного ВВ). Она имеет вид [c.496]

    Приводимые автором соотношения по смертности при взрывах конденсированного ВВ (ТНТ) (разд. 18.7.5.2) и при превращениях паровых облаков (ПО) [c.504]

    Для конденсированных ВВ зависимость числа погибших N от взрыва заряда ВВ массой Q для плотности населения Р имеет вид (разд. 18.7.5.2) [c.510]

    Сильное разрушение операторного здания, вызванное детонацией конденсированного ВВ, маловероятно. Такое разрушение может произойти в результате детонации органических пероксидов (перекисей), которые обладают относительно низким ТНТ-эквивалентом (около 20%). Дальнейшим продолжением аварии могут стать неконтролируемые химические реакции или физические взрывы, которые могут произойти при разрушении сосудов, находящихся под давлением (камеры высокого давления). [c.535]

    ОПИСАНИЕ АВАРИЙ СО ВЗРЫВОМ КОНДЕНСИРОВАННОГО ВВ [c.580]

    Так как в данной книге автор не рассматривает подробно эффекты, связанные со взрывом конденсированных ВВ, приводятся лишь два случая таких аварий, причем обе аварии связаны с взрывом нитрата аммония. [c.580]

    Делается вывод о том, что нитрат аммония, не смешанный с традиционными конденсированными ВВ, такими, как, например ТНТ, способен к детонации, если его количество достаточно велико - порядка тысяч тонн. [c.580]

    Количественная оценка воздействия взрыва парового облака - весьма сложное дело, так как это явление физически отличается от детонации конденсированного ВВ. Так, при взрыве последнего избыточное давление достигает около 10 ГПа и примерно половина энергии взрыва уходит на образование воронки в земле (для взрыва на поверхности земли). При взрыве парового облака избыточное давление достигает 100 кПа и воронка не образуется. Однако при значительном удалении от эпицентра различить эффекты воздействия взрыва конденсированного ВВ и парового облака значительно сложнее. Длительность воздействия избыточного давления от взрыва парового облака больше, чем при взрыве конденсированного ВВ, и, таким образом, импульс воздействия избыточного давления взрыва парового облака продолжительнее по времени и меньше по величине по сравнению с взрывом конденсированного ВВ. [c.581]

    Лондон Великобритания Взрыв конденсированного ВВ [c.615]

    Можно убедительно продемонстрировать, что для большого числа органических веществ энергия, высвобождающаяся при горении, превышает примерно в 10 раз энергию, выделяющуюся при детонации равной массы ТНТ. Однако можно отметить, что это расхождение значительно уменьшится, если учесть также массу кислорода, без которой не сможет произойти высвобождение энергии. Таким образом, отношение выделенной энергии при горении X кг стехиометрической смеси типичного представителя ряда парафинов и кислорода к энергии, выделенной при детонации X кг ТНТ, примерно равно 2,25. Вопрос "Что представляет собой "внезапное" высвобождение " - требует количественного определения. Скорость распространения детонации в твердом или жидком ВВ (ниже называемом "конденсированным" ВВ) - это приблизительно скорость звука в веществе. В энциклопедии [Kirk-0thmer,1980] приводится диапазон [c.242]


    Хотя не разработано практических методов обкладки конденсированного ВВ для сохранения его начального объема, прочная оболочка будет временно сдерживать начальное давление и передавать давление к детонирующему веществу и, таким образом, усиливать детонацию. Взрывная волна после этого будет распространяться по всей массе вещества. Существует критический диаметр заряда, меньше которого детонация распадается. Этот диаметр составляет 2 - 7 мм в зависимости от ВВ и его плотности. Ео ш диаметр больше, скорость детонации может составлять 5 - 9 км/с в зависимости от ВВ [Stull,1977 Baker, 1983]. Первоначально образовавшиеся газы так сильно сжимаются, что законы идеального газа становятся неприменимыми к ним. Взрывы происходят настолько быстро, что химическое равновесие между продуктами реакции не успевает устанавливаться. [c.249]

    Импульс ударной волны является функцией как избыточного давления, так и времени. Однако, когда рассматривается потенциал разрушения, можно доказать, что важно не только избыточное давление, но и длительность. Согласно закону подобия Хопкинсона, для любого данного взрыва длительность и, следовательно, импульс устанавливаются для заданного уровня избыточного давления. В принципе это может не быть справедливым для всех ВВ, но для конденсированных ВВ нет, по-видимому, больших вариаций. [c.253]

    Однако высказанное утверждение может быть несправедливо для случая, когда проводится сравнение между конденсированными ВВ, с одной стороны, и либо ядерным взрывом, либо взрывом парового облака - с другой. Из работы [01а551опе,1980] следует, что длительность ударной волны от ядерного взрыва мощностью 1 кт изменяется в пределах 0,10 - 0,40 с. Длительность ударной волны [c.253]

