Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Анализ материалов

    В табл. 1-4 приведены параметры ABO, используемых в некоторых технологических процессах химических производств эти параметры убедительно свидетельствуют об эффективности применения ABO. Анализ материалов обследования действующих производств химической промышленности позволяет сделать вывод о том, что ABO только общего назначения можно заменить 60—80% всего существующего теплообменного оборудования. [c.13]


    Проведенный анализ материалов о генерации УВГ показал, что залежи УВ различных типов не связаны с глубиной погружения содержащих их отложений и соответственно с температурой. Всю осадочную толщу представляется возможным подразделить на две зоны биогеохимическую и катагенетическую. Первая характеризуется широким развитием микроорганизмов различных групп, в результате жизнедеятельности которых происходят сложные превращения ОВ и различные химические реакции, приводящие к образованию УВ различных типов. Оставшееся после переработки микроорганизмами ОВ представляет собой шлак. Возможно, при повышенных температурах (свыше 100 °С), характерных для зоны катагенеза, из таких остатков ОВ могут генерироваться в небольшом количестве УВ, но это уже будут техногенные УВ, сходные с получающимися при возгонке ОВ из зоны катагенеза. [c.111]

    Доля накапливаемых составляющих в общем аэродинамическом сопротивлении — величина переменная, она минимальна после обработки поверхности теплообмена моющими средствами и постепенно увеличивается в процессе эксплуатации. Темпы роста накапливаемых сопротивлений зависят от ряда факторов, в том числе от степени загрязнения атмосферного воздуха, места установки по отношению к нулевой отметке, розы ветров, времени работы системы увлажнения охлаждающего воздуха и др. Для примера приведем некоторые экспериментальные данные по увеличению аэродинамических сопротивлений, полученных в результате испытаний и анализа материалов эксплуатации. [c.93]

    Анализ материалов расследования случаев электротравматизма на объектах НПЗ и НХЗ показывает, что причинами травматизма, как правило, является нарушение правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок. При соблюдении мер электробезопасности электротравматизм может и должен быть предотвращен. [c.12]

    Обработка и анализ материалов фотографии рабочего дня производится, как указано в карте Анализ и синтез данных фотографий рабочего дня (табл. 8.3). [c.150]

    Лицевая сторона этой карты содержит характеристику исполнителей, данные о выполняемых работах и оборудовании, а также характеристику условий работы и организации рабочего места. Эти данные переносятся из наблюдательных листов (лицевая сторона карты не приводится). Для достоверности анализа материалов наблюдений рекомендуется проводить не менее трех фото- [c.150]

    Анализ материалов наблюдения работы аппаратчицы Л. И. Степановой показал, что при некотором улучшении обслуживания рабочего места время основной работы мои<ет быть увеличено с 207 до 306 мин (за счет затрат времени, подлежащих сокращению, — 99 мин). Это приведет к соответствующему росту производительности труда и увеличению выработки. [c.152]


    В производствах с автоматизированным контролем процессов и хорошо налаженным учетом записи технологических показателей могут быть осуществлены на основе этого учета и материалов контроля. В производствах, где контроль процессов не автоматизирован, проверочные исследования следует вести путем полного двустороннего наблюдения процессов. Исследования ведутся последующим этапам предварительное изучение процессов обследование хода производственных процессов анализ материалов исследования и установление новых норм. [c.158]

    Проведение фотографии рабочего времени состоит из четырех этапов подготовка к наблюдению наблюдение обработка материалов наблюдения анализ материалов наблюдения и построение рационального баланса ]забо-чего времени. [c.128]

    Фотография производственного процесса, так же как и рабочего времени, включает подготовку к наблюдению, наблюдение, обработку и анализ материалов наблюдения, а также разработку мероприятий, обеспечиваюш,их нормальный ход производственного процесса. [c.133]

    Анализ материалов по десятимесячному пробегу термокаталитического реактора на Уфимском заводе синтетического спирта показал, что кроме деформации катализаторных корзин выявились следующие осо- [c.103]

    Пример. Найти норму выработки для аппаратчика, обслуживающего центрифуги. Анализ материалов изучёппя операции центрифугировапия и методов обслуживания центрифуг передовиками производства позволил установить нормы времени обслуживания по элементам  [c.161]

