Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Графит графита

    Математической основой СПУ является теория графов. Граф — это множество элементов двух видов — вершин и ребер две вершины соединяются ребром, и каждое ребро, имеющее направление от одной вершины к другой, называется путем. Таким образом, при сетевом планировании математическая зависимость явления (событий) от определяющих параметров (работ) выражается не в виде математического соотношения, а в виде геометрической фигуры — графа. [c.18]


    B. Графит и уголь. Плотности графита и угля лежат в диапазоне от 1500 до 2000 кг/м >, причем они зависят от структуры и от пористости, которые приобретают эти материалы в процессе производства. И графит, и уголь могут быть сделаны непроницаемыми, если заполнить поры смолами. Такая пропитка увеличивает плотность примерно до 2000 кг/м . Эти материалы широко применяются в теплообменниках, предназначенных для работы в температурном диапазоне до 150 "С включительно. [c.188]

    Подробное изображение химических структур, участвующих в каталитическом процессе, их однозначное кодирование тесно связано с проблемой изоморфизма, с теоретико-графовыми и топологическими представлениями. К первичной кодировке химической структуры будем относить ее представление в виде графа. Граф G (X, U) состоит из конечного множества X, элементы которого являются вершинами, и множества U двухэлементных подмножеств X (элементы множества U называются ребрами). Множества вер-вершин и ребер обозначаются соответственно X (G) и U (G). Две вершины в графе — смежные, если они соединены ребром [78]. Более точно под графом общего вида понимается упорядоченная тройка [80] [c.94]

    Вершины структурного графа отвечают узловым значениям паг раллельных переменных, т. е. значениям параллельных перемен ных, измеренным относительно базовой вершины графа. Базовая вершина графа соответствует некоторой внешней базовой точке для параллельных измерений в ХТС (например, атмосферное давление, абсолютный нуль температуры). Каждой /-ой ветви структурного графа ХТС или полюсному графу компоненты соответствует некоторая последовательная переменная //(/) и некоторая параллельная переменная x, t) данной простой идеальной компоненты ХТС. Величина этой параллельной переменной Xj t) равна разности узловых значений параллельных переменных вершин данной ветви графа. [c.45]

    Две математические величины — множество Xi> и соответствие Г — определяют граф G, обозначаемый как G = (X, Т). Элементы множества X будем изображать точками и называть вершинами графа, а соответствие Т отрезками (иногда направленными),. соединяющими элемент с элементами подмножества Тх, и называть ребрами или дугами графа. Граф G = X, Т) называется конечным, если число его вершин конечно. Граф G называется Г-конечным, если для каждой вершины х X множество Тх конечно. [c.115]

    В реакторе за счет регулирования уровня обеспечивается условие = = < 1 + Qi В структурном графе реактора (рис. 1У-22,б) узел О соответствует базовой точке измерения температуры, узел А — температуре Т , узел В — температуре Т , узел С — температуре внешней среды Т. Взаимные и собствен ные проводимости узлов графа равны  [c.142]


    Формальное дерево циклического потокового графа должно включать число ветвей = р = 9 и число хорд = 5. Так как число потоков, известных по технологическим условиям, также равно пяти, то никаких дополнительных свободных потоков выбирать на основе анализа циклического потокового графа не надо. Поэтому в качестве хорд выбирают дуги графа, которые отвечают известным из технологических условий потокам. Строят формальное дерево графа (рис. У-5, б) и, подключая к ветвям дерева в порядке возрастания номеров [c.221]

    Порядок расположения /-узлов в информационном графе противоположен порядку вычеркивания этих узлов из соответствующего неориентированного ДИГ системы уравнений ХТС. Если в результате преобразований исходного ДИГ по алгоритму (см. рис. У-25) вычеркиваются не все /-узлы, то, значит, в информационном графе системы уравнений имеются замкнутые контуры, и данный выбранный набор свободных переменных обусловливает необходимость решения совместно замкнутой системы уравнений. Полученный по алгоритму набор свободных ИП должен соответствовать требованиям технического задания на проектирование ХТС и технологическим условиям функционирования системы. [c.258]

    Обобщим понятие причинного цикла. Построим е (/)-граф. В качестве его вершин будут служить элементы диаграммы связи, в качестве ребер — связи диаграммы. Ориентация ребер такова, что если е (/)-переменная будет входной относительно элемента А, то стрелка на соответствующем ребре в (/)-графа будет направлена в элемент. Как определить по штрихам причинности входные и выходные переменные относительно элемента А, показано выше, а преобразование диаграммы связи в е- и /-графы показано на рис. 3.2. [c.193]

    Графит - слоистое кристаллическое вещество с гексагональной тТ >уктурой (рис. 97, б). Атомы углерода объединены в макромолекулы, представляющие собой бесконечные слои из шестичленных колец. Четвертый электрон каждого из атомов макромолекулы (рис. 98) участвует в образовании делокализованной л-связи. Делокализация л-связи по всему слою определяет электрическую проводимость графита, его металлический блеск, серый цвет. Углеродные слои объединяются в кристаллическую решетку за счет слабых межмолекулярных сил. Поэтому графит довольно мягок, легко расслаивается. Энтропия графита больше (5,7 Дж/(К-моль), чем у алмаза. [c.187]

    В настоящее время находят все более широкое применение направленные графы ( [-графы или орграфы) в задачах анализа и синтеза САУ [25, 26]. Однако этот эффективный метод обладает некоторыми ограничениями 1) возможности его ограничены синтезом линейных САУ 2) существуют известные трудности в непосредственном построении сигнальных /(С-графов для этого необходимо иметь либо уравнения математического описания САУ, либо пытаться строить ЛГ-граф по принципиальным или структурным схемам САУ, что обычно затруднительно и требует определенных навыков 3) процедура синтеза недостаточно формализована и не позволяет осуществить задачу синтеза САУ автоматизировано. [c.265]

    Согласно критерию (IV,17), в блоке 3 разрывается и запоминается дуга (15, 9), откуда получаем граф, изображенный на рис. 23. Теперь опять работает блок 1. В множество будут добавлены вершины 9, 10, и оно примет вид = 1, 3, 2, 12, 16, И, 9, 10 . В ( з останется только вершина. Отсюда в блоке 3 дуги (14, 4) и (13, 4) будут разорваны и запомнены. После этого в блоке 1 будут пройдены все оставшиеся вершины, и алгоритм закончит свою работу. Разомкнутый граф будет иметь вид, показанный на рис. 24. [c.60]

    Графит по сравнению с алмазом более химически активен он относительно легко окисляется и образует ряд своеобразных соединений. Атомы щелочных металлов, галогены, анионы серной кислоты и другие способны внедряться между плоскостями решетки Графита, давая ионные соединения неопределенного состава. Число электронов в зоне проводимости при этом может измениться некоторые вещества обогащают ее электронами и повышают проводимость (например, щелочные металлы) графита, другие, наоборот, снижают число электронов, и проводимость уменьшается. При образовании прочных ковалентных соединений между внедрившимися атомами и атомами углерода, лежащими в разных слоях, электрическая проводимость резко падает и параллельность слоев, по-видимому, нарушается. Такие соединения образует графит с кислородом (между слоями возникают мостики —С—О—С—) и фтором (вероятно, мостики имеют строение —С—Р—Р—С—). Нельзя не обратить внимание на сходство строения плоских систем атомов углерода в графите со строением бензола и углеводородов, содержащих конденсированные циклы. Огромный материал, накопленный в органической химии, свидетельствует об исключительной роли таких циклов в химии углерода и в биохимии. [c.163]

    Разницу в решении задач структурного анализа человеком и машиной можно проиллюстрировать следуюш,им образом. Представим себе лабиринт с достаточно высокими стенками, но без крыши. Пусть человеку нужно найти путь из одного пункта в другой. Здесь ходы соответствуют дугам графа, а пересечения ходов — вершинам. Ясно, что человек будет решать свою задачу локально, последовательно обследуя каждое пересечение ходов и как-нибудь их отмечая. Таким образом, человек действует так же, как машина, исследуя граф. Предположим теперь, что человек смог подняться на некоторую высоту над лабиринтом теперь он видит его целиком и если лабиринт не очень сложный, человек сможет указать искомый путь сразу. [c.87]


    Природный графит с давних пор использовали для технических целей. Однако в современной технике большее значение приобрел искусственный графит, который отличается от природного чистотой и однородностью. Его получают сильным накаливанием в электропечах смеси мелкозернистого кокса или угля со смолой и с небольшим количеством кремнезема (двуокиси кремния). При этом происходит развитие кристаллов графита, имевшихся в зародышевом состоянии в аморфном угле (или коксе). Кремний же, восстанавливающийся углеродом из двуокиси, играет роль своеобразного катализатора, образуя с углем карбид кремния, который в свою очередь, разлагается на кремний и графит. Графит выкристаллизовывается также при охлаждении растворов углерода в некоторых металлах, например железе. [c.193]

    Как видно из диаграммы состояния углерода (рис. 31), алмаз является его модификацией, стабильной только при высоких давлениях. Область термодинамической стабильности алмаза отвечает температурам выше 3650 °С и давлениям больше 1000 МПа. При меньших давлениях и температурах устойчивой модификацией углерода является графит, а алмаз метастабилен. Однако переход алмаза в графит кинетически заторможен и практически не происходит в обычных условиях. Уже более 30 лет тому назад стали получать искусственные алмазы из графита. В отсутствие катализатора даже в условиях высоких температур (3000 °С и выше) и давлений (12 500 МПа) скорость превращения графита в алмаз очень мала. Поэтому синтез алмаза проводят в присутствии катализаторов (железо, никель, платиновые металлы). Алмазы образуются на поверхности раздела между графитом и расплавленным металлом — катализатором. Для извлечения алмазов охлажденную массу дробят и обрабатывают смесью кислот. В отсутствие катализатора алмазы могут быть получены при 5000 °С и давлении 2100 МПа действием ударной волны на графит. [c.183]

    Рассмотрим некоторые графы, которые используются для описания структуры кристаллов. Базисное множество в этом случае образуют либо нейтральные атомы (в ковалентных кристаллах), либо ионы (в ионных кристаллах), либо отдельные молекулы (в молекулярных кристаллах), либо группы молекул. Каждому элементу базисного множества ставится в соответствие вершина. Определяются ближайшие соседи (первая координационная сфера). Две вершины считаются смежными, если соответствующий одной из них элемент базисного множества лежит в первой координационной сфере другого элемента. Такой подход дает возможность абстрагироваться от деталей строения элементов базисного множества, которое может быть достаточно сложным, и изучать неметрические свойства кристаллов, определяемые лишь отношением ближайшего соседства. На этом пути появляются графы с бесконечным числом вершин самой разной природы. Их геометрическую реализацию в трехмерном пространстве, называемую в дальнейшем решеткой, обычно выполняют таким образом, чтобы сохранились основные свойства симметрии кристаллов. [c.42]

    Приведем примеры графов линейных механизмов. Простейший механизм ферментативной каталитической реакции — это схема Михаэлиса — Ментен 1) Е + S ES, 2) ES-> Р + S, где S, Р — соответственно субстрат и продукт Е, ES — различные формы фермента (энзима). Граф превращений интермедиатов этого механизма изображен на рис. 1.3, а. [c.78]

    Частичным графом графа Х, и) называется граф Н( У, V) нри Г X, [c.130]

    Во-вторых, в это время заводом был освоен процесс силицирования графита. Процесс базируется на пропитке жидким кремнием при температуре несколько выше его расплавления специальных сортов графита, характеризующихся необходимой и равномерной пористостью. Такие графиты, ПРОГ-2400 и ПГ-50 , были созданы НИИграфитом, а процесс пропитки разработан учеными ИГИ и Всесоюзного института твердых сплавов (ВНИИТС) А.И. Рековым и И.С. Брохиным. Силицированный графит состоит из двух фаз — карбида кремния и графита — и обладает уникальными свойствами. Во-первых, при температурах вплоть до 2000°С, до распада карбида кремния, он эффективно противостоит воздействию окислительных сред, во-вторых, обладает прочностью и твердостью карбида кремния, который, как известно, царапает даже стекло. Если твердость алмаза составляет 10 условных единиц, то карбид кремния ему уступает немного, всего одну единицу. Вот почему силицированный графит может быть обработан только алмазным инструментом. [c.97]

    Наличие замкнутых контуров в ИПМГ обусловливает трудоемкость вычислительных процедур при решении систем уравнений математической модели ХТС. Анализ топологических характеристик мультиграфа ХТС позволяет осуществить такой выбор свободных информационных переменных, чтобы полностью исключить или сократить число и размеры замкнутых информационных контуров в графе, т. е. разработать оптимальную стратегию решения систем уравнений математических моделей сложных ХТС. Исключение или сокращение числа и размеров замкнутых контуров в информационно-потоковом мультиграфе основано на возможности осуществления инверсии направления ветвей графа или образования новых информационных источников и стоков в графе при сохранении постоянных значений локальных степеней свободы отдельных информационных операторов и общего числа информационных источников и стоков системы. Инверсия направления ветвей мультиграфа и образование новых информационных источников и стоков в графе соответствуют операциям изменения наборов свободных и выходных информационных переменных систем уравнений математических моделей ХТС. [c.96]

    Справедливость этой операции можно доказать на основе следующих рассуждений. Любая замкнутая цепь в графе, например xghi на рис. 1У-59, а, или уже представляет собой контур обратной связи, или может быть преобразована в контур обратной связи с помощью инверсий (сохраняющих ветви) определенных путей или контуров графа. Ясно, что нормирование всех ветвей в контуре обратной связи неизбежно изменяет его передачу. Одна из ветвей в контуре должна оставаться изменяемой, для того чтобы компенсировать передачу первоначального контура, откуда вытекает требование, что нормированные ветви должны образовать дерево. Построение циклического графа гарантирует в том, что по крайней мере одна ЬссИ [c.182]

    Однако произведение передач различных ветвей не может содержать пропзведенпя передач соприкасающихся нетель обратной связи. Это утверждение основывается на том, что определитель графа А должен быть линейной функцией передачи любой ветви графа (граф эквивалентен системе уравнений, линейной относительно любого параметра). [c.202]