    Все сказанное выше свидетельствует о значительных трудностях даже в таких достаточно изученных областях, как действие конденсирова1шого ВВ. Попытка определить степень разрушений при взрыве парового облака связана с дополнительными трудностями. Бели при взрыве конденсированного ВВ здание претерпело определенное разрушение при заданном уровне избыточного давления, то это разрушение соответствует также определенной длительности положительной фазы взрыва конденсированного вещества, т. е. значению импульса. Ниоткуда не следует, что взрыв парового облака характеризуется такой же длительностью положительной фазы (значением импульса. - Перев.), как и взрыв обычного ВВ. Хорошо известно, что продолжительность действия ударной волны при взрыве парового облака больше, чем аналогичный параметр для обычного ВВ (при равных значениях создаваемого избыточного давления. [c.289]

    Согласно Робинсону [Robinson,1944], "процесс взаимодействия ударной волны со стеной характеризуется давлением и временем действия... Произведение этих величин (точнее, интеграл от избыточного давления по времени. - Перев.) называется импульсом импульс является наиболее важным фактором, определяющим ответную реакцию стены". И хотя данная формулировка содержит несколько упрощенное объяснение явления, тем не менее она по существу справедлива. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ударная волна взрыва парового облака из-за гораздо большей его длительности (или величины импульса) окажет большее разрушающее воздействие по сравнению с взрывом обычного ВВ, характеризующимся той же величиной избыточного давления. И наоборот, одинаковая степень разрушения может быть вызвана меньшим уровнем избыточного давления взрыва парового облака в сравнении с взрывом конденсированного ВВ. Что касается взрыва парового облака, то наблюдается [c.289]

    Попытки моделирования взрывов парового облака стали осуществляться лишь после того, как существование этого явления бьшо реально осознано. Наиболее известна модель, предложенная в отчете [51геЫочу,1972], в которой взрыв парового облака сравнивается со взрывом эквивалентного количества ТНТ. Несмотря на достаточную обоснованность предложенной модели можно заметить, что она неспособна представить явления, происходящие вблизи центра взрыва ТНТ. Это обусловлено тем, что взрыву парового облака не свойственно бризантное действие, характерное для конденсированного ВВ. В непосредственной близости от места взрыва конденсированного ВВ давление может превышать 1 ГПа [Соок,1966], в то время как максимальная величина избыточного давления взрыва парового облака даже при наличии соответствующих условий не достигает и нескольких единиц МПа. Данное положение может быть проиллюстрировано сравнением двух случаев аварий 21 сентября 1921 г. в Оппау (Германия) и 29 июня 1943 г. в Людвигсхафене (Германия). В первой из них из-за детонации примерно 4 тыс. т смеси нитрата аммония на месте взрыва образовалась воронка глубиной 10 м (см. разд. 11.1). Во втором случае произошел взрыв парового облака, содержащего примерно 18 т диметилового эфира (см. разд. 13.12). Образования воронки не было, так же как и в любой другой аварии, причиной которой являлся взрыв парового облака. Если иногда при взрыве парового облака воронка и образуется, то это обусловлено истечением сжиженного газа, вызывающим размыв почвы в непосредственной близости от места утечки. Не исключено, что взрыв парового облака может вызвать незначительное приминание легкого грунта, что регистрируется приборами, однако такое образование не имеет кромки, характерной для кратера, образованного в результате взрыва обычного ВВ. [c.290]

    Что касается оценки условий инициирования детонации в облаке водорода при помощи конденсированных ВВ, то мнения расходятся. Аткинсон [Atkinson,1980] утверждает, что детонацию смеси водорода с воздухом можно инициировать при помощи нескольких миллиграммов пентолита, однако, согласно [Matsui,1978], осуществить детонацию водорода гораздо сложнее, чем любого обычного газа, за исключением метана.  [c.298]

    Доказательствами на судебном процессе могут служить исключительно неописательные свидетельства причин аварии, прежде всего - официальные заключения экспертов, сделанные на основании изучения обломков разрушения, анализа отснятого фильма или данных регистрирующих при(юров. Если считать факт взрыва доказанным, то возникает вопрос о природе взрыва. По грубой оценке сила взрывной волны намного превосходила взрыв военного снаряда с обычным ВВ. Проводя сравнение с многочисленными видами снарядов времен второй мировой войны, у которых масса боеприпаса составляла порядка 0,8 т [ ollier,1976], можно сделать вывод о том, что масштабы разрушения в результате аварии в Фликсборо намного превосходили размеры разрушений, свойственные обычному оружию. Таким образом, весьма вероятно допущение, согласно которому ТНТ-эквивалент взрыва составлял десятки тонн. Конденсированные ВВ исключаются по двум причинам а) данные вещества не хранились на территории предприятия б) взрыв конденсированного ВВ привел бы к образованию воронки и серьезным разрушениям. Остается предположить взрыв газообразной фазы в условии ограничения пространства или без него. Взрыв (пара или пыли) в ограниченном пространстве исключается на том основании, что на территории предприятия отсутствовали здания с большими размерами, что могло бы привести к столь сильному взрыву. Таким образом, единственной возможностью следует признать неограниченный взрыв. Такой взрыв должен бьш охватить несколько тонн горючего пара, чтобы масштабы разрушения достигли уровня, соответствующего случаю аварии в Фликсборо. [c.329]