    Детальный анализ материалов наблюдений позволяв сделать вывод, что температурные волны в толще грунта в процессе работы заглубленного резервуара затухают на расстоянии 0,4—0,5 м от наружной поверхности резервуара. [c.33]

    Подобные работы проводятся в объединении в широком масштабе не только на месторождениях с маловязкой нефтью, но и с нефтью повышенной вязкости. Детальный анализ материалов показывает, что при форсированном отборе жидкости характеристики вытеснения, как правило, не ухудшаются, а часто становятся лучше, даже для высоковязкой нефти, т. е. темпы обводнения при форсированном режиме [c.66]

    Изложенное правило имеет ориентировочный характер, и, учитывая некоторые особенности осадков или исследуемых материалов, величину навески иногда изменяют. В тех случаях, когда получают очень объемистые осадки, например при осаждении никеля диметилглиоксимом, удобнее брать меньшие навески. При анализе материалов, содержащих ряд компонентов в различных отношениях (например, сплавы, горные породы и т. д.), берут в обычных случаях навески от 0,2 (для легких сплавов и др.) до 1 г (для силикатов, руд и т. п.). Если необходимо определить какие-либо микрокомпоненты, то применяют навески, доходящие иногда до 10 и даже 100 г. [c.77]

    Экспериментально подтверждено, что скорость и направленность химических реакций, в том числе реакции алкилирования,. в значительной степени зависят от распределения электронной плотности во взаимодействующих компонентах реакции. В соответствии с этим целесообразно обобщить имеющиеся в литературе данные о молекулярных диаграммах алкилирующих агентов и ароматических углеводородов. Анализ материалов показал, что в основном расчеты носят случайный, несистематический характер это привело к необходимости определения молекулярных диаграмм ряда алкилирующих агентов исходных и полученных ароматических соединений. Использовано несколько современных методов расчета, что позволяет сопоставить полученные данные и подтвердить преимущества или недостатки каждого (исследования проведены совместно с сотрудниками ИОХ АН СССР А. И. Иоффе, В. И. Фаустовым и С. П. Зильбергом). [c.29]

    Большое значение имеет анализ материалов в ходе технологического процесса, например контроль за плавкой в металлургической промышленности или полнотой извлечения в гидрометаллургических производствах, позволяющий на ходу устранять возникающие неполадки. Не менее важную роль играет аналитическая химия в геологии, геохимии, сельском хозяйстве, фармацевтической, лакокрасочной, нефтехимической промышленности и многих других отраслях народного хозяйства. [c.7]

    Анализ материалов по экономической оценке нефтяных ресурсов зарубежных стран [5, 14] показал, что затраты на добычу нефти в большей мере определяются такими факторами, как размеры месторождения (величина запасов нефти), глубина залегания продуктивных горизонтов, глубина дна моря в аква-ториальных районах добычи, природно-климатические условия. Влияние этих факторов комплексно и неоднозначно, т. е. степень воздействия одного в значительной мере определяется (усиливается или уменьшается) наличием других факторов. Крупность нефтяного месторождения при прочих равных условиях весьма существенно влияет на величину затрат на добычу, но только при относительно небольших значениях этого показателя. Увеличение извлекаемых запасов нефти с 5 до 50 млн. т ведет к уменьшению удельных затрат почти в 3 раза, с 50 до 100 млн. т —только на 20%, со 100 до 200 млн. т — лишь на 10% с последующей практической стабилизацией уровня удельных затрат на добычу при возрастании крупности месторождения от 200 до 500 млн. т. [c.21]


    Методы анализа материалов, применяемых в электровакуумной промыш-ленности/Под ред. Ю. А. Клячко.- М. Советское радио, 1972. [c.325]

    При использовании жидких проб, так же как и в случае дуговых разрядов, снижение пределов обнаружения достигается путем подбора метода введения пробы для каждого конкретного случая анализа. Так, метод нанесения капель раствора на поверхность плоского медного электрода (метод медной искры ) нашел широкое применение для анализа материалов атомной промышленности. [c.52]

    Вследствие прибавления фторид-ионов концентрация свободных ионов железа (III) в растворе резко уменьшается и окислительный потенциал системы F( /Fe2+ понижается до значения, при котором окисление иодид-ионов становится невозможным. При анализе материалов, содержащих слишком много железа, такой способ непригоден железо необходимо отделить от меди осаждением раствором гидроксида аммония или каким-либо другим способом. [c.421]

    Разделительные колонки могут иметь различную конструкцию. Как правило, это трубки стеклянные или металлические, прямые, согнутые (У-образные) или в виде спирали. На рис. 171 показано несколько типов колонок для газового анализа. Материалом для их изготовления может служить стекло, нержавеющая сталь, медь. Выбор материала для колонки определяется также требованием химической стойкости. Диаметр и длина колонок — основные параметры, определяющие работу колонки. Длина колонок может варьировать от 20—30 см до 8—15 л , а диаметр — в пределах 4—6 мм. Длинные колонки для удобства делают составными. Иногда применяют ностененно суживающиеся (к выходу газа) или конусные трубки, что способствует образованию более четкого фронта выхода компонентов газа. [c.251]

    EXMAT [70] Сеть из семи ЭС, предназначенная для анализа материалов [c.373]

    Оценка и анализ материалов испытаний был бы неполным без построения зависимостей Яп.ср =/(ур)уэ и /Сф.ср так как ср оказывает непосредственное влияние на подачу вентилятором охлаждающего воздуха и характеризует аэроди- [c.72]

    В одинаковых аппаратах, работающих в режиме охлаждения жидких и газовых сред без выпадения влаги, общий характер изменения зависимости q = f(l) также определяется взаимосвязью параметров Un и /г- Как и при конденсационном режиме эта взаимосвязь вызвана изменением термического сопротивления, отклонениями от расчетных величин авн и ан. п, неравномерным распределением потоков теплоносителя между секциями и аппаратами. При обработке и анализе материалов испытаний необходимо иметь в виду, что зависимости t2 = f l) и q = fi l) носят ярко выраженный характер только для одноходовых АВО, в каждый ход которых воздух поступает с одинаковой температурой ti. В многоходовых аппаратах при прохождении воздуха последовательно по ходам характер распределения t2 = f(l) и q = f l) хотя и изменяется, но выражен менее ярко и не всегда позволяет вполне определенно судить о качественной стороне работы теплообменных секций. [c.84]

    Фотография рабочего времени состоит из пяти этаПов ПОЯ-готопки к наблюдению, проведения наблюдения, обработки матери,злон наблюдения, анализа материалов наблюдения и построения рационального баланса рабочего времени. [c.151]

    Е> практике нормирования труда часто фотографируют про пивсдствениый процесс с целью одновременного изучения тех-иологическо1 о процесса, времени использования оборудования и рабочего времени исполнителя. При этом длительность наблюдения может быть равна рабочему дню, меньше или больше его, В результате анализа материалов наблюдений можно определить фактический баланс рабочего времени загруженность [c.153]

    В результате анализа материалов наблюдений определяются фактический баланс рабочего времени загруженность исполнителей, обслуживаюш,их оборудование степень использования оборудования фактические показатели технологических режимов баланс использования рабочего времени нормальный баланс использования оборудования во времени штатные нормативы и нормы обслуживания. [c.133]

    Анализ материалов показал также, что оптимальные депрессии для разных коллекторов, залежей и скважин имеют различные значения, что обусловливается фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) пластов-коллекторов, свойствами пластовых флюидов. Неоднородность нижнепермских отложений обусловливает их различия и по ФЕС. При различных депрессиях могут селективно дренироваться те или иные пропластки, а также происходить выборочная кольма-тация различно проницаемых пропластков. Для изучения этих процессов необходимо проведение детальных потокометрических исследований на разных стадиях освоения скважин и при разных режимах притоков флюидов. [c.31]

    При осаждении гидроокисью аммония необходимо, чтобы железо в растворе было в окисленной форме. Двухвалентное железо не осаждается количественно гидроокисью аммония кроме того, осадок Ре(0Н)2 очень плохо отделяется фильтрованием. Поэтому при анализе материалов, в которых может присутствовать элементарное железо или его закись, перед осаждением укелеза гидроокисью аммония его необходимо окислить. Иногда при анализе минералов и сплавов перед осаждением гидроокиси железа (или суммы полуторных окислов ) предварительно осаждают сероводородом катионы IV и V аналитических групп. Во время пропускания сероводорода через раствор железо восстанавливается до двухвалентного. Поэтому после отделения осадка сульфидов фильтрованием избыток сероводорода удаляют кипячением, а затем окисляют железо. В качестве окислителя удобнее всего применять перекись водорода или бромную воду. [c.153]

    Вопрос о влиянии посторонних элементов на скорость реакций еще мало изучен. Поэтому сейчас каталитические (кинетические) методы при-меняЕотся главным образом в анализе материалов или растворов, не содержащих значительных количеств посторонних элементов, которые также могут ускорять данную реакцию или другим способом влиять на нее. Если каталитическим методом анализируют сложный материал, то предварительно отделяют подлежащий определению компонент от большей части других. [c.375]

    Н. А. Тананаев. Бесстружковый метод. Металлур1 издат, 1948, (210 стр,), В книге описаны разработанные автором методы качественного и нолуколичественного маркировочного анализа материалов, причем проба для анализа берется неносредственно иа деталях, путем обработки кислотой, без снятия стружки. [c.491]


Библиография для Анализ материалов: [c.205]    [c.48]    [c.111]   
Смотреть страницы где упоминается термин Анализ материалов: [c.252]    [c.23]    [c.92]    [c.112]    [c.148]    [c.149]    [c.423]    [c.82]    [c.43]    [c.155]    [c.120]    [c.301]    [c.118]    [c.647]   
Смотреть главы в:

Химико-технические методы исследования -> Анализ материалов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АНАЛИЗ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Безуглый. Применение полярографического метода для исследования полимерных материалов

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ ОГРАНИЧЕННОЙ ЛЕТУЧЕСТИ

Анализ агрохимических материалов

Анализ биологических материало

Анализ биологических материалов

Анализ биологических материалов и объектов криминалистики

Анализ вспомогательных материалов

Анализ вспомогательных материалов и сырья неорганического происхождения

Анализ газов и сложных материалов Газовый анализ

Анализ гранулометрического состава дисперсных материалов

Анализ диэлектрических и других неметаллических материалов

Анализ других металлических сплавов и диэлектрических материалов разработка новых методов

Анализ дубильных материалов

Анализ жирных и других кислот в крови и некоторых биологических жидкостях и материалах

Анализ затрат денежных средств на топливо и материалы

Анализ качества сырья, материалов и промежуточных продуктов

Анализ керамических материалов

Анализ керамических материалов, получаемых на основе кремнийорганических соединений

Анализ клинического материала

Анализ лакокрасочных материало

Анализ магнезитовых и доломитовых огнеупорных материалов

Анализ материалов металлургической промышленности

Анализ материалов с высоОсновные положения новых киы содержанием кремнеаналитических методов, кислоты

Анализ материалов с небольшим содержанием металлической фазы и сульфида железа, не содержащих сульфидов других металлов

Анализ материалов, содержащих благородные металлы

Анализ материалов, содержащих магнетит

Анализ материалов, содержащих металлическое железо и сульфид железа и не содержащих других сульфидов и металлических фаз

Анализ материалов, содержащих олова больше

Анализ материалов, содержащих олова меньше 2 и не содержащих металлического олова

Анализ металлов, сплавов, полупроводниковых и других материалов

Анализ методов испытаний материалов на коррозионное растрескивание

Анализ некоторых сельскохозяйственных материалов (дополнительный материал)

Анализ нор расхода сырья, материалов, энергетических ресурсов

Анализ норм расхода сырья, материалов и энергетики

Анализ норм расхода сырья, материалов и энергетических ресурсов электролиз

Анализ норм расхода сырья, материалов-и энергетических ресурсов

Анализ норм расхода сырья,материалов,эвергетических ресурсов

Анализ норм рехэда сырья, материалов и энергеTtreKKX ресурсов

Анализ норн расхода сырья. материалов, энергетических ресурсов

Анализ органических и биологических материалов

Анализ паров летучих веществ над анализируемым материалом и анализ полного содержания летучих веществ в материале

Анализ перекисных соединений и вспомогательных материалов

Анализ платиновых концентратов и других обогащенных материалов

Анализ полимерных материалов

Анализ полимеров и полимерных материалов

Анализ полупроводниковых материало

Анализ поры расхода сырья, материалов и еявргетических ресурсов

Анализ последовательной кристаллизации в одномерном случае с учетом температурной зависимости теплофизических характеристик материала

