Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Домены

    Задача 9.1. В центре города находится старинная башня. Возникло опасение, что грунт под фундаментом башни проседает. Необходимо проверить, действительно ли башня опускается. Для этого нужно установить теодолит на какой-нибудь твердой точке и дважды — с определенным интервалом — провести съемку. Ближайшая твердая точка (невысокая скала) находится в трехстах метрах ет башни, в городском парке. Однако увидеть со скалы башню невозможно площадь, на которой стоит башня, окружена высокими жи/тыми домами. Как быть  [c.157]


    Карбонат натрия, или углекислый натрий, можно найти почти в каждом доме — это обыкновенная стиральная сода. Еще чаще на кухне можно увидеть бикарбонат натрия, или двууглекислый натрий.— это питьевая сода. [c.163]

    В нефти часто содержатся углеводороды с очень короткими цепями, которые и без всякого нагревания представляют собой газы. Они растворены в жидкой части нефти, но когда нефть извлекают на поверхность земли, они выделяются в виде пузырьков. Их называют природным газом — в основном он состоит из метана. Как я уже говорил, его можно использовать для отопления домов и при приготовлении пищи. [c.28]

    В 1969 г. на железной дороге США деформировалась цистерна, и вследствие происшедшего взрыва находившийся в ней аммиак разлился и, быстро испаряясь, образовал газовое облако, которое распространилось на большую территорию. Несколько человек были тяжело отравлены. Из близрасположенных Домов в радиусе около 1 км на время ликвидации аварии было эвакуировано все население. Пожарным командам удалось ликвидировать опасный очаг устройством вокруг него водяных завес. [c.33]

    Загоревшись этой идеей, Перкин сразу же принялся за дело (дома у него была своя небольшая лаборатория). Если бы он или Гофман больше знали о строении молекулы хинина, то они поняли бы, что эту задачу нельзя решить, основываясь на методах химии середины XIX в. К счастью, Перкин был относительно этого в блаженном неведении, и хотя ему не удалось синтезировать хинин, он достиг, возможно, большего. [c.123]

    Мы знаем и примеры неконтролируемого окисления, которые могут причинить немало вреда,— это лесные пожары или взрывы цистерн с бензином. Во всех благоустроенных городах существуют пожарные команды, которые только и занимаются тем, что не дают сгореть домам, а если уж пожар начался, то стараются, чтобы он причинил как можно меньший ущерб. [c.84]

    Тогда представьте себе строительную организацию, которая ежегодно получает средства на возведение 150 жилых домов, а в конце года отчитывается 100 домов обрушились в процессе постройки, в 49 можно жить лишь на нижних этажах, но зато 1 (одна ) пятиэтажка полностью заселена... [c.3]

    Одну половину противоречия мы объяснили. А как быть со второй половиной Как правдоподобно объяснить, что занесенные в Красную книгу мыши в то же время находятся в каждом доме .. [c.88]

    Приступая к работе над комплектованием патентного фонда фантастики, я не смог подобрать группу инженеров — исследования НФЛ казались чем-то несолидным, несерьезным. Практическую помощь оказали только... школьники из клуба любителей фантастики при московском Доме детской книги. [c.131]

    Помните, как начинается Аэлита В Петрограде на облупленной стене пустынного дома по улице Красных Зорь появился серый листок бумаги Инженер М. С. Лось приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс явиться для личных переговоров от 6 до 8 вечера... Газета Вечерний Новосибирск напечатала 11 июня [c.174]

    В 1969 г. на установке производства бутадиена нефтехимического комплекса фирмы Юнион Карбайд> в г. Техас-Сити (США) произошел взрыв [27]. В день аварии установку отключили на ремонт. Очистная колонна переведенная на режим циркуляции, работала неустойчиво, но оператор не обратил на это внимания. Как впоследствии было обнаружено, по записям регистрирующих приборов, линия чистого бутадиена была перекрыта клапаном, давшим течь. Потеря бутадиена приводила к существенным изменениям состава жидкости на тарелках в нижней части колонны — концентрация винилацетилена в районе 10-й тарелки возросла до 60% (смеси винил-ацетилена взрываются при его концентрации больше 50%). Одновременно вследствие потери жидкости Обнажились трубы испарительной камеры. Увеличение концентрации винилацетилена и перегрев труб испарительной камеры вызвали взрыв. Первый взрыв произошел в нижней части колонны, за ним последовал второй от воспламенения продуктов, вышедших через разрушенные аппараты и трубопроводы. Колонна была разрушена полностью, аппараты, трубопроводы, приборы, электрический кабель — все было повреждено. Соседняя олефиновая установка также пострадала. Прямой ущерб от взрывов составил 6 млн. долл. В радиусе 2 км были повреждены жилые дома. [c.69]


    Москва, Волочаевская улица, дом 40. [c.191]

    Характерной является происшедшая в 1969 г. в Техас-Сити (США) крупная авария на установке дистилляции бутадиена — взрыв очистной колонны по очистке бутадиена. О размерах аварии можно судить по следующему описанию. В результате взрыва значительная часть установки была разрушена. Обломки колонны, вес которых колебался от нескольких десятков граммов до нескольких сотен килограммов, были разбросаны в радиусе до 500 м, а одна секция упала в 914 м. Претерпели большие разрушения близко расположенная этиленовая установка, здание КИП, жилые дома, расположенные на расстоянии 230 м. Окна был выбиты в домах, находящихся на расстоянии 2 км. Возникший от взрывного горения высвободившихся газов пожар длился около 57 ч. [c.139]

    ДОМ ученых (Д. П. Коноваловым, И. А. Каблуковым, В. А. Кнстя-конским, л. В. Писаржевским, А. Нойесом) и легли в основу современной теории растворов. Количественное оформление идеи о взаимодействии между нонами и между ионами и частицами растворителя было дано значительно позже. [c.47]

    Таким образом, утечка газа из хранилищ при давлении, близком к атмосферному, связана с меньшей опасностью, чем утечка из хранилищ, работающих под повышенным давлением. Несмотря на принимаемые меры, возможность утечки газов из хранилищ не может быть полностью исключена. Поэтому безопаснее выбирать хранилища, работающие под давлением, близким к атмосферному, особенно в густо населенных районах или вблизи больших дорог, больниц, школ, жилых домов и т.д. Эти особенности всегда учитывают при создании крупных хранилищ сжиженных углеводородных газов, жидкого аммиака и др. При строительстве крупных складов сжиженных газов принимают, как правило, изотермические хранилища большого единичного объема. [c.167]

    Москва, ул. Стромынка, дом 21 корп. 2. [c.317]

    Представьте себе двух детей, у каждого из которых есть набор кубиков. У одного в наборе, скажем, около девяноста разных типов кубиков, и он может строить из них дома, но при этом должен каждый раз ограничиваться всего десятью-двенадцатью кубиками. У другого в наборе всего четыре или пять разных типов куШков но он может, строя свой дом, использовать сколько угодно ИХ — хоть миллион. Ясно, что второй может (юстро-ить больше разных домов. И именно поэтому органических соединений гораздо больше, чем неорганических. [c.13]

    В Гётеборге (Швеция, 1971 г.) на строительной площадке под открытым небом находились 78 баллонов со сжиженным пропаном (для газосварки и газорезки). Вблизи площадки загорелось строительное сооружение и через 10 мин взорвались дэа баллона. Тушение пожара пришлось вести из укрытия, чтобы не подвергать опасности пожарных. Взорвались 30 газовых баллонов, из которых 24 содержали сжиженный пропан, четыре — кислород и два — ацетилен. После пожара на многих баллонах, содержащих сжиженный пропан, были обнаружены небольшие трещины. Некоторые баллоны разорвались на куски, а два баллона от взрыва раскатались до плоского листа. От взрыва баллонов сильно пострадал четырехэтажный жилой дом, находившийся на расстоянии 25 м от места пожара. [c.143]

    Это очень полезное свойство. Метан можно провести по трубам в дома (вместе с другими горючими газами, например водиридом и 1и окисью углерода). Сжигая этот газ в к()т.1ах и плитах, мы согреваем дома и готовим пищу. [c.20]

    Но пористый кирпич — это даже еще не микроуровень. Можно задействовать группу молекул — магнитные домены. Молекулы, атомы, электроны... Представьте себе кирпич из нитинола, способный при изменении температуры менять диаметр капилляров (и даже направление их сужения ). Это уже не почти машина , это просто машина. [c.116]

    Начали мы с выбранного по фантограмме тезиса Область распространения мышей неограниченно уменьшается . Сформулировали антитезис Область распространения мышей неограниченно увеличивается . Соединив тезис и антитезис, получили противоречие Мышей нет и мыши есть . Объяснили первую половину противоречия, перенеся действие на сто лет вперед уцелевшие мыши спрятались так глубоко-глубоко и так далеко-далеко, что их уже полвека никто не видел... Теперь надо объяснить почему при такой ситуации мыши оказались везде, в каждом доме. [c.122]

    Для слушателей, только приступающих к обучению ТРИЗ, это непростая задача. Обычно предлагают сложные трюки с зеркалами, установленными на крышах зданий. Но где гарантия, что здания, расположенные близ башни, тоже не проседают .. Далее следует вшна предложений, связанных с увеличением высоты башни или скалы. Осознав, насколько сложно надстроить башню жесткой вышкой высотой в 30 или 50 м, переходят к силовым приемам В конце концов, можно пробить временные туннели в домах . Нередко дело доходит до предложений использовать спутники и вести измерения из космоса... [c.157]

    Прежде всего нужна достойная цель — новая (еще не достигнутая), значительная, общественно полезная. Пятнадцатилетний школьник Нурбей Гулиа решил создать сверхъемкий аккумулятор. Работал в этом направлении более четверти века. Пришел к выводу, что искомый аккумулятор — маховик начал делать маховики — своими силами, дома. Год за годом совершенствовал маховик, решил множество изобретательских задач Упорно шел к цели (один штрих а. с. 1048196 Гулиа получил в 1983 г.— по заявке, сделанной еще в 1964 г. 19 лет борьбы за признание изобретения ). В конце концов Гулиа создал супермаховики, превосходящие по удельной запасаемой мощности все другие виды аккумуляторов. [c.180]

    Задача 15.1. Определить КИПО домиы с полезным объемом печи 5000 м при производнтельиостн 12 тыс. т чугуна в сутки и рассчитать массу (в тоннах) железной руды, кокса, флюса, необходимых для приготовления шихты. Для выплавки чугуна взята шихта с массовыми долями руды 0,625, кокса 0,25 и флюса 0,125. Плотность руды составляет 5200 кг/м , кокса — 1250 и флюса — 2650 кг/мз. [c.219]


    Увеличение объеш1б 1 о ил -яШдкбго шрья или уменьшение продолжительности контакта при пар фа дом процессе ведет к снижению интенсивности всех каталитических и термических реакций. Однако при этом уменьшается расход водорода и образование кокса на катализаторе. Если процесс осуществляется в жидкой фазе, повышение объемной скорости способствует улучшению очистки за счет эффективной скорости диффузии водорода. [c.45]

    Используемые на практике понятия газ и несзть не отвечают реальным потребностям. Для производства товарных продуктов широкой номенклатуры необходимо точно знать, каков начальный состав газа или нефти и как он будет меняться иа кал дом этапе разработки месторождения. Прл этом для стабильности технологических режимов работы завода и удовлетворения потребностей потребителя желательно, чтобы составы и количества перерабатываемого сырья мeняJtи ь незначительно. Чем сложнее состав пластового флюида и геологическое строение залежей, чем шире номенклатура товарных продуктов, тем очевидней необходимость создания новых технологий разведки и разработки месторождений. Решение таких сложных задач возможно лишь с использованием методологии системного подхода. [c.17]

    В результате побочных реакций моноэтаноламина с диоксидом углерода и присутствующими в углеводородном газе кислородом, сероуглеродом, тиоокси-дом углерода и другими соединениями образуется сложная смесь, имеющая высокие температуры кипения. С сероводородом, например, в присутствии кислорода образуется тиосульфат, не регенерируемый в условиях очистки моноэтаноламином. Количество образующихся побочных продуктов примерно 0,5 % (масс.) на циркулирующий раствор МЭА. Во избежание накопления в системе нерегенерируе-мых продуктов часть раствора МЭА с низа десорбера 14 насосом 12 направляется на разгонку в колонну 18 (часто вместо колонны ставят периодически действующий перегонный куб), куда подается раствор щелочи. Выделившиеся при разгонке водяные [c.58]

    Вопросы, субъекты которых предоставляют эксплицитный конечный список альтернатив, называются ли-вопросами. Так, вопрос Идет ли Джон домой предоставляет две альтернативы — Джон идет домой и Джон не идет домой . Оба эти утверждения являются прямыми ответами на данный вопрос. Вопросы, субъекты которых предоставляют множество альтернатив (возможно, бесконечное) путем отсылки к некоторой матрице и, быть может, к категор-ному условию, называются /сакой-вопросами. Так, вопрос Какое натуральное число является наименьшим нечетным простым - задает бесконечное множество альтернатив путем отсылки к следующей матрице х — наименьшее нечетное простое число и к следующему категорному условию X — натуральное число. Подстановка в матрицу числа на место переменной х порождает альтернативу. Нам представляется необходимым различать реальные и номинальные альтернативы в тех случаях, когда множество объектов категории столь велико, что для всех этих объектов может не хватить имен такова, например, категория действительных чисел. [c.15]

    Вопрос Смит дома приравнивается к Я не знаю, дома ли Смит, и хотел бы это знать . При этом сам вопрос не редуцируется, а описываются условия его функционирования. Утверждение р не эквивалентно утверждению Я думаю, что р . Хэмблин выдвигает следующие положения 1) ответ на вопрос есть предложение 2) когда вы знаете, что считается допустимым ответом на вопрос, вы поняли вопрос 3) возможные ответы представляют собой множество взаимоисключающих возможностей. Можно было бы построить исчисление вопросов, аналогичное обычному логическому исчислению. [c.164]

    Аналогичные соотношения были предложены Винштейном и Грюнваль-дом[173] для учета влияния растворителя на реакции нуклеофильного заме- [c.525]

    По аналогичной причине в январе 1974 г. в г. Сент-Пон (штат Менисота, США) произошел взрыв автоцистерны, в которой находилось более 40 т сжиженной пропан-бутановой смеси. Взрыв был слышен на расстоянии 30 км, а огромный огненный шар был виден на расстоянии 60 км. При взрыве были убиты четыре человека и разрушены три жилых дома. Девять человек были госпитализированы, несколько человек получили легкие ранения 2000 человек пришлось временно эвакуировать нз прилегающих жилых кварталов. Материальный ущерб оценивается в 3 млн. долларов. [c.196]

    В данном случае коррозия нентрализационной колонны и конденсаторов отражалась не только на технологическом процессе, но и на эксплуатации жилых домов аварийного поселка, расположенных в административной зоне завода. Дело в том, что охлаждение конденсаторов производилось циркуляционной водой, которая использовалась для центрального отопления зданий, расположенных в административной зоне. Когда прокор-родировал конденсатор, пары этилового спирта попали в отопительную систему и нарушили циркуляцию воды в отопительных приборах. При стравливании газовой пробки из воздушника, расположенного на чердаке одного дома, произошло загорание паров спирта и возник пожар (чердачное перекрытие и стропила были деревянные). [c.100]

    Можно привести много примеров, иллюстрирующих такой прием. Очевидно, если примесь представляет собой реагент, можно применять рециркуляцию. Например, если после гидрогенизации присутствует значительное количество олефиновых примесей или после реакции дегидратации остается примесь спирта, то повторная обработка смеси может превратить всю массу примесей в желаемый продукт. Углеводородный продукт реакции, восстановленный по Вольфу-Кижнеру, может быть освобожден от загрязнений азотистыми соединениями при обработке кислотой. Любой непрореагировавший кетон реакции восстановления по Вольфу-Кижнеру, трудно отделимый от соответствующего углеводорода при помощи перегонки, может быть превращен в третичный спирт, содержащий шесть дополнительных атомов углерода, обработкой фенилмагнийброми-дом. Такое высокомолекулярное вещество перегонкой легко можно отделить от желаемого углеводорода. При получении нормальных алкилбро-мидов оставшийся спирт можно удалить экстракцией концентрироваиной серной кислотой на холоду. [c.501]


Смотреть страницы где упоминается термин Домены: [c.120]    [c.36]    [c.84]    [c.406]    [c.486]    [c.586]    [c.36]    [c.166]    [c.171]    [c.226]    [c.247]    [c.247]    [c.151]    [c.130]    [c.427]    [c.217]    [c.266]    [c.71]   
Смотреть главы в:

Проблема белка -> Домены


Физика и химия твердого состояния (1978) -- [ c.276 , c.317 , c.506 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.196 ]

Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень (1999) -- [ c.288 ]

Аминокислоты Пептиды Белки (1985) -- [ c.364 ]

Принципы структурной организации белков (1982) -- [ c.59 , c.94 , c.103 , c.116 , c.229 ]

Физика полимеров (1990) -- [ c.0 ]

Биологическая химия Изд.3 (1998) -- [ c.63 , c.93 , c.461 , c.539 ]

Биофизика (1988) -- [ c.109 , c.114 , c.297 ]

Эпоксидные полимеры и композиции (1982) -- [ c.60 ]

Принципы структурной организации белков (1982) -- [ c.59 , c.94 , c.103 , c.116 , c.229 ]

Биохимия (2004) -- [ c.33 , c.34 , c.69 ]

Процессы структурирования эластомеров (1978) -- [ c.42 , c.161 , c.165 ]

Физическая химия наполненных полимеров (1977) -- [ c.83 ]

Теоретические основы переработки полимеров (1977) -- [ c.17 , c.19 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.3 , c.552 ]

Молекулярная биология клетки Том5 (1987) -- [ c.33 , c.34 , c.35 , c.139 , c.140 , c.141 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.3 , c.552 ]

Полимерные смеси и композиты (1979) -- [ c.0 , c.118 , c.120 , c.126 , c.131 , c.160 , c.161 , c.210 ]

Физико-химия полимеров 1978 (1978) -- [ c.98 ]

Высокодисперсное ориентированное состояние полимеров (1984) -- [ c.7 , c.9 ]

Основы синтеза полимеров методом поликонденсации (1979) -- [ c.247 ]

Основы технологии переработки пластических масс (1983) -- [ c.16 , c.18 , c.19 , c.23 , c.24 , c.36 ]

Разрушение твердых полимеров (1971) -- [ c.25 ]

Полистирол физико-химические основы получения и переработки (1975) -- [ c.227 , c.273 , c.274 ]

Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников Издание 2 (1973) -- [ c.224 , c.411 , c.412 ]

Конфигурационная статистика полимерных цепей 1959 (1959) -- [ c.447 , c.448 ]

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

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.339 ]

Молекулярная биология клетки Т.3 Изд.2 (1994) -- [ c.143 , c.148 ]

Проблема белка (1996) -- [ c.307 ]

Химия протеолиза Изд.2 (1991) -- [ c.31 , c.81 , c.171 ]

Искусственные генетические системы Т.1 (2004) -- [ c.0 ]

Сборник Иммуногенез и клеточная дифференцировка (1978) -- [ c.4 , c.13 , c.14 , c.199 ]

Структура и механизм действия ферментов (1980) -- [ c.33 ]

Молекулярная биология клетки Т.3 Изд.2 (1994) -- [ c.143 , c.148 ]

Биохимия Т.3 Изд.2 (1985) -- [ c.38 , c.162 ]

Техника низких температур (1962) -- [ c.379 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбция доменная модель

Активный центр расположение между доменам

Алюмель сплав Бункер доменной печи

Ансамбль упругих доменов

Антитела доменные

Ассоциация минералов в доменных шлаках

Аффинные пептидные метки домены, связывающие целлюлозу

Аффинные пептидные метки хитин-связывающий домен

Баланс доменного газа в СССР

Баланс материальный доменного процесс

Белки доменная структура

Белки домены

Белков домены

Бетономешалки Воздухопровод доменной печи

Блок-сополимеры с сегрегированными доменами

Блоки для доменных печей

Бокситы железистые, доменная плавка

ВНИИМТ горелка для доменного газа

Взаимосвязь показаний прибора ИПК-1 с некоторыми технико-экономическими показателями работы доменной печи

Влияние кремнезема на вязкость кислых доменных шлаков

Влияние механических и физико-химических свойств кокса на ход доменного процесса

Внутренние напряжения и периодические системы концентрационных доменов в гетерофазных кристаллах Модулированные структуры

Воздуходувки для доменных печей и сталелитейных зассдов

Восстановление окислов в доменном процессе

Газовоздушная фурма доменной печи

Газопровод доменной печи

Геном независимые домены

Гидравлические свойства доменных шлаков III

Гидратация чистого доменного шлака III

Глутатионредуктаза домены

Горелки доменных воздухонагревателей

Горение в доменном процессе

Горн вагранки доменной печи

Грануляция доменных шлаков

Графическое комбинирование равновесий. Доменный процесс

Дальний порядок в расположении доменов

Дегидрогеназы и домены

Димер репрессора связывается своими N-концевыми доменами с операторным участком длиной 17 пар оснований

Дирихле область домен

Дислокационное описание доменной структуры сегнетоэластиков

Дистрофии структура доменная

Домен Живые живущие полимеры

Домен реакционный

Доменная газоочистка

Доменная модель

Доменная печь

Доменная печь домна

Доменная печь конца

Доменная печь объемом 2700 м3 и воздухонагреватели

Доменная печь принцип работы

Доменная печь схема

Доменная печь теплопередача

Доменная печь хим. реакции

Доменная печь химические процессы

Доменная печь, баланс материальный

Доменная печь, баланс материальный энергетический

Доменная печь, применение

Доменная плавка

Доменная стенка

Доменная структура при мартенситном

Доменная структура при мартенситном превращении

Доменная структура ферромагнетиков

Доменная структура, формирующаяся при мартенситном превращении

Доменное производство

Доменное производство чугуна

Доменные белки

Доменные воздухонагреватели

Доменные газы

Доменные газы баланс материальный и тепловой

Доменные газы газы доменные

Доменные газы гранулометрический состав пыли

Доменные газы химический состав пыли

Доменные газы, анализ

Доменные газы, анализ хим. реакции

Доменные гранулированные шлак

Доменные и коксовые газы

Доменные и периодические структуры в магнитном поле

Доменные магнитные состояния также Многодоменное

Доменные магнитные состояния также Многодоменное состояние, Однодоменное состояние

Доменные печи в производстве карбида кальция

Доменные печи возгонка фосфора

Доменные печи низкошахтные

Доменные печи печи доменные

Доменные плоские

Доменные структуры

Доменный газ

Доменный газ анализ

Доменный газ состав

Доменный кальциевый гранулированный шлак

Доменный колошниковый газ

Доменный металл

Доменный процесс

Доменный процесс донорно-акцепторный механизм образовав

Доменный процесс и получение доменного газа

Доменный процесс и требования к коксу

Доменный процесс ния связи

Доменный цех, схема

Домены Вильямса

Домены Дырки

Домены адресные

Домены активаторов транскрипции

Домены антител

Домены белка gp нитевидных бактериофагов

Домены белковой инженерии

Домены белковые, конструирование

Домены броуновское движение

Домены в микрогетерогенных системах

Домены в полимерных жидких кристаллах

Домены в систематике организмов

Домены в создании гибридных белков

Домены в структуре белков

Домены внеклеточные, рецепторы

Домены гомологичные, объединение

Домены каталитические

Домены каучуковые в ударопрочных пластиках

Домены лейциновая застежка

Домены лигандов или рецепторов

Домены магнитные

Домены нематические

Домены перемещение

Домены примеры

Домены регуляции транскрипции

Домены сверхпроводящие

Домены связывания ДНК

Домены связывающие хитин

Домены связывающие целлюлозу

Домены сегнетоэлектрические

Домены сегрегированные

Домены со свойствами специфических

Домены специфичности рестриктазы

Домены стабилизация

Домены структура

Домены структурные

Домены термодинамические аспекты

Домены типа шевронов

Домены упорядоченность

Домены ферромагнитные

Домены функциональные

Домены цинковые пальцы, изменение

Домены, сравнение разных белков

Домены, теория

Домены, чувствительные к ДНКазе в транскрибируемом хроматине

Допуски по размерам для доменного кирпича

Замазки для Леток доменных печей

Заплечики доменной печи разметки металла

Звездочкой вариабельные домены

Звездочкой константные домены

Изделия высокоглиноземистые для кладки лещади доменных печей

Изделия для воздухонагревателей доменных печей

Изделия для кладки воздухонагревателей доменных печей шамотные и полукислые

Изделия для кладки доменных печей многошамотные

Излучение продуктов сгорания доменного газа

Изоморфизм доменный блочный

Изучение доменной структуры белков

Иммуноглобулин третичная структура доменов

Иммуноглобулины доменная структура

Иммуноглобулины домены

Интенсификация доменного процесса

Исследование газодинамических свойств доменного кокса с применением прибора ИПК

КИПО коэффициент использования полезного объема доменной

Калугин, А. В. А рее ев. Механизм пульсирующего горения в доменных воздухонагревателях

Кальциевая АТФаза, мишень для модель взаимного расположения отдельных доменов

Качинский доменный

Киназа легких цепей миозин доменная организация

Кирпич доменный

Кладка воздухонагревателя доменной печи

Кладка воздухонагревателя доменной печи печи с вращающимся подо

Кладка доменной печи

Кладка камеры доменной печи

Кладка шахты доменной печи

Классификация V-доменов иммуноглобулинов

Кокс для доменного производства

Кокс доменный

Кокс доменный каменноугольный

Кокс доменный литейный

Кокс доменный нефтяной

Кокс металлургический доменный

Коксовое производство потребление кокса доменным производством

Комплекс доменной печи

Конститутивный домены, чувствительные к ДНКазе

Конститутивный петли, домены и остов

Копильник вагранки Летка доменной печи

Косинусы углов доменной печи

Коэфициенты лучеиспускания для доменного газ

Коэффициент использования полезного объема доменной печи

Коэффициент объема домен

Коэффициент полезного действия доменной печи КИПО

Критерий Е. М. Лифшица и устойчивость сверхструктур относительно образования антифазных доменов

Критическая нагрузка для ансамбля упругих доменов

Локализация связывающих доменов

Лучеиспускания коэфициент для доменного газа

Магнитные доменные состояния

Машины для вертикального сверлильные Наклонный мост доменной печи

Машины для дробления и сортировки инерт Набойка доменная

Мертель для кладки доменной печи газосварочных горелок

Механизм поглощения доменный

Механические свойства доменного кокса

Модель домена по Майеру

Модель сферического домена

Модулированные структуры и упругие концентрационные домены

Молекулы антител уложены с образованием компактных доменов, имеющих гомологичные последовательности

Монтаж оборудования доменных печей

Намагничивание перемещение доменных стенок

О механизме поляризации диэлектриков с координационной или каркасной структурой. Домены

ОГЛАВЛЕНИЕ в Введение . а - 3 19. Доменные печи

Образование других углеводородов Доменная плавка

Общая картина концентрационных полей в доменной печи и их анализ

Общая схема теплообмена в доменной печи

Объем бетонных доменных печей

Объем доменного кирпича

Объем доменной печи

Объем кладки доменных печей и их вспомогательных устройств

Объем кладки конструктивных элементов доменных печей и количество рядов

Овомукоида индейки третий домен

Овомукоида индейки третий домен комплекс, кристаллография

Описание магнитоупоря доменного состояния

Организация работ доменной печи

Основные размеры доменных печей

Основные реакции доменного процесса

Основы доменного процесса

Отклонения от стандартных размеров доменного кирпича

Отопление коксовых печей доменным газом

Очистка доменного газа

Очистка насадки регенераторов от отложений пыли доменного газа

Очистка сточных вод установок очистки доменного газа

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ Доменные печи и воздухонагреватели

Переключение доменной структуры

Переключение доменов во внешних полях

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

Периферийный обмен домен

Печь доменная отражательная

Планирование производственной программы коксового цеха производство расход доменного газа

Подготовка в доменном производстве

Подготовка сырья к доменному процессу

Полиэдрические домены области

Получение термической фосфорной кислоты при доменной возгонке фосфора

Последовательность кристаллизации доменных Шлаков

Потребность в графитированных и углеродистых блоках на лещадь и горн доменной печи объемом Потребность в огнеупорах на кладку доменной печи объемом 2000 мъ

Потребность в огнеупорах на кладку доменной печи объемом

Потребность в огнеупорных и изоляционных материалах для кладки доменных печей

Потребность в огнеупорных и изоляционных материалах на кладку газовоздухопроводов, пылеуловителя и желобов доменной печи объемом

Потребность в огнеупорных и изоляционных материалах на кладку одного воздухонагревателя доменной печи объемом

Потребность в углеродистой массе, пасте, мертелях и порошках для кладки и заполнения зазоров при строительстве комплекса доменных печен

Применение коксового газа в доменном производстве

Природный газ. Коксовый газ. Водяной газ. Городской газ. Газ нефтеперерабатывающих заводов. Генераторный газ. Неочищенный генераторный газ. Очищенный генераторный газ. Доменный Сжиженные газы. Природный газолин (газовый бензин) Разбавленный газ. Нефтяной газ и нефтяной пар Жидкое топливо

Прогноз стандартных показателей качества кокса на разных стадиях его подготовки для доменных печей

Продукты доменного производства

Производство и распределение доменного газа в СССР

Производство фосфора доменное

Производство фосфорной кислот доменное

Производство чугуна (доменный процесс)

Прокариоты доменная организация хроматин

Промышленные шлаки доменные шлаки

Профессиональное отравление светильным, угарным, доменным

Профессиональное отравление светильным, угарным, доменным генераторным газами

Размеры вагранок на доменных печей рабочего времени на кладку

Размеры доменных печей и их вспомогательных устройств и потребность в огнеупорных материалах

Распар доменной печи смазки на автомобили

Распределение гранулометрического состава кокса, поступающего в скипы доменных печей

Расход доменного газа на обогрев печей

Реакции доменных газов доменной печи

Реакция гидратации доменных шлаков III

Регулирование обогрева коксовых печей доменным газом

Репрессор димеризуется главным образом благодаря взаимодействию С-концевых доменов

Репрессор состоит из двух глобулярных доменов, соединенных мостиком примерно из 40 аминокислот

Репрессор- димер с различными доменами

Рестриктазы с помощью доменов факторов транскрипции

Рибосомная РНК домены

С ДНК контактирует N-концевой домен

СОДЕ РЖ АННЕ Заметка о применении горячего воздуха для питания доменных печей

Сверхструктуры замещения и внедрения в ГЦК и ОЦК решетках, устойчивые относительно образования антифазных доменов

Свечи доменной печи

Сера в доменных шлаках

Синтез аммиака на основе коксового и доменного газов

Скип доменной печи

Скрап доменный

Совершенствование технологии подготовки доменного кокса разрушающими нагрузками

Сооружения для очистки и,использования сточных вод и шламов доменной газоочистки

Соотношение между содержанием Fe2 и Fe3 в сталеплавильных и доменных шлаках

Спецификация кирпича на воздухонагреватели доменной печи объемом

Спецификация кирпича на доменную печь объемом

Спиновая и взаимодействие доменов

Сравнительные испытания кокса доменными плавками

Стабильность доменов в упорядоченных структурах

Стехиометрические расчеты доменная печь

Стехиометрические расчеты доменные газы

Сточные воды (конденсат) коксового и доменного газопроводов

Сточные воды газоочистки доменного газа

Сточные воды доменных цехов

Сточные воды от газопроводов коксового и доменного газов

Сточные воды от очистки доменного газа

Стройгенплан раствора в по кладке доменной печи слоев стен

Структура внеклеточного домена аспартатного

Структура доменных шлаков

Структура доменов и субъединиц

Схема включения сварочных работы доменной печи устойчивость огнеупоров

Схема доменного газа

Схемы газового хозяйства заводов черной металлургии. Роль доменного и коксового газов в газовом балансе СССР

Сырье доменной плавки

Сысков. Природа угля и свойства доменного горючего

Температура деформации доменного шлака III

Теоретические основы доменного процесса

Тепловой баланс диаграмма для доменных газо

Тепловой баланс для доменной печи

Термодинамические особенности доменов

Технологическая схема доменного производства

Технологические схемы получение доменных газов

Технологические схемы работа доменной

Топливо. также Сырье доменный газ

Торкретирование купола и газоходов доменной печи

Требования к качеству доменного кокса

Требования к огнеупорам для доменной печи и ее вспомогательных устройств

Требования к огнеупорной кладке доменной печи

Тяжелые цепи иммуноглобулинов домены

Усадка доменного кирпича

Факторы домены регуляции транскрипции

Формы и размеры доменного кирпича

Формы и размеры доменного кирпича мартеновских печей

Формы и размеры доменного кирпича футеровки вагранки

Фосфорная кислота доменный процесс получения

Фосфорная при доменной возгонке фосфора

Фосфорсодержащие газы доменных печей

Функциональные и структурные домены

Фурмы доменной печи

Футеровка доменных печей

Химические основы работы доменной печи

Химический состав доменных шлаков

Хроматин доменная организация

Хроматиновые волокна, домены

Цементы на основе кислых доменных шлаков

Центральный обмен домен

Цианиды из доменных газов

Чижов Химия доменного процесса

Чугун доменный

Шахта вагранки доменной печи

Шихта доменной печи

Шлак доменный

Шлак доменный котельный

Шлаковые реакции, протекающие в шахте и горне доменной

Электролиз доменных шлаков

Электрооборудование доменного производства

Эффект Боуэна Андерсена портланд-цементных клинкеров из известняка и доменного шлака III

Юго-Камский доменный

домеиы слияние С и доменов

муфельная II шахтенная доменная домна II электрическая

свойства Генераторный Доменный Коксовый Попутный Природный Смеси

спектроскопия частотный домен

фиг глинозема на вязкость кислых доменных шлаков



© 2025 chem21.info Реклама на сайте