    Графит. Графит — темно-серое непрозрачное вещество, со слабым металлическим блеском, мягкое, слабо проводящее электрический ток. Графит тугоплавок, мало летуч и при обычной пемпературе химически инертен. Структура кристаллической решетки графита покапана на рис. 53. Кристаллы графита построены нз параллельных друг другу плоскостей, в которых расположены атомы углерода по углам правильных плестиугольпиков. Расстояние между соседними атомами углерода (сторона каждого шестиугольника) 143 пм, между соседними плоск о-стями 340 им. Каждая промежуточная [c.350]

    Из графита изготовляют различные детали машин, подшипники, поритевые кольца и др. В связи е высокой термической и химической устойчивостью графит при.меняют как материал для аппаратов химических и металлургических производств—теплооб-менииков, тиглей для тугоплавких сплавов, а также для рулей реактивных двигателей. В ядерной технике (например, в производстве плутония из урана) графит используют как замедлитель нейтронов. [c.354]

    Порядок расположения /-вершин в информационном графе противоположен порядку вычеркивания этих вершин из соответствующего неориентированного двудольного информационного графа системы уравнений, если вычеркивание /-вершин производится на основе существованпя л -вершин со степенью р (х) = 1. В подобном случае, если существует / -вершина со степенью р (/ ) = 1, то порядок расположения вершин в информационном графе соответствует порядку вычеркивания этой вершины из неориентированного двудольного информационного графа. Если в результате преобразований исходного графа вычеркиваются не все /-вершины, т. е. существуют в неориентированном двудольном информационном подграфе лг-вершины, имеющие р (х) > 1 и /-вершины, имеющие р (/) >1, то может быть использован один из двух указанных выше критериев выбора свободных и выходных переменных системы уравнений. [c.81]

    Методы разделения данной группы ионов следует находить по первой графе для каждого из разделяемых ионов. hJanpnMep, методы отделения алюминия от бериллия следует находить по первой графе таблицы ие только при алюминии (III группа), но и при бериллии <И группа). Ионы отнесены к выделяемым или к отделяемым условно, в соответствии с методом выделения данного нона, указанным в третьей графе. [c.59]

    Посмотрим, как в своей основе действуют человек и машина, решая ту или иную задачу структурного анализа. Человек видит всю схему и оценивает ее глобально. Например, глядя на комплекс 12, 13, 14, 15, 21, 20 в графе, изображенном на рис. 38, мы сразу можем сказать, что целесообразно разорвать дугу 13, 14), так как при этом будут сразу разорваны два цикла 12, 13, 14, 20, 12 и 13, 14, 15 и 13. Совсем по-другому действует машина. Она видит , если можно так сказать, только одну вершину и инцидентные ей дуги, но помнит информацию о всех пройденных ею вершинах, т. е. она видит граф локально. С другой стороны, машине абсолютн безразлично, будет граф состоять из шести вершин, как в рассмотренном нами комплексе, или же он будет включать сотни вершин в обоих случаях машина будет действовать абсолютно одинаково. [c.87]

    Примечание. 1. В графе 1 данные опытов с медленным линейным нагревом навески топлива в реторте со скоростями нарастания температуры 0,25 — 120 град/мин. В графе II данные опытов с определением изменения веса небольшой (около 0,5 г) навески топлива во времени при помещении навески в инертную среду с постоянной температурой (скорость нагрева примерно 500 град/мин). В графе III данные опытов с подачей аэровзвеси частиц топлива, размером 0,1—0,25 мм, в инертную среду с постоянной температурой (скорость нагрева приблизительно 10 градЫпн 3 значение Vo дано на беззольную массу. [c.181]

    Можно выбрать одну из вершин графа и считать ее базовой вершиной, или базой. Тогда базовым деревом называется совокупность всех ветвей, проходящих через все вершины графа и направленных к базе. Ветви базового дерева не образуют циклов. Сумма величин всех базовых деревьев, направленных к данной базе, называется базовым определителем графа. Практичеоки решение графа, т. е. в нашем случае нахождение уравнения скорости ферментативной реакции, сводится к нахождению всех базовых опреде-л ителей (определителей всех состояний фермента). Р ешение этой задачи существенно упрощается благодаря следующим свойствам графа  [c.286]

    Предварительное изучение термодинамических свойств алмаза и графита показало, что при атмосферном давлении и при любых температурах графит является более устойчивой модификацией углерода, чем алмаз, который таким образом в обычных условиях представляет собой метастабильную форму углерода. Превращение алмаза в устойчивый графит не происходит из-за бесконечно малой скорости такого процесса (заторможенные реакции). При повышении температуры скорость перехода алмаза в графит увеличивается при 1500 °С в среде нейтрального газа или вакууме (в присутствии следов кислорода, который является катализатором процесса) начинается графитизация алмаза — темнеют ребра и углы кристалла. При 1900 °С переход алмаза в графит происходит почти мгновенно. Оказалось, что превращение алмаза в графит является экзотермической реакцией, правда, с небольшим тепловым эффектом. Энтальпия превращения АЯалмаз графит составляет 1381 Дж/моль. [c.125]

    В применяемые на практике электроды из двуокиси марганца для улучшения электропроводности вводится графит. Графит способен адсорбировать значительное количество кислорода и таким образом реальный электрод состоит как бы из двух коротко замкнутых электродов двуокисно-марганцевого и кислородного. Поскольку графит проводит ток лучше, чем МпОг, то именно потенциал кислородного электрода должен явиться основной составляющей, определяющей потенциал электрода в целом. При применении активной двуокиси марганца ее потенциал оказывается более положительным, чем у кислородного электрода в значительном диапазоне pH электролита. Графит будет насыщаться кислородом за счет двуокиси марганца пока потенциал последней ие снизится и не наступит равновесие. При применении малоактивной руды потенциал ее может оказаться более отрицательным, чем у кислородного электрода. Будет происходить дополнительное окисление руды за счет кислорода. Последний процесс также, в некоторой степени, способствует восстановлению потенциала электродов из МпОг во время перерывов в работе. [c.555]

    Хилшя одной из первых смогла во(т1Щнйть содержательные идеи теории графов. ХимИки,- по-видимо у у,.. но. предложению Крум-Брауна, начали рисовать символы элеиедтов внутри кружка, а связи между элементами изображать отрезками прямых, соединяющих этп кружки. Молекула химического вещества стала представляться графом с вершинами — атомами и ребрами — связями. Так был создан классический язык структурной химии, столь привычный и естественный в настоящее время. Возможность формализации на его основе химических объектов (молекул) с помощью математических объектов (графов) позволяет использовать методы теории графов для определения числа различных изомеров. Это обстоятельство позволило блестящему английскому математику Кэли еще в 1874 г. решить классическую задачу структурной химии о иере-числении изомеров углеводородов, что является первым известным примером ирименения математических методов к исследованию изомерии. В химической кинетике также неявно использовался [c.3]

    Простыми циклами называются такие, которые не содержат никаких повторяющихся вершии, кроме исходной. Все простые циклы для наиболее сложного из рассмотренных графов — графа реакции превращений н-гексана — приведены на рпс. 1.4. [c.79]

    Для системы (П.З) строится граф Мэзона (сигнальный граф) следующим образом. Вершпнамп графа (графа Мэзона) являются вершины х , Хг,. .Хп, соответствующие переменным, и фиктивные вершпны Хо, XI,. .., Хп- Вершины Ж и Xj соединяются дугой х , Xi) с весом [c.88]

    Как указывалось, в графе каталитической реакции обязательно должны быть циклы, поскольку каждое промежуточное вещество и расходуется, и образуется. Употребляя термин цикл, мы будем иметь в виду простой цикл, т. е. цикл, не содержащий повторяющихся вершин. Такой цикл называется еще элементарным. Свяа-ный граф — граф, в котором каждую вершину можно соединить с другой вершиной некоторой последовательностью дуг. Несвязный граф — граф, в котором не все его вершины можно соединить некоторой последовательностью дуг. Определение дерева и каркаса мы давали в начале раздела. [c.89]

    Традиционный способ пх описания предполагает задание вероятностей всех макромолекул полимерного образца. В разделе II излагается новый подход к описанию молекулярной структуры разветвленных полимеров с помощью задания относительных долей различных фрагментов молекул. Таким фрагментам соответствуют определенные подграфы молекулярных графов. Для увеличения степени детализации описания структуры макромолекул следует включать в рассмотрение подграфы, содержащие все большее число узлов (которые представляют собой мономерные звенья) с соединяющими их ребрами графа (которые отвечают химическим связям). По аналогии с углеводородами многие так называемые структурно-аддитивные свойства полимеров могут быть рассчитаны, исходя из средних чисел различных фрагментов малого размера в макромолекулах. С помощью теории графов удается найти некоторые соотношения топологической стехиометрии, связывающие между собой чпсла различных подграфов. Поскольку доли всевозможных фрагментов разветвленных молекул в настоящее время с достаточной точностью измеряются методами молекулярной снектроскоиии, подобные соотношения оказываются весьма полезными при обработке спектроскопических данных. [c.146]

    Полное описание этих графов путем изображения их на рисунке или с помощью топологических матриц для молекул большой степени полимеризации Z > 1 неконструктивно. Поэтому приходится ограничиваться менее детальными характеристиками, в той или иной степенп отражающими структуру графа. Например, локальную структуру можно задать, указав число вершин разного цвета в графе, различных пар смежных вершин, троек и т. д. (рис. 1.4). В качестве глобальных характеристик графа в целом приведем его циклический ранг или спектры топологических матриц. Подобные ха- [c.150]


Смотреть страницы где упоминается термин Графит графита: [c.127]    [c.120]    [c.332]    [c.353]    [c.58]    [c.50]    [c.263]    [c.144]    [c.148]    [c.212]    [c.183]    [c.25]    [c.150]   
Руководство по неорганическому синтезу Т 1,2,3,4,5,6 (1985) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА НЕПОЛАДОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ГРАФОВ

Абрамов Графит

Абсорбционная колонна из пропитанного графита

Абстрактные модели сообществ водных животных Применение методов теории графов при исследовании свойств сообществ

Адсорбенты в о мато графии жидкостной Адсорбция

Адсорбенты графит

Адсорбенты различные графит

Адсорбция на базисной грани полубесконечного кристалла графита

Азеотропные смеси граф разделения

Алгоритм декомпозиции нечеткого графа

Алгоритм разрыва циклов графа

Алгоритм упорядочивания вершин разомкнутого графа

Аллотропия углерода алмаз и графит

Алмаз и графит

Алмаз равновесие с графитом

Алмазы, графиты и угли и методология их исследования

Анализ катионов подгруппы меди методом бумажной хромато- j графии

Анализ механизмов по внешнему виду графа

Анализ технологических схем ректификации с применением теории графов и матриц отношений

Анизотропия в поликристаллическом графите

Анизотропия графита

Анизотропия диамагнетизма в графите

Анизотропия константы упругости графита

Анизотропия монокристаллов естественного графита

Анизотропия теплового расширения графита

Анизотропия электросопротивления графита

Анодное выделение хлора на графите

Анодные материалы графит

Аноды из искусственного графита

Аппаратура из импрегнированного графита

Апраксин, граф

Ациклические информационные графы

Барий, полиморфные превращения Белый графит

Бело горский В. Д., Кошелев В. Ф., С усов а Л. Л Свойства и применение нового антифрикционного графита

Бензол графит как источник

Бирон, граф

Бисульфат графита

Бисульфат графита, расположение

Бисульфат графита, расположение плоских сеток

Блайхолдер, Эйринг. Кинетика окисления графита Перевод Г. К. Соболева

Блоки из пропитанного графита

Блоки мозаики Белый графит

Блохина химич Бобринский, граф

Бор, абсолютная чувствительность графите и угле

Бутандиол на графите

Валентные связи в молекулах ароматического ряда и в графите

Ван-Флека графов

Ван-дер-Ваальса связь графит

Ввиду того, что размеры электрода-инструмента часто могут быть больше размеров кубика графита, выпускаемого заводом, заготовку электрода приходится составлять из двух и более частей, для склеивания которых применяется клей следующего состава, Эпоксидная смола

Вершина нечеткого графа

Вершины графа

Виргильев Ю. С., Макарченко В. Г., Чурилов Ю. С О влиянии размеров образцов графита на его формоизменение при облучении

Влитие технологических параметров иа свойства графита

Влияние высокотемператур- Термоэлектрические свойства ной обработки на теплоту его- r, г рания углеродистых материа- углеграфитовых материалов Влияние облучения и механи- 2. Термоэлектродвижущая сила ческого диспергирования на монокристаллов графита

Влияние добавок на коэффициент теплопроводности графита (Л, Втм

Влияние окисления на прочность графита

Влияние твердых катализаторов на окисление графита

Влияние хемосорбции кислорода на термо-электродвижущую силу графита

Возрастание теплоемкости графита прн облучении нейтронным потоком

Волокна графита

Выбор измеряемых параметров технологических потоков при расчете балансов ХТС с использованием материальных потоковых графов

Выбор свободных и выходных переменных систем уравнений математических моделей ХТС с применением информационных граРазработка стратегии анализа ХТС на основе параметрических потоковых графов

Выветривание карбоидов и графита

Выделение комплексов на графе

Высокопрочный чугун с шаровидным графитом

ГРУППЫ АВТОМОРФИЗМОВ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ГРАФОВ Ллойд

Гамильтонов граф

Гексагональная решетка графита

Гексагональные решетки графита и нитрида бора

Геологическое происхождение графита

Гидроалюминат кальция, микрофото графия

Гидроксильные графите

Гидроксильные окиси графита

Глава III. Свойства графита

Головин, граф

Головкин, граф

Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита с опытным заводом (НИИграфит). 1961 —1973 гг

Гранат, синтез Графит белый

Граф направленный

Граф разделения

Граф разделения агентами

Граф разделения блок-схема синтеза

Граф разделения для установок с разделяющими

Граф разделения при бесконечной разделительной

Граф разделения при конечной флегме

Граф разделения с рециклами

Граф разделения структурный

Граф расслаивающихся

Граф системы тепловоза

Граф топологии

Граф целей и задач на уровне страны, приведенный к решению проблемы водообеспечения

Граф-схема потоков ХТК

Графа Риттера реакции

Графит

Графит

Графит адсорбция

Графит аккумуляторный

Графит аккумуляторный кристаллический

Графит аккумуляция энергии

Графит аккумуляция энергии в твэла

Графит алмазный кристаллический

Графит аммиаком

Графит анализ

Графит атомная решетка

Графит белый

Графит бромид

Графит бромом

Графит в анодах см Графитовые аноды

Графит в железе

Графит в контакте с металлом

Графит в красках

Графит в токе кислорода

Графит в ядерных реакторах

Графит введение в пробы

Графит влияние на коррозию

Графит возбужденным кислородо

Графит гидросульфат

Графит горение

Графит горючего переработка

Графит для изготовления активных масс щелочных аккумуляторов

Графит для изготовления порох

Графит для электроэрозионной обработки металлов

Графит замедлитель нейтронов

Графит и IV группа металлов

Графит и продукты окисления графита

Графит и углерод отжига

Графит и уголь

Графит и уголь как конструкционные

Графит и уголь как конструкционные материалы

Графит из естественного газа

Графит импрегнированный

Графит искусственный

Графит искусственный (непропитанный и пропитанный)

Графит искусственный графит коллоидный или полуколлоидный продукты, полученные на

Графит искусственный кусковой

Графит искусственный плотный пиролитический

Графит искусственный уплотненный пропиткой битумом

Графит искусственный электролитический

Графит испарение

Графит использование в реакторах, работающих на горючем на основе

Графит йодом

Графит как искусственное загрязнение

Графит как катализатор при ароматизации

Графит как катализатор при пиролизе

Графит как катализатор при пиролизе смеси олефина с ацетиленом

Графит как катализатор при хлорировании углеводородов

Графит как конструкционный материал для химического аппаратостроения

Графит как материал для тиглей

Графит как наполнители для фторопластов

Графит как наполнитель

Графит как носитель

Графит как носитель плотность

Графит как носитель получение

Графит как носитель пористость

Графит как носитель структура

Графит как проводник

Графит как смазка

Графит карандашный

Графит карандашный кристаллический

Графит кинетика окисления

Графит кислота графитовая

Графит клатраты

Графит коллоидный

Графит константы равновесия реакции

Графит коррозионная стойкость

Графит коэффициент расширения

Графит кристаллическая решетка

Графит кристаллический литейный

Графит кристаллический серебристый

Графит лощение керамики

Графит магнитные свойства

Графит межслоевые расстояния

Графит месторождения

Графит металлов

Графит механические свойства

Графит молекулярного типа

Графит молекулярное строение

Графит молекулярные орбитали

Графит молотый

Графит нитрат

Графит нормируемые показатели

Графит облучение

Графит озоление

Графит окисление кислотами

Графит окисление толуола

Графит оксид

Графит определение примеси бора

Графит ориентированность кристаллов

Графит перенапряжение выделения

Графит перхлорат

Графит пленки из графита

Графит плоскости спайности

Графит плоскостная решетка

Графит получение

Графит поляризация

Графит потенциал выделения хлора

Графит превращение

Графит при пиролизе метана

Графит применение

Графит природный

Графит производные

Графит пропитанный

Графит пропитка

Графит прочность

Графит разложение сульфатом бария

Графит разрушение

Графит разрушение при электролизе

Графит расплавленных солей

Графит распространение

Графит распространенность в природе

Графит рафинированный

Графит ретортный

Графит решетки образование

Графит с галогенами

Графит с кислотами

Графит с хлоридом алюминия

Графит с хлоридом железа III

Графит с хромилхлоридом

Графит с щелочными металлами

Графит свойства

Графит сжимаемость

Графит синий

Графит скрытокристаллический

Графит слоистые соединения

Графит смазочный кристаллический

Графит смазочный материал

Графит соединения включения

Графит соединения внедрения

Графит соединения с амминами щелочных

Графит сожжение в кислороде

Графит специальный малозольный

Графит сплавление с борной кислотой

Графит сплавы с калием

Графит строение молекулы

Графит схема горения

Графит также углерод

Графит температурная зависимость AFH образования газообразных молекул

Графит термодинамические характеристики

Графит тигельный кристаллический

Графит точность

Графит углерода из твердого графита

Графит удельный расход

Графит ферромагнитный

Графит физические свойства

Графит флотированный

Графит формирование структуры

Графит фториды

Графит фтором

Графит хлором

Графит цейлонский

Графит чешуйчатый

Графит чешуйчатый, применение

Графит шлам, содержание в щелока

Графит электроды

Графит электроды из него

Графит электронная структура

Графит электропроводность

Графит электросопротивление

Графит электротермическое обогащение

Графит электроугольный кристаллический

Графит элементарный кристаллический

Графит элементный

Графит, анализ лазерной масс-спектрометрией

Графит, в качестве материала для

Графит, в качестве материала для изложниц

Графит, в качестве материала для тиглей

Графит, в качестве материала для футеровки

Графит, графитовые аноды

Графит, детали

Графит, диамагнитная восприимчивость

Графит, коррозия

Графит, коррозия Давление набухания

Графит, кристаллическая решетка, комбинированная

Графит, материал катода

Графит, обнаружение

Графит, потенциал нулевого заряда

Графит, привитые сополимеры

Графит, применение Депассиваторы электродов

Графит, решетка

Графит, строение

Графит, теплоемкость

Графит-алмаз система

Графита дисперсных систем термическая рекристаллизация

Графита дисперсных систем термическая рекристаллизация плоской сетки

Графита окиси гидроокиси строение

Графита окись

Графитированная сажа и расщепленный графит

Графиты высокой плотности

Графиты высокой чистоты

Графиты марок МПГ-6 и МПГ

Графо-аналитический метод

Графо-аналитический метод А. Н. Плановского

Графо-аналитический метод определения

Графо-аналитический метод определения коэффициента продольного перемешивания

Графо-аналитический метод определения числа тарелок

Графо-аналитический метод расчет теплообменных аппарато

Графо-аналитический метод расчета питательной секции

Графо-аналитический расчет

Графо-аналитический расчет дестилляции тройной смеси

Графо-аналитический расчет и оптимальные условия проведения аммиачно-содового процесса

Графо-аналитический расчет сушилок

Графо-аналитическое определение первой частоты валов переменного сечения по энергетическому методу

Графо-аналитическое прогнозирование

Графо-аналитнческий метод

Графов, Э. В. Пекар. Использование липпмановских зарядов обратимого электрода для нахождения параметров электродного импеданса

Графов, Э. В. Пекар. Метод эквивалентного многополюсника в теории I электродного импеданса. Электрохимическая реакция, протекающая в адсорби- I рованном состоянии

Графов, теория диаграмма реакций

Графой

Графой

Графы

Графы

Графы ациклические

Графы в методе Хюккеля

Графы в теории электронного строения элементоорганических соединений

Графы двудольные

Графы и стабильность полиэдрических структур

Графы и структура кристаллов

Графы и электронное строение сопряженных углеводородов

Графы изоморфные

Графы информационные

Графы информационные двудольные

Графы как топологические модели

Графы компонентные

Графы материальное

Графы молекулярные

Графы параметрические

Графы потоковые

Графы раскрашенные

Графы сигнальные

Графы символические

Графы случайные

Графы структурные

Графы тепловые

Графы циклические

Графы, теория

Грэхем, Браун, Холл, Уатт. Скорости реакций углерода и графита с газообразными продуктами горения при высоких температурах. Перевод Г. К, Соболева

Двойникование кристаллах графита

Двудольные информационные графы понятие

Двудольные информационные графы химических превращений

Декомпозиция нечеткого графа

Дерево графа

Дерево, уголь, графит

Дефекты в реальных структу- углеграфитовых материалов рах графита

Дефекты структуры в графите

Дефекты структуры в кристаллических природных графитах

Диагностика неполадок информационных графо

Диамагнетизм графита

Дислокации и дефекты упаковки в графите

Дислокационные петли в графите, облученном нейтронами

Дислокационные петли в закаленном графите

Диффузия в графите

Диэлектрические свойства графита

Диэтиловый на графите

Древесина, уголь, графит

Дуги графа

Дуплекс графа

Естественный графит

Естественный графит внешний вид

Естественный графит длина связи

Естественный графит окисление

Естественный графит очистка

Естественный графит происхождение

Естественный графит содержание ромбоэдрической

Естественный графит формы

Есть ли молекулы в графите

Зависимость свойств композиций графит—связующее от их состава

Зависимость температурного коэффициента линейного расширения реакторного графита марки А от температуры термической обработки

Замедлитель графит

Защитные, покрытия на графит

Значения — (G — Но)Т и для графита и некоторых газов

Измельчение графита

Изменение коэффициента теплопроводности пиролитического графита в зависимости от напряженности магнитного поля

Изобарного получение алмаза из графита

Изоморфизм графов

Изотермы соединений графита с бромом

Изотермы сорбции для графита

Изотопный эффект графите

Изотопный эффект при адсорбции углеводородов на графите

Импрегнированный графит для футеровки оборудования

Импрегнированный графит свойства

Инварианты графа

Информационное содержание граф

Искусственные угли и графиты

Испарители тигли из графита

Использование графита какосновы составных анодов

Использование графита, алмаза, кремния, карбидов, силидов и силикатов в технике

Исследование окисления графита методом микроскопии

Исследование системы Li, Na, К l, В02, W04 с применением теории графов

Исследование электронного парамагнитного резонанса в I углеродах и графите

Итона и Портера уравнение и графи

Итона и Портера уравнение и графи арра диаграмма

К вопросу о теории процесса получения чугуна с шаровидным графитом

Кабаева, Г Д. Апалькова, Э. С. Варыпаев Влияние окисления на термическую стойкость электродного графита

Кабаева, Э. С. Варыпаев, Г. Д. Апалькова Определение метрологических характеристик методики измерения температурного коэффициента линейного расширения электродного графита

Калий в графите

Калий соединение включения в графи

Калнй в графите

Каменные породы, шлифовальные круги, уголь и графит

Каноническая нумерация регулярных графов

Карбид бора. Твердые соединения переменного состава. Соединения, образуемые графитом путем внедрения галогенов в пространство между слоями углеродных атомов

Катодная защита обсадных труб (Р. Граф)

Керамика, керметы, графит и асбест

Кинга Альтмана анализ по внешнему виду графов

Кинга Альтмана представление графов в компактной форме

Кинетика кристаллизации графита из газовой фазы

Кинетика хемосорбции кислорода на графите

Киселев. Природа адсорбции углеводородов на графите, окисях, гидроокисях и химически модифицированных поверхностях

Кислород потенциал выделения на графите

Кислород, перенапряжение выделения на графите

Кислотостойкость графита пропитанного

Кислотоупорная керамика и графит Природные кислотоупоры

Кислые соли графита

Классификация месторождений и проявлений графита

Клочков, В. Н. Блиничев, П. П. Г у ю м д ж я н, В. В. Стрельцов, В. А. Копылов. Исследование процесса тонкого измельчения графита

Коллоидные дисперсии графита

Коллоидные дисперсии окиси графита

Коллоидные растворы и другие дисперсные системы. Использование коллоидного графита в вакуумной технике. Устойчивость коллоидных растворов. Роль адсорбции. Заряд частиц. Электрокинетические явления. Использование их для приготовления оксидных катодов и в других целях. Понятие о гелях. Коагуляция коллоидов

Кольца из прессованного графита

Комплексы графа

Композиции на основе графита и синтетических смол

Композиции па основе графита и феноло-формальдегидной смолы

Конструкционные графиты общего назначения

Контуры графа

Коррозия пары графит металл

Коэффициент графита

Коэффициент теплопроводности измельченного графита в зависимости ст размера частиц

Краны из пропитанного графита

Кратковременная прочность кристаллического графита

Крейчи-Граф

Кремнезем влияние его при превращении кокса в графит

Кристалл графита, структура

Кристаллизация графита из газовой фазы

Кристаллическая структура Нитрид бора Окись графита Остаточные соединения Слои Слоистые соединения

Кристаллическая структура Нитрид бора Окись графита Остаточные соединения Слои Слоистые соединения в качестве гальванических

Кристаллическая структура Нитрид бора Окись графита Остаточные соединения Слои Слоистые соединения с аммиаком и атомами металла

Кристаллическая структура Нитрид бора Окись графита Остаточные соединения Слои Слоистые соединения сульфидами, хлоридам

Кристаллическая структура Нитрид бора Окись графита Остаточные соединения Слои Слоистые соединения электрохимические соединени

Кристаллическая структура Нитрид бора Окись графита Остаточные соединения Слои Слоистые соединения элементов

Кристаллическая структура графита

Кристаллическая структура окиси графита

Кристаллическая структура сажи и графита

Кристаллическая структура соединений графита

Кристаллические соединения графита

Кристаллические соединения графита с металлами

Кристаллы меди на графите

Кристаллы, подобные графиту

Лежнев, А. Г. Швецов. Исследование кинетики деформирования графита при неупругом циклическом деформировании в условиях повышенных температур

Литые материалы из графита

Магнитная восприимчивость графита

Магнитная графита и углей

Магнитные и электрические свойства кристаллических соединений графита

Магнитный резонанс графита

Материалы на основе графита

Материалы на основе угля и графита

Материалы углеродсодержащие графиты

Материальные потоковые графы

Матрица смежности нечеткого графа

Межатомные расстояния графита

Метилмета крила графитом

Метод графия

Метод преобразования параметрических графов надежности относительно особого элемента

Метод расчета показателей надежности восстанавливаемых систем на основе сигнальных графов надежности

Метод триангуляции диаграмм состава на основе теории графов

Механизм реакции между парообразным графитом и водородом

Механизм с замещением фермент вторичный графи

Механизм с замещением фермент первичный графи

Механизм с образованием тройного вторичный графи

Механизмы реакций графы

Механическая обработка графита

Механические свойства чугуна с шаровидным графитом

Минеральные угли и графиты

Митинг расчет работы перехода графита в алмаз таблиц

Модель случайных графов для воды

Модифицирование графита

Модули и постоянные упругости кристаллов графита

Модуль графита

Молекулярно-статистический расчет термодинамических характеристик адсорбции углеводородов на графите

Молекулярные графы и типы молекулярных структур

Монокристаллы графита

Монокристаллы графита приготовление

Н и ч к о в, С. П. Р а с п о п и н. Электродвижущая сила термопар, составленных из никеля, графита, вольфрама и молибдена, при температурах

Набивка асбестовая проклеенная с графитом АГ

Насосы из пропитанного графита

Натуральные графиты

Нахождение в природе и искусственное получение графита и алмаза

Нахождение уравнений скорости стационарных ферментативных реакций методом графов

Некаталитическое окисление графита другими газами

Некаталитическое окисление графита кислородом

Некоторые графы и их группы

Некоторые кристаллографические модели графита

Некоторые понятия теории графов

Неорганическая графит

Нитевидные кристаллы графита

Обзор работ по исследованию термо-электродвижущей силы графита и углей

Области применения искусственного графита

Обнаружение неполадок информационных графо

Образование окиси графита

Объемное уплотнение графит

Окисление графита в порах анода

Окисление графита, сажи, фосфора, серы

Окисление идеального графит

Окисление идеального графит механизм окисления

Окисление идеального графит скорость окисления

Окисление почти идеального графита

Окись графита графитовая кислота

Окись графита получение

Окись графита свойства

Окись графита строение молекулы

Окись графита, мембрана в методе осмометрии

Определение бора в графите и угле

Определение графита в чугуне

Определение графите

Определение магния графите

Определение матриц преобразования технологических операторов ХТС с применением структурных и сигнальных графов

Определение параметров градуировочного графи. Среднее взвешенное неравноточных измерений

Определение серебра графите ядерной чистоты

Оптические свойства графита

Опыт 5. Электролиз солей меди с граф го..ым и медным электродами

Орлов , граф

Осаждение углерода в двигателях Остаточные соединения графита

Основные положения физико-химической теории роста графита

Основные понятия и определения теории графов

Основные сведения по теории матриц и теории графов

Особенности нанесения графита на различные формы

Особо чистые высокопрочные графиты с защитным покрытием

Остаточные соединения графита с галогенами

Отливки из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом

Отражательная способность графита

Оценка параметров атом-атомных потенциальных функций межмолекулярного взаимодействия атомов Н и С молекул алканов с атомами С графита на основании свойств адсорбата и адсорбента, взятых в отдельности

Оценка термодинамических характеристик адсорбции благородных газов на базисной грани графита на основании свойств адсорбата и адсорбента, взятых в отдельности

Очистка графита

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА Графо-аналитические расчеты при проектировании СКВ

Парамагнитный резонанс в углеродах и графите

Параметрические потоковые граф

Паста на основе окисленного графита

Перенос газа в графите

Перенос заряда между слоями графита

Перенос заряда соединениях графита

Пересчет теплот образования из алмаза в теплоты ж образования из графита

Перпендикулярные полосы в графите

Пиролитический графит

Плавление графита

Плотность графита

Плотность графита и углерода

Поверхностное упрочнение азотированием высокопрочного чугуна с шаровидным графитом

Поверхностные группы на графите

Поверхностные реакции монокристаллов графита Перевод Г. К. Соболева

Поверхность окисление графита

Поверхность площадь поверхности углерода и графита

Поверхность поверхностная энергия графита

Поверхность поверхностные пленки на графите

Подвижность носителей зарядов графите

Подготовка графита

Показатели преломления графит

Ползучесть графита

Полиамид наполненный графитом

Полимеры углерода (графит и алмаз)

Получение из соли СГ полиамида, наполненного графитом

Пористость графита и угля

Поры в углеродах и графите

Поры в углеродах и графите влияние облучения

Поры в углеродах и графите закрытые

Поры в углеродах и графите открытые

Послесловие Граф Румфорд против всего мира

Построение кинетических моделей реакций с применением теории графов

Построение сигнальных графов на основе топологического описания физико-химических систем. Правило циклов

Потенциал базисной гранью графита

Потенциал графита

Потенциальная энергия гранью графита

Превращение алмаза в графит

Превращение графита в газообразные продукты

Превращение карбоидов в графит

Представление графов в более компактной форме

Представление графов с помощью матриц

Представление схемы в виде графа

Применение графита в химическом машиностроении

Применение графита, пирографита

Применение графов для построения кинетических моделей

Применение методов теории графов и теории ветвящихся случайных процессов к расчету статистических характеристик полимеров

Применение неводных растворителей в поляро- I графии

Применение теории графов для составления уравнений кинетики ферментативных реакций

Примеси в углеродах и графите

Прогнозирование долговечности графо-аналитическое

Производства графита, талька и каолина

Пропитанный графит Графит

Пропитка угля и графита

Пространство дуплекса графа

Прочность графита при высоких температурах

Прямое превращение графита в алма

Прямое превращение графита в алмаз

Пустоты межкристаллические графите

Путь на графе

РОСТ ГРАФИТА ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ

Работа выхода графита

Работа деформации в графите

Работы, посвященные изучению кинетики реакции графита с водородом

Равновесие в системе графит — водород

Радиация, аннигиляция влияние на графит

Радио авто граф

Размер зерен кристаллитов графита

Размол графита

Разумовский , граф, гетман Украин

Разумовский, граф

Распределение электронов в графите

Расслаивающиеся смеси граф разделения

Расчет материальных и тепловых балансов ХТС на основе материальных п тепловых потоковых графов

Расчет над базисной гранью графита и гранью

Расчет термодинамических характеристик адсорбции одноатомных молекул на графите

Реактопласты с графитом

Реакторный графит

Реакторный графит тепловое расширение

Реакции графита с водородом при температурах выше

Реакционные графы

Ребро нечеткого графа

Результаты опытов с графитом и их значение

Рекристаллизация кристаллитов графита, основные факторы

Рекристаллизованный графи

Рекристаллизованный графит

Релаксационные кривые графо-аналитический метод расчет

Рентгенография кристаллов алмаза и графита

Рентгеноструктурные исследования соединений графита

Решетка алмаза и графита

Решетка кристаллическая алмаза и графита

Решетки слоистые Ag графит

Ромбоэдрический графит

Рубидий с графитом

Сажа газовая имеющая структуру графита

Свиридов А.А., Подкопаев С.А Технико-экономический анализ результатов внедрения пекового кокса рядового качества в качестве сырья для производства различных марок конструкционного графита

Свободные валентности в углеродах и графите

Сводные графит полей Q Н насосов фирмы

Свойства и применение графита при высоких температурах (В. Н. Грибков, Г. В. Курганов)

Свойства рекристаллизованного графита

Связность графа

Связь графите

Связь с другими кристаллическими соединениями графита

Связь слоистых соединениях графита

Связь смазка из графита

Серная кислота, воздействие на графиты

Серое олово (ИЗ) Алмаз и графит

Силицированный графит

Симметрия графа

Синтез графов разделения

Синтез графов разделения азеотропных и расслаивающихся смесей с рециклами

Синтез графов разделения азеотропных смесей при бесконечной разделительной способности

Синтез графов разделения азеотропных смесей при ректификации с конечной флегмой

Синтез графов разделения расслаивающихся смесей

Синтез графов разделения установок с разделяющими агентами

Системы графо-аналитический

Системы жидкий металл графит и алмаз

Скелет Скользкость графита III

Склеивание графита

Склеивание пропитанного графита

Скорости реакции по маршрутам и стехиометр ические базисы маршруТеория графов и сложные реакции

Скорость графита

Скорость графита с покрытиями

Скрипченко, В. И. Касаточкин Преобразования графита в процессе диспергирования

Скрытокристаллические, или аморфные графиты

Слои, смещение в графите

Слоистые и цепные решетки (графит, гексагональные мышьяк, сурьма, селен, теллур и др.). Кристаллические вещества с промежуточными типами связи и с разными типами связи между частицами

Слоистые соединения графита с галогенами

Слоистые соединения графита с другими молекулами

Смазывающее действие графита и дисульфида молибдена

Смачивание графита и алмаза при образовании

Смачивание и растворимость в системе графит —расплав

Смола на графиты

Соединения с графитом

Соединения фтора с графитом

Соединения, получающиеся при внедрении в графит кислорода, щелочных металлов, аммиака и анионов кислот

Соотношения критических точек графы пересечения в топологическом пространстве (А, Тс) и квантовохимические схемы реакций

Сопряженные графы

Спектр поглощения графита

Спектральные характеристики конечных молекулярных графов — Замкнутость я-электронной оболочки и графические способы оценки числа положительных, отрицательных и равных пулю собственных значений молекулярных графов

Способность к механической обработке графита

Способы описания структуры молекул. Геометрические модели — Графы в классической теории химического строения

Спринклерные установки графо-аналитический расчет

Средний температурный коэффициент линейного расширения графита в интервале температур

Станкевич ГРАФЫ В СТРУКТУРНОЙ ХИМИИ Графы и структура молекул

Стеариновая кислота адсорбция на графите

Стекловидный графит

Степень узла информационного графа

Стирол графитом

Структура алмаза графита

Структура графита

Структура окиси графита

Структура связей в соединениям графита

Структура электронных зон в аналогах графита

Структурные графы и матрицы ректификации, цепи связей и подобласти ректификации

Структурные особенности твердого топлива и графита

Суборбитальные графы

Сырь для получения искусственного графита

Твердость графита

Температура Дебая графита

Температура сублимации графита

Теория графов и молекулярная топология

Теория термо-электродвижущей силы графита

Тепловое расширение графита

Тепловые потоковые графы

Тепловые свойства графита

Теплообменники из пропитанного графита

Теплообменные аппараты блочного типа из пропитанного графита Е Кожухотрубные теплообменные аппараты

Теплообменные аппараты из графита типа труба в трубе

Теплопроводность графита

Теплопроводность кристаллических решеток типа графита

Теплота горения алмаза I С I С Н СН Н I графита I Mg II Со I органических кислот

Теплота горения графита

Теплота горения графита хлорирования метана

Теплота графита

Теплота диссоциации из спектроскопических данных алмаза и графита

Теплота перехода графита в алма

Теплота плавления графита

Теплота сгорания графита

Теплота соединений графита

Термическая стойкость пропитанного графита

Термо графита

Термодинамика испарения графита н углеродные цепи

Термодинамические особенности прямого превращения графита в алмаз н кристаллизация алмаза нз пересыщеииого раствора углерода Самойлович, Н. Г. Санжарлинский

Термодинамические характеристики адсорбции метана, этана и пропана на базисной грани графита, полученные при использовании приближенных атом-атомных потенциальных функций

Термоионные константы графит

Термостойкость графита

Термохимия слоистых соединений графита

Технические требования графиту

Технический графит

Технический углерод и графит

Технологическое графо-аналитический

Течение в пористом теле, в частности в графите

Топологические методы и алгоритмы расчета с использованием параметрических графов надежности

Топологический алгоритм эквивалентных преобразований параметрических графов надежности

Тройная смесь графо-аналитический

Трубопроводы из импрегнированного графита

Тугоплавкость графита

Туркельтауб Н. М., Жуховицкий А. А., Васильева Л. Н., Кары-. N мова А. И. К теории высокотемпературной хромато- J графии

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ Авдеев В.В. Проблемы развития инноваций в углеродной отрасли на примере ннтеркалированных соединений графита путь от фундаментальной науки к промышленному производству

Увязка сетей, представляющих взаимно сопряженные графы

Углеграфитовые материалы непроницаемые уголь и графит

Углерод видоизменения также алмаз, графит, уголь

Углерод графит

Углерод графита, определение в железе

Углерод графой, адсорбция

Углерод. Насыщенные и ненасыщенные молекулы. Аллотропия углерода. Уровни энергии. Испарение графита. Диаграмма состояний углерода

Удельная теплоемкость графита

Удельная теплоемкость графита с различной температурой термической обработки и разной структурой

Удельное графита

Удельное электрическое сопротивление металлов и графита

Уплотнение графита из газовой

Установление подлинности графита

Уточнение параметров атом-атомных потенциалов взаимодействия атомов С (алкан). . С (графит) и Н (алкан). .. С (графит)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАФИТА И ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА

Фенопласты на основе пропитанного графит

Феррит графит

Физико-химическая теория роста графита

Физико-химические свойства окиси графита

Флотация графита

Фосфорная кислота, воздействие на графиты

Фторированный графит

Фторированный графит применение

Фторированный графит свойства

Фторированный графит синтез

Фторированный графит строение

Фторированный графит электроды

Функциональные группы на графите

Характеристика и принципы построения топологических моделей (графов) ХТС

Химико-технологические системы графы

Химико-технологический комплекс граф-схема потоков

Химическая стойкость графит

Химическая стойкость пропитанного графита

Химическая физика кристаллических соединений графита

Химические реакции графита

Химические реакции кристаллических соединений графита

Химическое превращение графита в газообразные продукты

Хлорид графита

Хлорид соединения с графитом

Хлорида железа III соединения графитом

Хлориды внедрение в графит

Хромовый ангидрид в графите

Цезий с графитом

Центры графа

Цепь графа

Циклические графы информационные

Циклические графы потоковые

Циклотронный резонанс в графите

Численный метод минимального графа

Чугун Модифицирование высокопрочный с шаровидным графитом Отливки

Чугуны антифрикционные высокопрочные с шаровидным графитом

Шувалов, граф

Шувалов, граф, владелец металлургических дов

Эвристический отбор вариантов при синтезе графов разделения азеотропных и расслаивающихся смесей

Экспериментальная проверка предложенной теории роста графита

Экспериментальное исследование реакции графита с водородом

Электрические свойства графита и углей

Электрические свойства графита как предельного члена ряда ароматических соединений

Электроды графит платина

Электролитическое образование графита

Электронная дифракция в графит

Электронные зоны аналогов графита

Электронные зоны графита

Электронные свойства и структура связей графита

Электропроводящие наполнители графит карандашный ЗКА

Электросопротивление монокристаллов почти идеального естественного графита

Электросопротивление поликристалл,ического графита

Электрохимические свойства слоистых соединений графита с металлами

Элементы на основе системы фторированный графит литий

Элементы теории графов

Элемепты спектральной теории бесконечных периодических молекулярных графов и ее приложения к макромолекулам

Энергетический обмен между холодными газовыми молекулами и горячей поверхностью графита Перевод Г. К. Соболева

Энтальпия графита

Энтропия графита

Энтропия плавления графита

Эрозионная стойкость графит

Эффект Мессбауэра в углероде (графите и алмазе)

Эффект Холла в графите

Эффект кристаллических соединениях графита

бутена, полимеры графита

графита, кварца

ественный газ графит из него

спектры на графите

теория диффузионных потенциалов теория перенапряжения теплоемкость алмаза и графита теплоемкость алюминия теплоемкость аммиака теплоемкость меди теплоемкость



© 2025 chem21.info Реклама на сайте