Анализ приведенных материалов об относительном движении среды в каналах центробежного колеса

Анализ природных и технических материалов

Анализ природных материалов

Анализ промышленных материалов

Анализ процесса нагрева материала для случая двух теплоносителей

Анализ работы цехов (анализ технологических показателей ведения процесса, качества готового продукта, норн расхода сырья, материалов, энергетики)

Анализ различных материалов

Анализ распределения материала в элюате

Анализ расхода материалов на ремонт автомобилей

Анализ расхода топлива и материалов

Анализ силикатных материалов

Анализ сложных материалов

Анализ смазочных материалов

Анализ современных представлений о разрушении хрупких тел и кусковых материалов

Анализ стерилизованных материало

Анализ строительных материалов

Анализ структурных изменений, происходящих при нагреве деформированных материалов

Анализ сырых материалов

Анализ сырья для пленкообразующих материалов

Анализ сырья и вспомогательных материалов

Анализ твердых порошкообразных материалов

Анализ текстуры материалов с помощью обратных полюсных фигур

Анализ упаковочных материалов

Анализ фармацевтических материалов

Анализ фильтрующих материалов и порошков

Анализ химический биологических материалов

Анализ экспериментальных и эксплуатационных материалов по сжиганию высокосернистого мазута с малыми избытками воздуха

Анализ. Испытание лакокрасочных материалов. Стандарты Технические условия

Атомно-эмиссионный анализ различных материалов

Биологические материалы анализ комплексометрический

Биологические материалы, рентгеновский анализ

Биологические материалы, рентгеновский анализ включений

Буравлев, В. Н. Рыжов. О применении метода ионно-фотонной эмиссии для спектрального анализа поверхности различных материалов

Взятие пробы растительного материала и подготовка его к анализу (лабораторная работа)

Влияние массообмена на теплообмен и анализ формул для определения коэффициента теплоотдачи влажных материалов

Влияние материала хроматографической колонки, материала и температуры дозатора и продолжительности анализа на определение термически и каталитически неустойчивых соединений

Высококремнистые материалы, анализ

Глава V — Анализ вспомогательных материалов

Глава VII. Анализ готовых лакокрасочных материалов

Дисперсионный анализ, изучение неоднородности материала

Дифференциальная рентгеновская абсорбциометрия и ее применение для анализа на легкие элементы полимерных пленочных материалов

Диэлектрические материалы их анализ

Жидкая фаза, анализ действие на конструкционные материалы

Жидкостная экстракция и анализ равновесной газовой фазы твердых материалов

Зельдин Ускоренные методы химического анализа огнеупорных материалов, изделий

Идентификация и анализ магнитного материала

Изоляционные материалы, анализ

Инихов Анализ молока, молочных продуктов и материалов

Инихов Анализ молока, молочных продуктов и материалов молочного производства

К р у п к и н. Колориметрический метод анализа материалов с большим содержанием определяемых компонентов

Качественный анализ некоторых материалов

Керамические материалы, рентгеноспектральный анализ

Классификация типов материалов, могущих явиться объектом анализа

Краски, Лаки, Лакокрасочные материалы, Пленки, Покрытия анализ

Лазерные материалы, анализ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ Определение дисперсности сыпучих материалов (ситовой анализ и удельная поверхность)

Мартынов В. М. Построение и анализ кривых испарения смазочных материалов при заданных температурах

Материал и методы анализа

Материалы, применяемые для изготовления лабораторной посуды Подготовка посуды к анализу

Метод анализа пожарной опасности затворами из измельченных материалов

Метод анализа пожарной опасности и защиты технологии материалов

Метод анализа пожарной снижение количества горючих веществ и материалов

Метод применяемый при большом количестве материала для анализа

Методы анализа вскрытых проб природных материалов

Методы анализа руд, ферросплавов, концентратов и других материалов Анализ сульфидных руд

Методы испытания исходного сырья (мономеров), полупродуктов и готовых полимерных материалов Физико-химические методы анализа

Минеральные остатки из легких человека, больного силикозом Минеральная пыль. Общая схема анализа небольших количеств материала

Недостатки простого правила смеси при анализе изгиба слоистых композиционных материалов

Некоторые практические методы анализа чистых материалов

Неоднородный числовой материал. Простой дисперсионный анализ

Новые материалы анализ и испытания

Общая характеристика анализируемых материалов и условий анализа

Общий анализ состояния плазменной техники для промышленных применений в химической технологии, металлургии и технологии обработки материалов

Определение в рудах и материалах с низким содержанием пробирный анализ

Определение примесей в техническом перхлорэтилене. . Анализ продуктов производства полимерных материалов

Определение содержания серы в материалах с большим сечением захвата нейтронов методом активационного анализа на быстрых нейтронах (доклад

Основные материалы, используемые при анализе

Основы методики анализа полимерных материалов

Особенности фазового анализа рудных материалов

Отбор проб и предварительная подготовка материала для радиохимического анализа

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, МАТЕРИАЛЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА АКТИВНОГО ИЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ ДЛЯ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА АКТИВНОГО ИЛА

Подготовка к анализу органических и биологических материалов

Подготовка материала к анализу

Подготовка микробиологического материала для анализа

Полупроводниковые материалы, анализ

Получение, очистка и анализ исходных материалов

Потенциостатическая кулонометрия в анализе неорганических материалов

Приготовление образцов ионообменных материалов для ИК-анализа

Приложение Б. Рабочие примеры количественного анализа биологических материалов

Применение газожидкостной хроматографии я анализе лакокрасочных материалов

Применение метода для анализа биологических материалов

Применение реактива Фишера для анализа промышленных материалов (гл

Применение химических методов анализа в производстве полимерных материалов

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИТЫХ, ДЕФОРМИРОВАННЫХ И ОТОЖЖЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ Рентгенографический анализ преимущественных ориентировок (текстур)

Реактивы и материалы, применяемые при анализе газов

Рекомендации по методам количественного спектрографического анализа различных материалов

Решетникова, J1. И. Слюсарева, Т. Н. Шувалова, С. И. Кирш. Анализ состава летучих продуктов горения полимерных материалов методом газожидкостной хроматографии

Российские и другие стандарты на методы атомно-эмиссионного спектрального анализа различных веществ и материалов

Сборник таблиц ио химическому анализу сырых материалов, шихты и стекол простого

Сборник таблиц ио химическому анализу сырых материалов, шихты и стекол простого состава

Систематический анализ групп полимерных материалов

Соколов Лабораторные испытания и техно-химический анализ в производстве строительных материалов

Спектральный анализ в других материалах

Спектроскопические методы многоэлементного анализа керамических материалов

Спектроскопические методы многоэлементного анализа материалов для электронной техники

Спектрофотометрическое определение гексахлорана в животных ткаО других способах анализа биологического материала на гексахлоран

Специальные методы анализа малых количеств материала

Стрельникова. Экстракция диэтилдитиокарбаминатов в анализе различных материалов металлургического производства

Сыпучие материалы статистический анализ процесса

Текстильные материалы, анализ

Теплотехнические и аэродинамические испытания АВО Обработка материалов испытаний Анализ экспериментальных данных

Точность анализа сложных материалов

Ультразвуковой структурный анализ материалов и изделий

Федорова Химический анализ полиграфических материало

Физико-химические методы анализа лакокрасочных материалов, сырья и полупродуктов

Фтор-ион, качественный анализ материалах

Характеристика анализируемого материала и условий анализа

Характеристика исходных материалов для анализов

Химический анализ и химические методы контроля . Химический анализ силикатных материалов и сырья Определение общей влажности

Химический анализ растительного материала

Химический анализ строительных материалов

Химический и физико-химический анализ основных компонентов лакокрасочных материалов

Химический контроль сырьевых смесей, готовой продукции и подсобных материалов Анализ шихты для производства стекла j 50. Определение потери при высушивании

ЧАСТЬ П ЕРВАЯ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ И НЕФТЕХИМИИ Аппаратура, материалы и техника хроматографического анализа

Электроды и материалы для спектрального анализа

Электрохимические характеристики процесса разряда-ионизации элементов и условия анализа некоторых материалов методом инверсионной вольтамперометрии (реактивы и вещества высокой степени чистоты, материалы металлургического производства, природные и сточные воды, жидкие и твердые продукты питания)

Элементный анализ диэлектрических материалов. геологически проб и образцов биологического происхождения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте