Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кислород получение

    Краткая характеристика элементов подгруппы кислорода. Кислород. Получение кислорода и его свойства. Кислород как окислитель. Горение в кислороде и воздухе. Продукты горения простых и сложных веществ. Дыхание и горение как процессы окисления. Интенсификация с помощью кислорода металлургических и других химических процессов. [c.198]

    Боразол. Бесцветная жидкость с запахом бензола (неорганический бензол). Имеет циклическое строение (ВНз)з(КНз)з. Разлагается на свету. Реагирует с водой (медленно — с холодной, быстро — с горячей), щелочами, кислородом. Получение см. 142 , 143 , 158 . [c.79]


    Масс-спектр кислорода, полученного нз тяжелой воды, характеризуется наличием в нем пикон изотопных форм кислорода Ю Ю и с высо- [c.204]

    При окислении фосфора было израсходовано 6 г кислорода. Полученный фосфорный ангидрид растворили в 50 см" 25%-ного раствора едкого натра (плотность 1,28 г/см"). Какая соль при этом образовалась и какова ее массовая доля в растворе  [c.406]

    Таким образом, всего кислорода, полученного при разложении бертолетовой соли, было 20,16 (13,44+6,72) л, что составляет 0,9 моля Ог. [c.177]

    В лаборатории кислород можно получить нагреванием а) HgO б) ЫаСЮз. Составьте уравнения реакций и определите (устно) количество и. объем (при н. у.) кислорода, полученного из 2 моль каждого реагента. Ответ 1 моль, 22,4 л б) 3 моль, 67,2 л. [c.130]

    Атомы кислорода, полученные при разряде в молекулярном кислороде, смешивали с избытком формальдегида. При этом протекали элементарные реакции по уравнениям [29]  [c.39]

    Определяем количество вещества кислорода, полученного при электролизе  [c.154]

    При окислении оксида серы (IV) кислородом получен оксид серы (VI) массой 12,8 г. Массовая доля выхода продукта составила 40%. Рассчитайте массу оксида серы (IV), который был взят для реакции. [c.22]

    Перенапряжение выделения водорода и кислорода оказывают существенное влияние на затраты электроэнергии в процессе электролиза воды. Несмотря на большое число работ, посвященных влиянию различных факторов на Афк и Дфа, для практических целей используют экспериментальные значения перенапряжения выделения водорода и кислорода, полученные при определенных условиях электролиза. [c.23]

    Кислород, полученный электролитическим путем, всегда содержит примесь небольшого количества водорода. Поэтому его нельзя применять непосредственно для анализа. От примеси водорода кислород можно освободить, пропуская его медленной струей через нагретую до темнокрасного каления трубку с окисью меди. [c.216]

    В первые годы существования нефтяной лаборатории (до 1939 г.) определение содержания серы в нефти производилось сжиганием навески нефти в склянке в атмосфере кислорода. Полученные по этому методу данные оказались вполне сопоставимыми с результатами определения серы сжиганием в калориметрической бомбе. Поэтому при обработке материала эти данные были учтены. Данные, полученные методом Эшка, в расчет не принимались, так как [c.37]

    Белый. При нагревании разлагается, под избыточным давлением Н2 плавится без разложения. Сильный восстановитель реагирует с водой, кислотами, аммиаком, кислородом. Получение см. 23 , 820 . [c.18]

    Красно-коричневый, плавится под избыточным давлением фосфора. Медленно разлагается во влажном воздухе, быстро при прокаливании. Гидролизуется водой, разлагается разбавленными кислотами. Окисляется фтором, кислородом. Получение см. 108 , 337 . [c.64]


    Белый, низкоплавкий, легколетучий. Неустойчив на свету. Полностью гидролизуется водой, реагирует со щелочами. Восстановитель. Окисляется кислородом. Получение см. 141 , 158 . [c.78]

    Белый, при плавлении разлагается, нелетучий. Хорошо растворяется в холодной воде, жидком аммиаке. Сильный восстановитель реагирует с горячей водой, кислотами, кислородом. Получение см. 23 , 142 . [c.81]

    Следовательно, объем кислорода, образовавшегося в результате-реакции (3), равен 14,19 —6,72 = 7,47л. Зная объем кислорода, полученный при разложении нитрата калия, можно рассчитать исходное количество KNO3 по уравнению (3), оно равно 68 г, что составляет 0,672 моля KNO3. [c.115]

    Калий. Физико-химические свойства. Взаимодействие с водой, кислородом. Получение калия в промышленности. Важнейшие соединениня калия-гидроксид, нитрат, карбонат. Получение в промышленности и применение. Калийные удобрения. [c.163]

    Однако получение очень чистого когазина достаточно сложно. Перегонку под вакуумом после первичной химической очистки необходимо проводить в потоке очень чистого азота (очищенного от кислорода), потсаду что даже небольшое количество кислорода, которое еще имеется в техническом азоте при температуре перегонки 100—130°, может служить поводом для образования небольшого количества перекиси, которая позднее при сульфохлорировании будет играть роль катализатора. Если вакуумную дистилляцию проводить, используя воздух в качестве вспомогательного газа, то в 1 л когазина II может содержаться до 60 мг кислорода (полученного в результате разложения перекиси водорода). С таким когазином II можно получать в темноте сульфохлориды, которые содержат большое количество хлора в углеродной цепи. Прн этом интересно то, что повышение температуры примерно до 70 ° благоприятствует сульфохлорированию. При более высоких температурах, вероятно, вследствие начинающейся реакции десульфцрования выдвигается снова на передний план хлорирование в углеродной цепи. В табл. ПО даны результаты, полученные Кронели-ным с сотрудниками при сульфохлорировании в темноте упомянутого выше когазина, содержащего перекись [25]. В 200 см когазина вводили при различных температурах каждую минуту по 1 л хлора и 1,5 л двуокиси серы. [c.370]

    Экспериментальное исследование растворимости ацетилена в жидком кислороде было начато в 1937 г. И. П. Ишкиным и П. 3. Бурбо [36]. Методика их опытов заключалась в фильтрации суспензии твердого ацетилена в жидком кислороде, полученной диспергированием газообразного ацетилена в жидкий кислород. В результате многократных определений количества ацетилена в фильтрате были получены одинаковые результаты. Было установлено, что растворимость ацетилена в жидком кислороде при 90° К лежит в пределах 4,1—5,7 см 1дм и в среднем составляет 4,8 см /дм (6,0 микродолей). Растворимость ацетилена в жидом азоте составляет примерно 2,78 см 1дм . [c.86]

    Отклонения содержания кислорода, полученные предлагаемым мзтодом, от теоретического значения для гидрохинона и стеариновой кислоты составляет 0,03-0,28 абс. При анализе нефтепродуктов расхоадения между параллельными определениями составили 0,1 абс. [c.113]

    В окислении и аммоокислении олефинов углеводород претерпевает частичное дегидрирование, образуя адсорбирующийся радикал, к которому присоединяется кислород. Полученные продукты, сходные с альдегидами, могут затем конденсироваться с аммиаком, а продукт присоединения дегидрируется в нитрил. Необходимые функции — дегидрирование, присоединение кислорода и конденсация — ассоциируются с такими катализаторами, как молибдат висмута и соединения окислов олова и сурьмы. [c.33]

    Кислород, полученный разложением КМПО4, содержит в виде примеси диоксид углерода. Откуда он берется  [c.67]

    Если измерения светового потока производятся одним датчиком, то второе значение рассчитывается по экспериментальной формуле для данного прибора. После 15—20 измерений записать уровень жидкости в бюретке и занестн в таблицу. Разница в уровнях в начале и в конце опыта соответствует всему объему кислорода, полученному за время опыта, за вычетом его количества, растворившегося в воде. Примерно учесть это количество или хотя бы оценить ошибку за счет неучета растворимости можно, используя приведенные ниже справочные данные по растворимости кислорода в воде при разных температурах. [c.393]

    Ознакомление со свойствами метана горение, взрыв смеси метана с кислородом. Получение и собирание метана проводят в установке, составленной из небольшой колбы с круглым дном, двух промывных склянок Гищенко и пневматической ванны. После проверки на герметичность всех соединений в колбочку насыпают смесь из просушенной натронной извести и прокаленного уксуснокислого натрия. При нагревании выделяется метан, очищающийся в 10-процентном растворе щелочи и затем в концентрированной серной кислоте. После испытания на чистоту его можно поджигать при выходе из стеклянной трубки с оттянутым концом. [c.60]

    Кислород можно получить также из растворов пероксида водорода и пероксидов щелочных металлов, при электролизе воды, из воздуха (основной источник промышленного получения). Кислород, полученный термическим разложением различных соединений, обычно содержит примеси (хлор, диоксид азота, озон и др.), от которых он очищается последовательным пропусканием через промывные склянки с раствором щелочи (здесь поглощаются все летучие примеси кислотного характера) и с концентрированной Н2304, удерживающей пары воды. [c.136]


    Раствор 0,14 моля реактива Гриньяра охлаждают и подвергаюг действию сухого кислорода. Полученный продукт выливают на лед с хлористым аммонием эфирный слой отделяют, а водный слой экстрагируют 100 мл эфира, причем этот экстракт присоединяют к. основному эфирному слою. После высушивания карбонатом калия продукт фракционируют на колонке с насадкой размером 55 X X 1,2 см. Получают 15 г (90% на реактив Гриньяра) 4,4-диме-тилпентанола-1, т. кип. 158 С/737 мм, По 1,4202 4 0,0815 [10]. [c.247]

    Несмотря на тщательность, с которой Гамман создавал свою установку, и учет им притоков и оттоков тепла к горячей плите , ему не удалось создать установку по абсолютному методу горизонтальной плиты, на которой можно было получать надежные данные по теплопроводности. В гл. 4 показано, что значения теплопроводности жидкого кислорода, полученные Гамманом, отличаются от экспериментальных значений, полученных автором настоящей монографии, в сторону завышения до 30% и имеют неправильный температурный ход. Данные Гаммана по теплопроводности жидкого азота по сравнению с имеющимися данными Боровика также завышены до 28%.  [c.51]

    Ни)ке приведены. относительные скорости аутоокисления ряда арр-матическнхц углеводородов кислородом, полученные в этом исследо-влннщ .. > [c.473]

    Метод Фуррера основан на переводе перекиси натрия в кристаллогидрат. В большой фарфоровой чашке растирают 0,2—0,4 г N3202 с 3—5 г твердой порошкообразной ортоборной 1 кислоты, квасцов или буры. При этом перекись натрия гидратируется без потери кислорода за счет кристаллизационной воды этих веществ. Благодаря тому, что гидрат способен растворяться в воде или кислоте без выделения тепла и без потери кислорода, полученную твердую смесь можно спокойно растворить в 100 мл воды, подкисленной 10 мл разбавленной серной кислоты (1 5), и сразу же оттитровать 0,1 н. раствором перманганата калия. [c.454]


Смотреть страницы где упоминается термин Кислород получение: [c.437]    [c.311]    [c.10]    [c.272]    [c.185]    [c.276]    [c.129]    [c.691]    [c.137]    [c.127]    [c.18]    [c.449]   
Учебник общей химии (1981) -- [ c.39 , c.219 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.272 ]

Пособие по химии для поступающих в вузы 1972 (1972) -- [ c.219 , c.220 ]

Общая химия (1979) -- [ c.339 , c.340 ]

Техника лабораторной работы в органической химии (1952) -- [ c.244 ]

Химия (2001) -- [ c.252 ]

Техника лабораторной работы в органической химии (1963) -- [ c.315 , c.318 ]

Спектральный анализ газовых схем (1963) -- [ c.79 , c.80 ]

Экспериментальные методы в неорганической химии (1965) -- [ c.358 , c.363 , c.372 , c.460 , c.583 ]

Общая химия (1964) -- [ c.100 ]

Курс неорганической химии (1963) -- [ c.741 ]

Технология связанного азота Синтетический аммиак (1961) -- [ c.424 , c.436 ]

Лекции по общему курсу химии ( том 1 ) (1962) -- [ c.22 , c.23 ]

Неорганическая химия (1950) -- [ c.64 ]

Неорганическая химия (1974) -- [ c.212 , c.213 ]

Неорганическая химия Издание 2 (1976) -- [ c.256 , c.258 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.272 ]

Экологическая биотехнология (1990) -- [ c.14 , c.15 ]

Газовый анализ (1955) -- [ c.45 ]

Лекционные опыты и демонстрации по общей и неорганической химии (1976) -- [ c.121 , c.124 ]

Курс технологии минеральных веществ Издание 2 (1950) -- [ c.0 ]

Кислород и его получение (1951) -- [ c.76 , c.241 ]

Газовый анализ (1961) -- [ c.45 ]

Техника лабораторной работы в органической химии Издание 3 (1973) -- [ c.303 , c.305 ]

Химия изотопов (1952) -- [ c.67 , c.69 , c.78 , c.83 , c.95 , c.103 , c.104 ]

Химия изотопов Издание 2 (1957) -- [ c.8 , c.57 , c.59 , c.62 , c.68 , c.73 , c.83 , c.87 , c.96 ]

Разделение воздуха методом глубокого охлаждения Том 2 (1964) -- [ c.47 , c.54 , c.61 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 2 (1963) -- [ c.0 ]

Основы общей химии Т 1 (1965) -- [ c.48 , c.50 ]

Основы общей химии Том 3 (1970) -- [ c.8 , c.22 ]

Курс неорганической химии (1972) -- [ c.663 ]

Практикум по общей химии (1948) -- [ c.152 ]

Практикум по общей химии Издание 3 (1957) -- [ c.30 , c.146 ]

Практикум по общей химии Издание 4 (1960) -- [ c.30 , c.146 ]

Практикум по общей химии Издание 5 (1964) -- [ c.32 , c.158 ]

Основы общей химии том №1 (1965) -- [ c.48 , c.50 ]

Лекции по общему курсу химии Том 1 (1962) -- [ c.22 , c.23 ]

Кислород и его получение (1951) -- [ c.12 , c.13 , c.71 , c.76 , c.241 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Альтернативные методы получения кислорода и азота (криогенный и адсорбционный). Производительность установок и достигаемая концентрация целевого компонента. Затраты на получение воздуха, обогащенного кислородом. Комбинирование мембранного и адсорбционного методов. Преимущества мембранного метода разделения воздуха у потребителя Мембранные методы разделения и очистки природного газа

Аппараты для получения Н катодным восстановлением кислород

Воздух атмосферный, как сырье для получения кислорода

Воздухоразделительные установки для получения газообразного и жидкого кислорода и азота, технические

Воздух—сырье для получения кислорода

Глизманенко Кислород и его получение

Историческая обусловленность открытия кислорода. Получение кислорода. Изотопы. Атомный вес. Физические свойства кислорода. Химические свойства и физиологическое действие кислорода. Атом кислорода. Соединение кислорода с простыми веществами. Медленное окисление. Механизм медленного окисления. Химический механизм дыхания. Круговорот кислорода в природе. Химический механизм и энергетика фотосинтеза. Практическое применение кислорода

Капицы низкого давления для получения газообразного кислорода анализ

Кислород Получение кислорода

Кислород Получение кислорода из окиси ртути

Кислород влажность газообразный медицинский, получение

Кислород влажность технический, получение

Кислород влажность чистый, получение

Кислород вязкость газообразный, вязкость получение на установках высокого

Кислород газообразный медицинский, технический, получение

Кислород газообразный, получение

Кислород газообразный, получение жидкий, получение

Кислород жидкий получение на установка

Кислород жидкий, получение

Кислород жидкий, получение газификация

Кислород и сера в природе, их получение

Кислород молекулярный получение окислением углеводородов

Кислород на получение купрена

Кислород озон, получение

Кислород получение быстрое

Кислород получение из воздуха

Кислород получение из жидкого воздуха

Кислород получение на установках высокого давления

Кислород получение на установках нысокого давления

Кислород получение соединений таблица

Кислород при получении синтез-газа

Кислород процесс получения

Кислород свойства, получение

Кислород способы получения

Кислород технический, получение

Кислород чистый, получение

Кислород, вязкость применение среднего давления получение на установках двух давлений

Кислород, низкотемпературное получение

Кислород, получение и собирание

Кислород. Воздух Кислород. Физические и химические свойства кислорода. Окисление Получение кислорода

Кислорода дифторид, получение

Кислорода получение жидкого технологического

Краткая история развития промышленных методов получения кислорода

Линде способ получения кислород

Методы получения кислорода

Минимальная работа получения жидкого кислорода и жидкого азота из j воздуха

Некоторые вопросы получения технологического кислорода (В. Г. Фастовский и Ю. В. Петровский)

ОПИСАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК ГЛУБОКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ Установки высокого давления для получения газообразного и жидкого кислорода

Обслуживание аппарата при установившемся режиме получения газообразного кислорода

Обслуживание кислородного аппарата для получения жидкого кислорода

Общие сведения о свойствах, способах получения, хранении и транспортировке кислорода

Одновременное получение технически чистых кислорода и азота

Озон Получение озона из кислорода

Описание устройства кислородного аппарата для получения газообразного кислорода

Опыт 1. Получение гидрата закиси марганца и окисление его кислородом воздуха

Опыт 1. Получение гидрозакиси марганца и окисление ее кислородом воздуха

Опыт 1. Получение кислорода

Опыт 4. Получение гидрозакиси железа и окисление ее кислородом воздуха

Очистка аргона от кислорода. Очистка аргона от азота. Очистка аргона адсорбционным способом с применением синтетических цеолитов Получение аргона высокой чистоты

Получение адипиновой кислоты окислением циклогексана и его производных кислородом или воздухом

Получение азота и кислорода из воздуха

Получение азота и кислорода разделением воздуха

Получение азота, очищенного от кислорода

Получение акрилонитрила из пропилена, аммиака (или окиси азота) и кислорода

Получение веществ Водород и его соединения с кислородом

Получение водорода и кислорода методом электролиза воды Сущность процесса электролиза воды

Получение газа на дутье, обогащенном кислородом

Получение газообразного кислорода в аппаратах днкратной ректификации на установках высокого давления

Получение газообразного кислорода на установках высокого давления

Получение газообразного кислорода под атмосферным давлением

Получение двуокиси селека сжиганием селена в кислороде и двуокиси азота

Получение двуокиси селена сжиганием селена в кислороде и двуокиси азота

Получение жидких кислорода, азота и аргона

Получение жидкого кислорода и жидкого азота

Получение жидкого кислорода на установках высокого дав- I ления

Получение и очистка кислорода

Получение кислорода и исследование его свойств

Получение кислорода из воздуха методом глубокого охлаждения Общие сведения

Получение кислорода из оюйси бария

Получение кислорода из перекиси водорода

Получение кислорода из перманганата калия

Получение кислорода из хлората калия

Получение кислорода на установках низкого давления

Получение кислорода на установках с кислородным насосом

Получение кислорода на установках с циклом двух давлений

Получение кислорода на установках с циклом двух давлений, поршневым детандером и регенераторами

Получение кислорода на установках среднего давления

Получение кислорода при взаимодействии двуокиси марганца с серной кислотой

Получение кислорода. Катализаторы

Получение обогащенного кислородом воздуха в одностадийном процессе

Получение окиси азота и окисление ее кислородом воздуха

Получение окислов азота каталитическим окислением аммиака . 242. Взаимодействие окиси азота с кислородом

Получение перекиси водорода прямым восстановлением кислорода

Получение разбавленной серной кислоты каталитическим окислением двуокиси серы кислородом в водной среде

Получение сжатого кислорода с помощью жидкостного насоса

Получение синтез-газа, содержащего водород, неполным окислением углеводородов кислородом

Получение сиптез-газа из метана, кислорода и водяного пара (Г. Г. Сторч)

Получение технического и технологического кислорода

Получение циклогексанона окислением циклогексана кислородом воздуха

Получение чистого кислорода из этих кристаллических окислов — чрезвычайно эндотермический процесс Даже разложение воды на элементы требует значительных затрат энергии 68 ккал на 1 моль разложенной воды, поэтому з промышленности почти весь чистый кислород получают дистилляцией жидкого воздуха

Прибор для получения кислорода

Проверка герметичности воздухоразделительного аппарата Получение жидкого кислорода

Пуск аппарата для получения газообразного кислорода и налаживание нормального режима

Различные способы повышения эффективности процесса разделения при t получении технологического кислорода

Распространенность кислорода в природе и методы получения

Распространенность кислорода в природе.— Получение.— Свойства.— Горение.— Применение кислорода.— Озон Водород

Расчет установок для получения азота и кислорода методом глубокого охлаждения воздуха

Свойства и получение кислорода. Кислород в природе

Свойства и получение кислорода. Кислород в природе, его значение

Свойства, методы получения и области применения водорода, кислорода и тяжелой воды

Связанный азот и его значение. Аетоды фиксации атмосферного азо. 2. Получение азота и кислорода разделением воздуха

Секция окисления углеводородов Лосе в. Получение формальдегида окислением природных и технических газов кислородом воздуха

Сиособы получения кислорода

Сопоставление затрат на получение воздуха, обогащенного кислородом, мембранным и альтернативными методами

Способы получения водорода и кислорода

Схемы промышленных установок Получение кислорода и азота из воздуха

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОРОДА Получение кислорода на установках высокого давления

Технико-экономические показатели электролитического метода получения водорода и кислорода

Технологический процесс получения кислорода

Типовые каскадные схемы соединения разделительных модуТехнико-экономические показатели. Эксплуатационные и конструктивные преимущества мембранных методов разделения Мембранный метод получения воздуха, обогащенного кислородом, и азота

Узлы ректификации с одновременным получением кислорода, чистого азота и сырого аргона

Узлы ректификации с получением кислорода и сырого аргона

Узлы ректификации с получением кислорода и чистого азота

Усгоаяошки Клода для получения газообразного кислорода

Установка двух давлений для получения технического кислорода

Установки Глававтогена для получения газообразного и жидкого кислорода

Установки для получения газообразных продуктов разделения. Установки для получения жидкого кислорода или жидкого азота

Установки для получения жидкого кислорода и азота

Установки для получения жидкого кислорода и жидкого азота

Установки для получения технического кислорода, содержащего I Установки для получения технологического кислорода, содержащего Сопоставление схем установок низкого давления с различными разделительными аппаратами

Установки низкого давления для одновременного получения кислорода и чис

Установки промышленного типа для получения кислорода из атмосферного воздуха

Фтористый кислород получение

Халькогены (элементы главной подгруппы VI группы) Кислород, его получение и свойства

Чения газообразного двух и трех давлений для получения дросселирование газообразного кислорода охлаждение разделение

Чения газообразного кислорода для получения газообразного азота сжижение

Электролиз водных растворов Получение водорода, кислорода электролизом воды. Получение тяжелой воды

Электролиз воды с получением водорода, кислорода и тяжелой воды

Электролизеры для получения водорода и кислорода

Электролитические способы получения кислорода

Электролитический метод получения кислорода

Электрохимические способы получения кислорода

Электрохимическое получение водорода и кислорода

Энергетические данные. — Образование Н02 в пламени при высоких температурах.— Тихий электрический разряд.— Сенсибилизированное окисление. — Самоокисление. — Катодное восстановление кислорода Получение перевис п водорода трагически нуте

Эффективность получения кислород

жидкого кислорода лучения газообразного кислорода Получения газообразного кислорода

кислород получение, строение

показатели работы различных для получения газообразного кислорода расход энергии регулирование

получение содержание в получаемом кислороде содержание в сыром

расход энергии регулирование низкого давления для получения газообразного кислорода с извлечением

расход энергии регулирование низкого давления для получения газообразного кислорода с отбором чистого

расход энергии регулирование низкого давления для получения жидкого кислорода преимущества и недостатки расчет

расход энергии регулирование низкого давления для получения технического кислорода

расход энергии регулирование получения газообразного кислорода

расход энергии регулирование среднего давления для получения жидкого кислорода

регулирование для получения газообразного кислорода

сравнительная оценка расчетных показателей схем двух давлений с детандером для получения газообразного кислорода

сравнительная оценка расчетных показателей схем для получения технического кислорода

технологические схемы для получения газообразного кислорода

технологические схемы для получения жидкого кислорода

технологические схемы для получения технологического кислорода расход энергии, влияние

типы высокого давления дЛя получения жидкого кислорода выход кислорода, влияние различных параметров

типы низкого давления для получения га высокого давления для получения зообразного кислорода с отбором

типы низкого давления для получения га высокого давления для получения зообразного кислорода с отбором жидкого кислорода выход чистого азота расход

типы низкого давления для получения га высокого давления для получения зообразного кислорода с отбором получения газообразного кислорода л низкого давления для получения

типы низкого давления для получения га высокого давления для получения зообразного кислорода с отбором с извлечением аргона низкого давления

типы низкого давления для получения га высокого давления для получения зообразного кислорода с отбором тонной фракции



© 2025 chem21.info Реклама на сайте