    В цитируемом отчете содержатся две группы данных (табл. 13.1) первая группа - информация о разрушениях, имевших место на территории предприятия (полное разрушение зданий и оборудования) вторая группа - информация о разрушениях, имевших место за территорией предприятия (в основном разрушение стекол зданий). В нем представлены также данные о корреляции, основанной на регрессионном анализе отношений логарифма уровня избыточного давления к логарифму расстояния от центра взрыва. Коэ( )фициент регрессии находится в диапазоне 0,875 - 0,94. Коэффициент регрессии характеристики, изображенной на рис. 10.2, приближается к 1,44. Таким образом, в сравнении с конденсированным ВВ наблюдается значительное расхождение регрессий. Регрессии, отражающие степень разрушения на территории и за территорией предприятия также расходятся, причем более чем в 2 раза. Данное положение вещей противоречит точке зрения авторов работ [Phillips,1981 Lu kritz,1977], которая, однако, не является непременно верной. Применение закона Хопкинсона при расчете ТНТ-эквивалента для рассматриваемого случая позволяет получить отношение порядка 10 1. [c.339]

    Согласно работе [Hallade,1973], в ходе артиллерийского обстрела Парижа в 1918 г. с расстояния около 130 км было выпущено 367 снарядов. В результате обстрела 256 чел. погибли и 620 чел. серьёзно пострадали. Снаряды имели массу 104- 140кг, масса конденсированного ВВ составляла около 8кг, т.е. в среднем 6,5%. В среднем доля ВВ не превышала 10% от массы всего боеприпаса для артиллерийских систем, однако из-за чрезвычайно высоких давлений в орудийном стволе "Большой Берты" использовалась усиленная конструкция корпуса (получается, что по Парижу всего было выпущено 2,936 т ВВ. - Перев). Удельная смертность составила, таким образом, 87 чел./т для уровня 0,008 т. [c.494]

    Одним из первых документов, имеющих в настоящее время определенную историческую ценность, является [Brasie,1968], Данная работа имела целью предупредить о возможностях ударной волны, вызванной взрывом конденсированного ВВ или ограниченным взрывом паровоздушной смеси и оказывающей разрушающее воздействие на окружающую среду. В работе отмечается, что взрывы газового облака могут проходить без образования воронок. Представлены зависимости уровня избыточного давления от расстояния. [c.537]

    Даются определения взрывов, приводятся некоторые ключевые литературные источники. Взрыны классифицируются по двум основным группам взрывы конденсированного ВВ и объемные взрывы - пылевой взрыв и взрыв парового облака. Объемные взрывы в свою очередь делятся на взрывы в ограниченном пространстве и взрывы в неограниченном пространстве. [c.580]


Смотреть страницы где упоминается термин Конденсированные ВВ: [c.58]    [c.243]    [c.244]    [c.249]    [c.249]    [c.253]    [c.254]    [c.255]    [c.294]    [c.489]    [c.489]    [c.490]    [c.493]    [c.495]   
Смотреть главы в:

Оценка последствий аварий на объектах нефтеперерабоки, нефтехимии и химии -> Конденсированные ВВ




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбция конденсированных фаз

Адсорбция легко конденсируемых паров

Адсорбция на границах раздела конденсированных фаз

Алициклические карбоциклические с конденсированными циклами

Алициклические конденсированные

Алициклические соединения с конденсированными циклами

Алициклические соединения с конденсированными ядрами

Алициклы конденсированные

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

Алкалоиды с двумя конденсированными шестичленными гетероциклами с одним атомом азота

Алкалоиды с конденсированными пирролидиновым и пиперидиновым кольцами

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

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

Алкалоиды с системой двух конденсированных шестичленных циклов с общим азотом

Алкалоиды с тремя конденсированными гетероциклами с двумя атомами азота

Алкалоиды, содержащие два конденсированных пиперидииовых цикла

Алкалоиды, содержащие два конденсированных пиперидиновых цикла

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

Амид лития, конденсирующий агент

Амид лития, конденсирующий агент Амилнатрий, металлирующий аген

Амид лития, конденсирующий агент при ацилировании

Амид натрия, конденсирующий агент при

Ангулярные высшие ароматические конденсированные углеводороды

Ангулярные орто-конденсированные углеводороды

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

Ароматическая система, содержащая конденсированные пятичленное и семичленное кольца

Ароматические -углеводороды с конденсированными кольцами — Фторпроизводные алканов

Ароматические азосоединения углеводороды с конденсированными ядрами

Ароматические амины с конденсированными кольцами

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

Ароматические конденсированные

Ароматические конденсированные системы, ориентация электрофильных атак

Ароматические соединения конденсированные

Ароматические соединения с конденсированными бензольными и пятичленными кольцами

Ароматические соединения с конденсированными кольцаНоменклатура, получение, свойства

Ароматические соединения с конденсированными кольцами

Ароматические соединения с конденсированными кольцами. Номенклатура, получение, свойства

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

Ароматические соединения с конденсированными ядрами

Ароматические углеводороды Арены конденсированные

Ароматические углеводороды конденсированные

Ароматические углеводороды конденсированные, межатомные расстояния

Ароматические углеводороды многоядерные конденсированные

Ароматические углеводороды пери-конденсированные

Ароматические углеводороды с конденсированными бензольными и пятичленными кольцами

Ароматические углеводороды с конденсированными бензольными ядрами

Ароматические углеводороды с конденсированными бензольными ядрами и их производные

Ароматические углеводороды с конденсированными кольцами

Ароматические углеводороды с конденсированными ядрами

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

Ароматические циклы конденсированные, локализация

Ароматические циклы конденсированные, уменьшение

Ароматичность конденсированных систем

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

Ацетат титана конденсированный

Бензоидные системы конденсированные

Бензол и конденсированные ароматические соединения

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

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

Бициклические соединения с конденсированными циклам

Бор трехфтористый, конденсирующий

Бор трехфтористый, конденсирующий агент при ацилировании

Вакуоли конденсирующие

Вещества дубильные конденсированные пектиновые

Взаимная растворимость конденсированных фаз

Взаимодействие конденсирующихся компонентов

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

Влияние давления на химическое равновесие некоторых процессов в конденсированных системах

Влияние изотопии на теплоемкость конденсированных фаз

Влияние конденсированного ароматического кольца на кинетику

Влияние конденсированного остатка на зависимость скорости горения от давления

Влияние конденсированного состояния на спектры

Влияние температуры и давления на термодинамические функции конденсированных фаз

Влияние температуры л объема на термодинамические функции конденсированных фаз

Влияние физического состояния конденсированной фазы на клеточный эффект

Внутренняя энергии конденсированных фаз

Возможные направления образования конденсированных ароматических углеводородов, содержащихся в высокотемпературной смоле

Волновая динамика удара и детонации в конденсированных средах с фазовыми переходами

Восстановление конденсированных систем

Вревского для бинарных систем конденсированная фаза — неидеаль

Высоковольтная конденсированная искра

Высшие конденсированные ароматические углеводороды

Высшие конденсированные системы

ГЛАВА 3. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА В КОНДЕНСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ

Газобалластное устройство и откачка конденсирующихся паров

Газовые взвеси конденсированные

Газовые системы конденсированные

Газовые системы, конденсированные адсорбционные

Газовые системы, конденсированные сорбционные

Галогениды металлов как конденсирующие средства

Гельмгольца е победна я конденсированных фаз

Генератор конденсированной искры

Гетероциклические соединения конденсированные

Гетероциклические соединения конденсированные циклы

Гетероциклы конденсированные

Гетероциклы с конденсированными кольцами

Гигроскопичность фосфатов конденсированных

Гидрирование присоединение водорода производных в конденсированных кольцах

Гидрирование также Восстановление ароматических конденсированных систем

Гидроксилированные диамины, жирные ацилпроизводные, конденсированные до имидазолинов

Гидроксильный радикал в конденсированной фазе

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

Горение газообразных и конденсированных ВВ

Горение за счет реакции в конденсированной фазе

Давление паров конденсированных газов

Давление, влияние па критическую конденсированных фая

Двойной электрический слой конденсированная част

Двойной электрический слой конденсированная часть

Двухкомпоиентные системы с ограниченной взаимной растворимостью компонентов в конденсированных фазах

Двухкомпонентные системы г ограниченней взаимной растворимостью компонентов в конденсированных фазах

Двухъядерные соединения. с конденсирован.ыми ядра

Дейнтон Химия электрона в конденсированных средах

Действие конденсированных ВВ

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

Детонация конденсированных

Детонация конденсированных веществ

Диаграммы конденсированного состояния двойных систем с твердыми фазами

Диаграммы конденсированного состояния простых четверных систем с кристаллизацией чистых компонентов

Диаграммы конденсированного состояния тройных и четверных систем с твердыми фазами

Диаграммы состояния двойных конденсированных систем без превращений в твердых фазах

Диаграммы состояния двойных конденсированных систем с полиморфными превращениями

Диаграммы состояния конденсированных псевдобинарных систем

Диаграммы состояния конденсированных тройных систем с ограниченной растворимостью в жидком состоянии

Диаграммы состояния тройных конденсированных систем с кристаличацией чистых компонентов

Диаграммы состояния тройных конденсированных систем с кристаллизацией твердых растворов

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

Диаграммы фазового равновесия двухкомпонентных конденсированных систем

Диазоуксусный эфир фотолитическое разложение с конденсированными пятичленными

Диаминофенол в анализе конденсированных фосфатов

Дибензантрацены, ангулярно конденсированные

Диссоциация конденсированных фаз

Другие конденсированные гетероциклы

Другие конденсированные диазины

Другие конденсированные производные пиридина

Другие конденсированные производные пиримидина

Другие конденсированные системы пиридина

Другие конденсированные фосфаты

Другие соединения с конденсированными кольцами

Железо треххлористое как конденсирующее средство

Жирные амиды конденсированные с аминогуанидином и алкилированные

Зависимость свойств конденсированных ароматических углеводородов от химического строения

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

Замещения в ароматических соединениях в соедин. с конденсир. ядрами

Замещения в соединениях с конденсированными ароматическими ядрами

Идеальные смеси в конденсированном состоянии

Изменения состояния конденсированных плёнок. Аллотропия

Изобарный в конденсированных система

Изомерия конденсированных циклических систем

Изотопические эффекты в конденсированных средах

Изучение молекулярного строения конденсированных веществ

Иммобилизация ДНК на целлюлозе с использованием водорастворимого карбодиимида как конденсирующего агента

Инициирование одномерной плоской детонации в конденсированном ВВ (задача

Испарение и горение конденсированных фаз

Исследование конденсированных фаз

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

Й алюминий как конденсирующий агент

К статистической теории расслоения конденсированных систем

КОНДЕНСИРОВАННЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ

КОНДЕНСИРОВАННЫЕ ФАЗЫ Коэффициенты расширяемости и сжима г мости

Канифоль гидрированная конденсированная

Капельная коррозия, вызванная конденсированной влагой

Карбодиимиды как конденсирующие агенты

Карбоновых кислот натриевые соли конденсирующий агент при ацилировании

Ката-конденсированные углеводород

Каталитические добавки конденсированных смесей

Каталитические добавки сравнение газовых и конденсированных смесей

Катехины и конденсированные таннины

Квелые силикаты и германаты с конденсированными анионами

Кислота конденсированные

Кислота конденсированные кремневые

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

Колебания атомов в кристаллах конденсированной системы

Кольбе реакция конденсированные соединения

Кольцевой ток конденсированных ароматических системах

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

Комптона эффект конденсированных системах

Конденсаторы, работающие при давлениях ниже тройной точки конденсируемого вещества

Конденсация альдегидов с конденсирующие средства

Конденсированная искра

Конденсированная искра Общая характеристика процессов в искре

Конденсированная кольцевая система

Конденсированная система, условие

Конденсированная система, условие равновесия

Конденсированная фаза влияние темиерату и объема

Конденсированная фаза влияние температуры и давления

Конденсированная фаза внутренняя энергия

Конденсированная фаза межмол окулярные силы ЗГИ

Конденсированная фаза термодинамические функции

Конденсированная фаза уравнение состояния

Конденсированная фаза химический потенциал

Конденсированная фаза энтальпия

Конденсированная фаза энтропия Hit

Конденсированное состояние вещества

Конденсированное состояние полимеро

Конденсированные ароматические кольца

Конденсированные ароматические молекулярного иона

Конденсированные ароматические образование ионов

Конденсированные ароматические системы с гетероциклами

Конденсированные ароматические соединення

Конденсированные ароматические число, влияние на образование

Конденсированные бензоидные

Конденсированные бензоидные углеводороды

Конденсированные бензольные кольц

Конденсированные бензольные кольца

Конденсированные бициклоароматические углеводороды (гомологи нафталина)

Конденсированные бромирование

Конденсированные гетероароматические системы, включающие

Конденсированные гетероароматические системы, включающие тиофеновый цикл

Конденсированные гетероциклические системы. Понятие об алкалоидах

Конденсированные гетероциклические соединения, кислотные аналоги

Конденсированные гетероциклы (производные пурина)

Конденсированные гетероциклы, содержащие фрагмент индола

Конденсированные дериваты 1,2-бензантрацена

Конденсированные дубильные вещества

Конденсированные кольца

Конденсированные многоядерные соединения

Конденсированные многоядерные соединения стереоизомерия

Конденсированные незамещенные ароматические углеводороды

Конденсированные неоднородные газовые системы

Конденсированные окисление

Конденсированные полициклические системы

Конденсированные полициклические соединения

Конденсированные полициклические углеводороды

Конденсированные получение

Конденсированные порфирины

Конденсированные продукты в открытых воздушных пламенах

Конденсированные продукты сгорания

Конденсированные производные, производные надкислот и их тиоаналоги

Конденсированные пятичленные гетероциклические соединения. Индол

Конденсированные пятичленные циклические ацетали

Конденсированные реакция Дильса-Альдера

Конденсированные семичленные, циклические СИ, стемы

Конденсированные системы

Конденсированные системы Коновалова реакция нитрования

Конденсированные системы Точный расчет для конденсированных систем

Конденсированные системы ароматические

Конденсированные системы гетероциклические

Конденсированные системы из гетероциклов

Конденсированные системы изменение

Конденсированные системы изобарного потенциала

Конденсированные системы с пятичленными гетероциклами

Конденсированные системы с пятичленными гетероциклическими j ядрами

Конденсированные системы с фурановым циклом

Конденсированные системы энтальпии

Конденсированные системы, строение

Конденсированные соединения

Конденсированные соединения алициклические

Конденсированные соединения гетероароматические

Конденсированные тела энтропия

Конденсированные тела, взаимодействие

Конденсированные тела, теплоемкость

Конденсированные тиофены

Конденсированные фазы движение

Конденсированные фазы концентрация

Конденсированные фазы реакции

Конденсированные фазы энергетические уровни

Конденсированные фазы, исследование

Конденсированные фазы, условие

Конденсированные фазы, условие равновесия

Конденсированные фазы, условия равновеси

Конденсированные фосфаты аммония

Конденсированные фосфаты дериватограмма

Конденсированные фосфаты калия

Конденсированные фосфаты кальция

Конденсированные фосфаты натрия

Конденсированные фосфаты щелочных и щелочноземельных металлов

Конденсированные фуллерены

Конденсированные фуроксановые системы

Конденсированные циклические системы

Конденсированные циклы и мостиковые системы

Конденсированные циклы. Передача конформационных влияний

Конденсированные шестичленные гетероциклы

Конденсированные шестичленные циклические ацетали

Конденсированных ароматических углеводородов комплексы

Конденсированных нок, значение

Конденсированных нок, значение для стабилизации эмульсий

Конденсируемые газы, анализ

Конденсируемые газы, определение

Конденсирующие агенты

Конденсирующие агенты средства

Конденсирующие средства

Конденсирующие средства (катализаторы)

Конденсирующиеся вещества в парогазовой смеси, определение

Конденсирующий фермент

Константа для конденсированных систем

Кормовые фосфаты фосфаты натрия конденсированные

Коррозия, вызываемая конденсированной влагой или небольшими каплями

Коэффициенты аппроксимирующих полиномов термодинамических свойств конденсированных веществ

Кривые сила площадь для конденсированных пленок

Кристаллизация конденсированных ароматических

Круговой дихроизм конденсированных систе

Кубовые с системой конденсированных

Летучесть и активность конденсированного вещества

Летучесть конденсированной фазы

Лэнгмюра конденсированной пленки

Магнитная конденсированных углеводородов

Максимальные погрешности аппроксимации термодинамических свойств конденсированных веществ

Межмолекулярные взаимодействия и химическая связь в конденсированных системах

Межмолекулярные силы в конденсированной фазе

Метафенилендиамин в анализе конденсированных фосфатов

Метила натрия, конденсирующий

Метила натрия, конденсирующий агент при ацилировании

Метод определения воды в конденсируемых газах

Методика испытаний теплообменников при нагревании воздуха конденсирующимся

Методы определения газовых включений и газообразующих элементов в веществах конденсированной фазы

Методы получения гидроперекисей из гидроароматических соединений с конденсированными ядрами

Методы расчета летучести конденсированных систем

Минерализация и подкисление атмосферных осадков и конденсирующейся влаги

Митохондрия конденсированная форма

Многокомпонентные и многофазные конденсированные системы

Многоядериые ароматические соединения с конденсированными бензольными ядрами. Нафталин

Многоядерные ароматические соединения с конденсированными бензольными ядрами. Нафталин

Многоядерные ароматические углеводороды с конденсированными бензольными ядрами

Многоядерные ароматические углеводороды с конденсированными ядрами

Многоядерные органические соединения конденсированные

Многоядерные соединения, не содержащие конденсированных систем бензольных ядер Трифенилметановые красители

Модель диффузионно-контролируемых реакций в конденсированной фазе

Модуль Извлечение конденсирующихся углеводородов

Молекулы в конденсированных средах

Молекулы с двумя не конденсированным и ароматическими ядрами

Молекулярная перегонка Ге конденсированные кольца

Монослои конденсированные

Мостиковые конденсированные системы

НЕИЗОПРЕНОИДНЫЕ КОНДЕНСИРОВАННЫЕ АЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Нагрев конденсирующимся паром интенсивно перемешиваемой жидкости

Названия конденсированных циклических систем

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

Натрий как конденсирующее средств

Натрий металлический, конденсирующий агент при ацилировании

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

Некоторые конденсированные производные аценафтена

Некоторые конденсированные циклические системы Синтез циклической системы

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

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

Нумерация атомов срощенных (конденсированных) полициклических структур

ОГЛАВЛЕНИЕ S Химическое сродство в конденсированных системах

Образование простых связей без применения конденсирующих средств

Образование простых связей действием конденсирующих средств

Ограниченная взаимная растворимость компонентов в конденсированных системах

Окисление углеводородов с конденсированными бензольными ядрами

Окислительное расщепление конденсированных систем

Олово четыреххлористое ак конденсирующее средство

Описание аварий со взрывом конденсированного ВВ

Описание случаев аварий, включающих взрывы конденсированного вещества

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

Определение влажности и давления конденсирующихся газов в условиях вакуума

Ориентация в конденсированных монослоя

Основные, представления об ионной и электронной проводимости конденсированных веществ

Особенности конденсированного состояния вещества

Особенности протекания свободнорадикальных реакций в конденсированной фазе

Особенности радиационно-химических реакций в конденсированных фазах

Особенности реальных конденсированных фаз

Остаток конденсированный

Остаток конденсированный влияние на зависимость

Остаток конденсированный прп горении

Остаток конденсированный слоевых систем

Остаток конденсированный частиц

Оценка влияния гетероатома в конденсированных системах

Пар конденсирующийся

Пар конденсирующийся

Пары конденсируемые

Перенос электронной энергии в конденсированных системах

Перенос энергии в конденсированных системах

Переход частиц между конденсированными

Пери-конденсированные системы

Перкина Клайзена Кневенагеля конденсирующие средств

Перкина конденсированные многоядерные сою

Пигмент конденсированные

Плазменная технология переработки конденсированных радиоактивных отходов

Пленка конденсированная

Пленки ПАВ конденсирующиеся

Пленки поверхностные конденсированные

Плотность веществ в конденсированном состояни

Плотность элементарных веществ в конденсированном состоянии

Поверхности раздела конденсированных фаз. Явления смачивания

Поверхностная энергия и межмолекулярные взаимодействия в конденсированной фазе

Поверхностные явления на границе раздела конденсированных фаз

Показатель конденсированных смесей

Поле световой волны в конденсированной сред

Поливиниловый спирт конденсирующие агенты

Полимеры боразинов (конденсированные системы)

Полициклические арены с конденсированными циклами

Полностью ароматические конденсированные углеводороды

Поправки, связанные с возвращением молекул реагента на поверхность конденсированной фазы

Посадка лигандов на спейсеры с помощью конденсирующих агентов

Постоянные газы и конденсирующиеся пары органических веществ

Пребиотические конденсирующие реагенты

Превращение конденсированной пленки в газообразную

Пределы растворимости равновесия в присутствии второй конденсированной фазы

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

Представление об образовании конденсированных ароматических углеводородов в процессе коксования

Прибор для определения ацетилена в конденсированных газах

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

Применение метода спинового зонда к исследованию конденсированных сред

Применение спектроскопии для строения и свойств конденсированных веществ

Применение теоремы Нернста к конденсированным системам

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

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

Производные конденсированных систем. Стабильность и реакционная способность

Производные углеводородов с конденсированными ароматическими ядрами

Промышленные способы регулирования содержания конденсированных ароматических углеводородов в ароматических концентратах

Процессы в конденсированных и гетерогенных средах

Пятиокись фосфора как конденсирующий агент

Пятичленные углеводороды с конденсированными циклами

РЕАКЦИИ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ ФАЗАХ Физические модели реакций в растворах

Работа адиабатического расширения в конденсированных системах, таблица для вычисления

Работа реакции в конденсирован ной системе

Равновесие в двухкомпонентных конденсированных системах

Равновесие в иеводных конденсированных

Равновесие в конденсированных система

Равновесие в конденсированных системах Применение теоремы Нернста к газовым равновесиям

Равновесие в неводных конденсированных

Равновесие в системах с участием конденсированных фаз

Равновесие химическое конденсированных систем

Радиационно-химические реакции в конденсированных системах

Разряд безэлектродный конденсированный

Разряд высокочастотный безэлектродный искровой конденсированный

Разряд конденсированный

Разряд конденсированный искровой

Реакции в газообразном и конденсированном состояниях

Реакции конденсированных система

Реакции малеинового ангидрида с перц-конденсированными ароматическими углеводородами

Реакции между конденсированными фазами и газовой фазой в открытых системах

Реакции разложения конденсированной фазы

Реакции с участием конденсированных фаз

Реакции углеводородов с конденсированными циклами

Реакции, влияние условий на тепловой эффект в конденсированных система

Реальные газы и конденсированное состояние

Розебома конденсированного

Роль конденсированной полимерной фазы в гетерофазной со- i полимеризации

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА В КОНДЕНСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ Агрегатные состояния

Свойства конденсированных фаз вблизи

Свойства технических конденсированных кислот

Связи в конденсированном состоянии

Связи в конденсированных фазах

Связь между коэффициентами Эйнштейна для конденсированной среды и широких уровней

Связь между коэффициентом поглощения и коэффициентом Эйнштейна в случае конденсированной среды

Сенсибилизированные реакции в конденсированной среде

Серная кислота как конденсирующий агент

Синтез конденсированных аминопиразолов

Синтез хинолиновых производных и других конденсированных систем с пиридиновым кольцом

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

Система для определения основного компонента конденсированных систем

Системы конденсированные, правило

Системы с изолированными и конденсированными бензольными ядрами

Системы с конденсированными я-избыточными и я-дефицитпыми ядрами

Системы с конденсированными ядрами бензола

Системы типа газовая смесь — чистый компонент в конденсированном состоянии

Системы типа раствор — чистый компонент в конденсированном состоянии

Скорость горения сравнение газовых л конденсированных систем

Скорость звука в конденсированной среде

Сложные конденсированные ароматические углеводороды

Сложные превращения в молекулах терпенов соединений с конденсированными кольцами

Смесь идеальная в конденсированном

Смолы мочевино-альдегидные конденсирующие средства

Содержание конденсированных ароматических углеводородов в нефти

Содержание масла в конденсированной воде паровых котлов

Соединения с конденсированными бензольными кольцами

Соединения с конденсированными бензольными яд- J рами

Соединения с конденсированными бензольными ядрами

Соединения с конденсированными бензольными ядрами. Группа нафталина

Соединения с конденсированными циклами и гидроароматические углеводороды (терпены)

Соединения с конденсированными ядрами

Соединения с конденсированными ядрами Нафталин и его производные

Соединения с конденсированными ядрами бензола и пиридина

Соединения, сильно ассоциированные только в конденсированных фазах

Состояни конденсированное

Состояние конденсированное

Сочленение конденсированных цикло

Спектроскопическое изучение свойств и строения конденсированных веществ

Спирановые, конденсированные и мостиковые углеводороды, ансамбли

Сродство конденсирующее

Стадии конденсированная

Стандартная фугитивность конденсирующегося компонента

Стандартные чистой конденсированной фазы

Стекло конденсированное

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

Строение вещества в конденсированном состоянии

Строение реагентов п основность конденсирующих средств

Структурная организация полимеров в конденсированном состоянии

Схема определения основного компонента конденсированных гетероатомных систем

Т йны конденсированных смесей. Методика измерения скорости горения

Таннины конденсированные

Температура горения конденсированных смесей

Температура поверхности конденсированных смесей

Температурные характеристики пламен конденсированных систем в воздухе

Температурный коэффициент конденсированных смесей

Теорема Нернста к конденсированным системам

Теорема к конденсированным телам

Теории строения бензола, бензоидных, конденсированных и смешанных систем

Теория взаимодействия света с в конденсированной сред

Теория конденсированного двойного слоя

Тепловой закон применение к конденсированным

Теплоемкости конденсированных систем

Теплоотдача от конденсирующегося водяного пара к поверхности

Теплопередача от конденсирующегося пара к воде

Теплопереход от конденсирующегося пара

Теплота горения в конденсированных системах

Термические превращения кислых солей с конденсированными анионами

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

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

Термодинамические в конденсированном состоянии

Термодинамические конденсированного

Термодинамические свойства конденсированных фаз

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

Тетразины и конденсированные системы, содержащие тетразиновые кольца Вистрач Введение

Тиадиазолы с конденсированными ядрами

Типы взаимодействия молекул. Конденсированное состояние вещества

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

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

Углеводороды конденсированные

Углеводороды с конденсированными бензольными ядрами

Углеводороды с конденсированными кольцами

Углеводороды с конденсированными циклами

Углеводороды со многими конденсированными бензольными ядрами

Углеводороды со многими конденсированными ядрам

Удаление солей из аминокислот и конденсированных фосфатов

Удельная смертность для конденсированных взрывчатых веществ

Удобрения калия конденсированные

Уравнение внутренней конденсированной фазы

Уравнение движения конденсированной фазы

Уравнение изотермы для конденсированных фаз

Уравнение состояния конденсированных фаз

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

Уравнения для давлений и внутренних энергии конденсированных тел и их фаз

Уравнения сжимаемости для конденсированных фаз

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

Фаза поверхностная жидкая конденсированная

Фаза поверхностная твердая конденсированная

Фазовые в конденсированных система

Фазовые равновесия в конденсированных

Фазовые равновесия в конденсированных системах

Фазовый переход конденсированное вещество—конденсированное вещество без участия газовой фазы

Фазы конденсированные

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

Флуориметрия в конденсированной фазе

Фосфаты конденсированные

Фосфаты конденсированные анализ

Фосфаты конденсированные в МС для очистки от радиоактивных загрязнений

Фосфаты конденсированные в глинистых растворах

Фосфаты конденсированные в санитарно-щелочных средствах

Фосфаты конденсированные в смесях для бальзамирования

Фосфаты конденсированные гидролиз

Фосфаты конденсированные действие

Фосфаты конденсированные диспергирующее и пептизирующее

Фосфаты конденсированные как активаторы ПАВ

Фосфаты конденсированные как антикоррозионные агенты

Фосфаты конденсированные как умягчители воды

Фосфаты конденсированные комплексообразующая способность

Фосфаты конденсированные методы анализа

Фосфаты конденсированные моющее действие

Фосфаты конденсированные основные характеристики

Фосфаты конденсированные получение

Фосфаты конденсированные при эмульсионной полимеризации

Фосфолы конденсированные

Фосфорилирование в присутствии конденсирующих

Фосфорная кислота конденсированные также

Фосфорная кислота, эфиры конденсированных кислот

Фосфорные кислоты конденсированные

Фосфорные кислоты конденсированные получение

Фосфорные кислоты конденсированные физические свойства

Фриделя Крафтса реакция конденсирующие средств

Фтористый бор как конденсирующее

Фтористый бор как конденсирующее средство

Фугитивность конденсированной фазы

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

Химические реакции в конденсированном разряде при низких давлениях. Активный азот

Химические соединения в конденсированном состоянии

Химическое равновесие с участием конденсированных веществ

Хлористый водород как конденсирующий агент

Хлористый цинк как конденсирующий агент

Хлорокись фосфора как конденсирующий агент

Хроматин конденсированный гетерохроматин

Хроматография конденсированных ароматических

Циклоалканы конденсированные

Циклы изомерия конденсированных

Циклы конденсированные

Циннолины, конденсированные с гетероциклическими кольцами

Четырехкомпонентные конденсированные системы (простые и взаимные). Диаграммы состояния

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

Шателье для конденсированной системы

Шестичленные и конденсированные гетероциклические соединения. Алкалоиды

Шестичленные и конденсированные гетероциклические соединения. Алкалоиды. Нуклеиновые кислоты

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

Экспериментальное определение теплоемкостей конденсированных фаз при низких температурах

Экспериментальные условия и конденсирующие агенты

Электрические свойства конденсированных фаз

Электрические свойства углеводородов с конденсированными

Электрофильное замещение в конденсированных аренах

Энергетика фотоионизации в конденсированной фазе

Энергетические элементов в конденсированном состоянии

Энергии образования и теплоты сгорания конденсированных многоядерных ароматических углеводородов

Энергия в конденсированных фазах

Энтропия конденсированной системы

Энтропия конденсированных тел

Этилат натрия, конденсирующий агент

Этилат натрия, конденсирующий агент при ацилировании

Этилмагний бромистый, конденсирующий агент при ацилировании

Этилсиликат конденсированный

Эффект Коттона конденсированных систем

дизамещенные конденсированные

равнения сжимаемости для конденсированных фаз

спектры конденсированные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте