Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Окислитель

    Метод замещения. Этот метод применяют тогда, когда по тем или иным причинам трудно определить точку эквивалентности, например при работе с неустойчивыми веществами и т. п. Так, при определении Сг +, который легко окисляется кислородом воздуха и кото )ый прп непосредственном титровании окислителем определить трудно, поступают следующим образом к определенному объему соли хрома(II) прибавляют избыток титрованного раствора соли железа (III), происходит реакция  [c.199]


    К однокомпонентным топливам относят топлива, которые п[>и сгорании не нуждаются в окислителе, подаваемом извне. Использование однокомпонентных топлив дает возможность значительно уп- [c.116]

    ОКИСЛИТЕЛИ ДЛЯ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ [c.125]

    Как уже упоминалось, нитропарафины могут быть превращены в кетоны окислением в щелочной среде такими окислителями, как перманганат калия, перекись водорода, озон и т. п. [c.348]

    Нитрование высокомолекулярных парафинов в жидкой фазе, проводимое по этому способу, является абсолютно безопасным процессом, так как азотная кислота, которая может действовать как окислитель, никогда не находится в большом количестве в соприкосновении с углеводородом. [c.305]

    Газообразный озон может разлагаться со взрывом. Применение чистого жидкого озона как окислителя для жидкостных ракетных двигателей пока затруднено из-за его склонности к взрывчатому разложению. Одним из способов стабилизации озона является применение его в смеси с жидким кислородом (до 30%). [c.125]

    Горючие элементы (водород, углеводородные радикалы), кроме выделения теплоты при ассоциации, могут реагировать с окислителем, в результате чего теплота ассоциации суммируется с теплотой сгорания. [c.95]

    Принципиальным отличием ракетного двигателя является то, что он работает независимо от окружающей среды. При сжигании горючего в ракетном двигателе используется не кислород воздуха, а специальный окислитель, запасы которого должны быть на борту летательного аппарата. В ракетных двигателях могут применяться в качестве топлива вещества, способные выделять тепловую энергию, и газообразные продукты в результате разложения, ассоциации, ядерных процессов или других реакций без участия окислителя. [c.116]

    Несколько лет назад в г. Винни (штат Тексас) была построена еще одна промышленная установка, использующая в качестве окислителя чистый кислород. В этом случае остаточные газы после выделения кисло-)одных соединений можно непосредственно применять как топливо. Ежегодно там должны производить из природного газа, освобожденного предварительно от пропана, бутана и газового бензина, около 90 ООО т формальдегида. [c.438]

    В настоящее время сконструированы двигатели, которые дают возможность применять углеводородные горючие как с жидким кислородом, так и с окислителями на основе азотной кислоты и перекиси водорода. [c.121]

    Дальнейшие способы предварительной очистки оксидата-сырца, которые на практике не применяют, заключаются в его обработке отбеливающими землями или окислителями (азотная кислота, перекись водорода). Очень удовлетворительной очистки достигают каталитическим гидрированием водородом при 300° и 200 ат в присутствии никеля. При этом, правда, теряют известную часть кислот для мыловарения (С,г- - ie), но зато оставшиеся кислоты после обычной переработки получаются в очень чистом виде при перегонке кислоты-сырца кубового остатка получается заметно меньше. [c.456]


    Двухкомпонентные топлива состоят из двух раздельно подаваемых в камеру сгорания двигателя компонентов горючего и окислителя. Топлива этого класса наиболее широко используются, так как раздельное хранение горючего и окислителя в отдельных баках намного уменьшают опасность взрывов и облегчает условия эксплуатации, хранения и транспортировки топлива. Кроме того, применение двухкомпонентных топлив значительно расширяет возможности выбора веществ, пригодных для использования в качестве горючего и окислителя, что позволяет создать наиболее эффективные топливные смеси. [c.116]

    Ко второй группе топлив относятся топлива, жидкие компоненты которых (горючее и окислитель) при контакте не загораются, и для их воспламенения требуются специальные устройства. [c.116]

    Смесь озона с кислородом невзрывоопасна и стабильна при хранении. Эффективность жидкого кислорода как окислителя растет пропорционально содержанию в нем озона. Наличие в жидком кислороде озона, способного при разложении давать активный атомарный кислород, способствует увеличению скорости горения. [c.126]

    Спирты нашли применение в качестве горючего для жидкостных ракетных двигателей в сочетании с такими окислителями, как жидкий кислород и перекись водорода. Обладая значительно меньшей теплотворностью по сравнению с углеводородами, спирты намного уступают им по эффективности сгорания в жидкостных ракетных двигателях. [c.122]

    При окислительно-восстановительных процессах происходит перераспределение электронов между атомами или ионами участвующих в них веществ. Именно атомы (или ионы) восстановителя окисляются, т. е. теряют часть своих электронов, тогда как атомы (ионы) окислителя восстанавливаются, т. е. присоединяют эти электроны. Например, в реакции  [c.212]

    Азотсодержащие горючие. Задача создания надежно работающего двигателя решается успешно при использовании горючих, самовоспламеняющихся с окислителем с малым периодом задержки самовоспламенения. Преимуществом самовоспламеняющихся топлив является также то, что при их применении упрощается система запуска двигателя, так как в этом случае не требуется специальной 122 [c.122]

    Окислителями называются компоненты ракетных топлив, предназначенные для окисления горючих веществ в камере сгорания двигателей. Свойства ракетного топлива в основном определяются свойствами окислителя, так как его расходуется в жидкостном ракетном двигателе значительно (в 2—4 раза) больше, чем горючего компонента. Окислители могут быть разделены следующим образом жидкий кислород и озон концентрированная перекись водорода азотная кислота и окислы азота тетранитрометан  [c.125]

    Жидкий кислород. Топлива, в которых в качестве окислителя используется жидкий кислород, как правило, не самовоспламеняются. [c.125]

    Озон — один из наиболее сильных окислителей. Он является аллотропическим видоизменением кислорода. Молекула его содержит три атома кислорода. Жидкий озон имеет темно-синий цвет, кипит при температуре —112 и замерзает при температуре —251° С, плотность его равна 1,46. [c.125]

    По физико-химическим свойствам перфторуглероды отличаются рядом особенностей и прежде всего чрезвычайно высокой химической и термической стабильностью. Они не взаимодействуют при комнатной температуре с такими сильными окислителями, как азотная кислота, концентрированная серная кислота, хромовая кислота и др. Они не взаимодействуют с натрием до температуры 350 С. Фторуглероды устойчивы к взаимодействию кислорода, не горят и не разлагаются до температур 400—500° С. Термическая стабильность фторуглеродов выше, чем полисилоксанов. Высокая термическая стойкость и химическая инертность фторуглеродов объясняются большей прочностью связи углерода с фтором, чем углерода с водородом. [c.152]

    Тетранитрометан (N02)4 является перспективным окислителем, более эффективным, чем концентрированная азотная кислота. В молекуле тетранитрометана содержится большое количество активного кислорода. Тетранитрометан — тяжелая подвижная жидкость зеленоватого цвета с резким запахом. Чистый тетранитрометан имеет плотность 1,643 при температуре 20° С, кипит при 125° С и замерзает при 13,8° С. Тетранитрометан при обычной температуре является стабильным веществом и может храниться годами без заметного изменения. Лишь при нагревании выше 100° С он частично разлагается с образованием окислов азота и углекислого газа. В воде он растворяется очень плохо. Важным преимуществом тетранитрометана перед азотной кислотой является его малая коррозионная активность по отношению к металлам и сплавам. Стекло, нержавеющая сталь, алюминий и свинец не коррозируют в тетранитрометане. [c.127]

    В связи с этим рекомендуется применять тетранитрометан в смеси с четырехокисью азота. Смесь, состоящая из 70% тетранитрометана и-30% четырехокиси азота, замерзает при температуре ниже —25° С. При этом энергетические свойства окислителя практически остаются такими же, как и у чистого тетранитрометана. [c.127]

    Жидкий фтор и соединения фтора. Фтор является одним из самых реакционно способных элементов. Это делает его весьма перспективным ракетным окислителем. Он является самым сильным из всех известных окислителей. В сочетании с такими горючими, как гидразин или аммиак, он позволяет при давлении в камере сгора- [c.127]


    Экстрагированием называется метод разделения веществ, при котором вещество извлекают из водного раствора с помощью органического растворителя, не смешивающегося с водой, т. е. в основе метода лежит различная растворимость веществ в воде и в органических растворителях. Например, часто для определения иодидов исследуемый водный раствор обрабатывают подходящим окислителем и выделившийся иод извлекают органическим растворителем (хлороформом, бензолом, четыреххлористым углеродом и т. п.), так как иод значительно лучше растворяется в этих растворителях, чем в воде. [c.128]

    Взяв навеску, приступают к ее растворению (или разложению). Как известно, в качестве растворителей обычно применяют воду, кислоты (или их смеси), щелочи или окислители. [c.136]

    В 80-х годах XVIII столетия Лавуазье пытался определить относительное содержание углерода и водорода в органических соединениях. Он сжигал изучаемое соединение и взвешивал выделившиеся углекислый газ и воду. Результаты такого определения были не очень точными. В первые годы XIX в. Гей-Люссак (автор закона объемных отношений, см. гл. 5) и его коллега французский химик Луи Жак Тенар (1777—1857) усовершенствовал этот метод. Они сначала смешивали изучаемое органическое соединение с окислителем и лишь потом сжигали. Окислитель, например хлорат калия, при нагревании выделяет кислород, который хорошо смешивается с органическим веществом, в результате чего сгорание происходит быстрее и полнее. Собирая выделяющиеся при сгорании углекислый газ и воду, Гей-Люссак и Тенар могли определить соотношение углерода и водорода в исходном соединении. С помощью усовершенствованной к тому времени теории Дальтона это соотношение можно было выразить в атомных величинах. [c.74]

    При обработке нитропарафнпов в щелочной среде окислителями первичные нитропарафины превращаются в альдегиды или карбоновые кислоты, а вторичные нитропарафины в кетопы [39]. [c.132]

    В качестве другого окислителя была предложена позже Грундма-ном [38] перекись водорода. [c.274]

    При проведении окисления затрачивается в каждом случае больше щелочи и окислител я, чем это требуется но теории, так как одновременно нитрит окисляется в нитрат, а кетон подвергается частично дальнейшему окислению. Один моль нитросоединения требует при окисле- [c.274]

    Нитроспирты, полученные из низкомолекулярных нитропарафннов, могут быть использованы также в качестве растворителей. Они проявляют, напрцмер, специфическую растворимость для клейковины, маисового проламина, которые содержат триптофан или цистин и лизин и имеют все более увеличивающееся применение в промышленности синтетического волокна [172]. Кроме того, нитроспирты могут служить мягкими окислителями и все чаще используются как сырье для производства эмульгирующих и флотационных средств и далее для производства высококипящих мягчительных средств (для отпуска стали при отжиге — прим. переводч.). Их свойства снижать термочувствительность каучуковых латексов будет также использовано в технике. [c.327]

    Для увеличения эффективности концентрированной азотной кислоты как окислителя, а также повышения термической стабильности ее часто применяют в смеси с четырехокисью азота (около 20%). Кислоту, содержащую до 20% окислов азота, называют красной дымящей азотной кислотой . Это тяжелая жидкость оранжевобурого цвета, которая сильно дымит на воздухе вследствие выделения бурых паров двуокиси азота. К основным недостаткам азотной кислоты следует отнести коррозионную агрессивность по отношению к большинству металлов, способность разрушать многие материалы органического происхождения, ядовитость. [c.127]

    Динитропарафины можио получить в лаборатории и путем окисления псевдонитролов, которые могут быть синтезированы при действии четырехокиси азота на оксимы [197]. Вицинальнозамещенные динитропарафины можно получить также действием окислителей на натриевые соли нитроалканов. Так, например, при действии персульфата натрия на натриевую соль 2-нитропропана образуется с 53%-ным выходом 2,3-динитро-2,3-диметилбутан с точкой плавления 209—210° [198]. [c.340]

    При взаимодействии сульфамида с хлором в водной среде получают N-хлорсульфамиды, которые являются сильными окислителями и обладают хорошими отбеливающими и дезинфицирующими свойствами [75]. [c.425]

    Диметилгидразин легко самовоспламеняется с окислителями на основе азотной кислоты. С жидким кислородом он воспламеняется от постороннего источника зажигания. Период задержки самовоспламенения диметилгидразина с дымящей азотной кислотой очень низкий (несколько лшллисекунд) и обеспечивает легкий запуск и устойчивость работы двигателя в различных условиях эксплуатации. [c.124]

    Как известно, НгЗ очень легко окисляется (обычно до свободной серы) и потому является энергичным восстановителем. Отсюда следует, что при осаждении сульфидов в кислой среде должны отсутствовз ь окислители и, в частности, большие количества Fe- + (эти ионы действием SO2 предварительно восстанавливают до Fe "). [c.121]

    Помимо воздуха, самого дешевого окислителя, в технике используют также окислы азота и азотную кислоту. Не. говоря уже о том, что эти ок)исл ители дороги, их юрименение приводит к повышению содержания дикарбоновых кислот в продуктах реакции. Правда, в последнее время разработан метод, по которому образование дикарбоновых кислот, а также образование азотсодержащих жирных кислот в сильной степени подавлено тем не менее этот метод окисления пока не внедрен в промышленность. [c.449]

    В нормальных условиях кислород — газ с критической температурой —П8,8° С и критическим давлением 49,7 кГ/см . Жидкий кислород представляет собой голубоватую жидкость удельного веса 1,14, кипящую при —183° С и замерзающую при —219° С. Важнейшими преимуществами жидкого кислорода как окислителя, кроме его высоких энергетических характеристик, является неток-сичность, дешевизна изготовления и практически неограниченные сырьевые ресурсы. [c.125]

    Двухкомпонентные топлива по способу воспламенения в-двигателе можно разделить на две группы самовоспламеняющиеся и неса-мовоспламеняющиеся. При контакте некоторых горючих и окислителей при обычных температурах протекает химическая реакция с выделением такого количества тепла, которого достаточно для воспламенения топливной смеси. Такие топлива получили название самовоспламеняющихся. [c.116]

    Жидкостный ракетный двигатель — весьма теплолапряженный аппарат. В относительно небольшом объеме его камеры сгорания сгорает большое количество топлива с высокой скоростью. В связи с этим камеры сгорания охлаждаются либо путем прокачивания через охлаждающую рубашку горючего или окислителя, которые затем поступают в форсунки двигателя (регенеративное охлаждение), либо путем создания на внутренней поверхности камеры сгорания и сопла тонкой пленки горючего или окислителя, которая испаряясь, защищает стенки, уменьшая количество тепла, подводимого к ним от продуктов сгорания (пленочное охлаждение). В некоторых случаях применяют комбинированное (пленочное и регенеративное) охлаждение. [c.120]

    С водой гидразин образует гидразингидрат ЫаНдОН или НгН -НоО щелочного характера с плотностью 1,03, температурой кипения 118° С и значительно более низкой температурой замерзания, приемлемой в эксплуатации (—40° С). И гидразин и гидразингидрат имеют сравнительно низкую теплотворность, но зато требуют для своего сгорания небольшего количества окислителя, обеспечивают большое газообразование, невысокий температурный режим и дают незначительные потерн тепла на диссоциацию. [c.124]

    Концентрированная перекись водорода получила широкое применение в ракетной технике как окислитель и как средство получения нарогаза, необходимого для вращ,ения турбины турбонасосного агрегата некоторых видов ракет. При использовании перекиси в качестве окислителя получается дополнительный тепловой эффект при сгорании топлива в камере сгорания. Этот эффектобус-ловлен тем, что молекула перекиси водорода перед вступлением в реакцию окисления распадается с выделением значительного количества тепла. [c.126]

    Из производных фтора в качестве эффективных окислителей могут применяться моноокись фтора ОРг, трифторид хлора С1Рз, пятифтористый бром ВгРа и др. [c.128]

    В результате реакции образуется эквивалентное содержанию количество Fe +, титрование которого окислителями не встречает затруднений. Таким образом, замещают на Ре +, которое оттитроаывают, и тем самым определяют содержание Сг +. [c.199]


Смотреть страницы где упоминается термин Окислитель: [c.56]    [c.82]    [c.534]    [c.137]    [c.169]   
Смотреть главы в:

Топочные процессы -> Окислитель

Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания Том IX -> Окислитель

Горелки для отопительных и промышленных установок -> Окислитель


Общая химия (1984) -- [ c.280 ]

Учебник общей химии (1981) -- [ c.208 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.136 , c.145 , c.199 ]

Топочные процессы (1951) -- [ c.12 , c.115 ]

Общая химия (1979) -- [ c.258 ]

Химия (2001) -- [ c.123 , c.205 ]

Биоорганическая химия (1991) -- [ c.94 , c.213 , c.214 ]

Теория горения и топочные устройства (1976) -- [ c.52 , c.65 ]

Общая химия (1964) -- [ c.204 ]

Курс химии Часть 1 (1972) -- [ c.87 , c.236 ]

Аналитическая химия (1963) -- [ c.43 ]

Качественный химический анализ (1952) -- [ c.136 ]

Аккумулятор знаний по химии (1977) -- [ c.76 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.136 , c.145 , c.199 ]

Микрокристаллоскопия (1946) -- [ c.16 ]

Защита подземных металлических сооружений от коррозии (1990) -- [ c.10 ]

Очерк общей истории химии (1979) -- [ c.194 , c.195 ]

Общая химия Издание 4 (1965) -- [ c.158 ]

Аккумулятор знаний по химии (1985) -- [ c.76 ]

Основы химической термодинамики и кинетики химических реакций (1981) -- [ c.137 ]

Горение Физические и химические аспекты моделирование эксперименты образование загрязняющих веществ (2006) -- [ c.8 , c.9 ]

Курс качественного химического полумикроанализа (1950) -- [ c.190 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматизация полунепрерывных битумных установок с кубами-окислителями периодического действия

Адипиновая кислота, получени как окислители

Адсорбция окислителей на металлах

Азот жидкий, охлаждение посредством как окислители

Азот как окислители

Азотная кислота как окислитель вазелина

Азотная кислота как окислитель очистка нафтеновых кислот посредством

Азотная кислота как окислитель парафинов посредством

Азотная кислота как окислитель при помощи

Азотная кислота как окислитель при сожжении под поверхностью

Азотная кислота как окислитель с купреном

Азотная кислота как окислитель с олефинами

Азотная кислота как окислитель с триметиленсульфидом

Азотная кислота как окислитель соединения с диоксаном

Азотная кислота как окислитель спиртов посредством

Азотная кислота, окислитель

Азотная кислота. в качестве окислителя

Азотная кпслота в качестве окислителя

Азотнокислотные окислители

Альдозы отношение к окислителям

Аминофенолы окислителями

Анионы окислители

Ароматические окислителей

Бактерии окислители сероводорода

Бактерии тиосульфатные окислители

Бария окись, получение как окислитель

Бекмана как окислитель

Белки алкилирование окислителей

Белки из цистеина действием окислителей

Бензальдегид как заместитель окислителя

Бензойная кислота действие окислителей

Бензол действие окислителей

Бензостойкие покрытия окислителей

Битумы кубы-окислители

Бихромат окислитель

Бром, окислитель

Бромат окислитель

Бромиды взаимодействие с окислителями

Бромсукцинимид как окислитель

Бутиловый спирт как окислитель

В Реакции окисления неорганическими окислителями

Важнейшие окислители

Важнейшие окислители и восстановители

Важнейшие окислители и восстановители. Типы окислительно-восстановительных реакций

Важнейшие окислители и продукты их восстановления

Ванадий окислитель

Вещества, самовозгорающиеся под действием окислителей

Взаимодействие бромид- и иодид-ионов с некоторыми окислителями

Взаимодействие металлов с элементарными окислителями, кислотами, щелочами и водой

Взаимодействие с перекисью водорода и другими окислителями

Взаимодействие сернистого газа и сернистой кислоты с окислителями

Взаимодействие сернистого газа с окислителями

Взаимодействие сероводорода с водными растворами окислителей ( 99). Окисление сероводорода концентрированной серной кислотой ). Осаждение сульфидов

Взаимодействие сероводорода с окислителями

Взрывоопасные смеси алюминийалкилов с окислителями

Взрывчатые смеси на основе жидких окислителей

Взрывчатые смеси, содержащие окислители

Влияние кислорода и окислителей на ингибирование коррозии в кислых средах

Влияние концентрации окислителя и активатора Г, на питтинговую коррозию

Влияние окислителей

Влияние соотношения между горючим и окислителем на величину

Влияние соотношения между горючим и окислителем па

Влияние условий проведения реакций на возможность определения окислителей и восстановителей методом кондуктометрического титрования

Вода как окислитель

Водород окислитель

Водород перекись как окислитель

Воздух в качестве окислителя

Воздух как окислитель

Восстановление хинопов — хинопы как окислители

Вспомогательные окислители

Выделение элементарного иода с помощью окислителей

Гетерогенно-каталитическое обезвреживание сточных вод в отсутствие окислителя

Гидроперекиси как окислители

Гипохлорит, окислитель

Гнпохлориты как окислители

Горение в системах, состоящих из плоских или цилиндрических слоев горючего и окислителя

Горение капли горючего в атмосфере окислителя

Грамм-эквивалент окислителей

Грамм-эквивалент окислителей восстановителей

Гриньяра реактив, алкил с окислителями

Двуокись марганца как окислитель

Двуокись церия как окислитель

Деалкилирование (деарилирование) действием окислителей

Действие других окислителей

Действие на гидразин различных окислителей

Действие на каучуки различных окислителей

Действие на лигнин кислородсодержащих окислителей

Действие на лигнин хлорсодержащих окислителей

Действие некоторых окислителей, в частности солей ртути

Действие окислителей и восстановителей

Действие окислителей на алифатические хлорорганические соединения

Действие окислителей на оловоорганичёские соединения

Действие окислителей на свинцовоорганические соединения

Действие окислителей на спирты и фенолы

Действие окислителей на хлоролефины с хлором у непредельного углеродного атома

Деполимеризация целлюлозы добавкой окислителей в щелочь

Деполяризация за счет кислорода и окислителей

Детонация в смесях с окислителями, отличными от кислорода

Детонация газовзвесей, образуемых каплями жидкостей в атмосфере окислителя

Диазоаминосоединения, перегруппировки расщепление окислителями

Дисульфидов как окислители

Дифенилбензидин окислителей

Дозы окислителей и адсорбентов для удаления привкусов и запахов воды

Другие виды применения перекиси водорода как окислителя

Другие окислители

Другие окислители и восстановители

Другие реагенты-окислители

Железо окислитель

Железо природы ионов-окислителей

Железо соли как окислители

Зависимость нормальной скорости от концентраций топлива и окислителя в смеси

Зависимость скорости горения от соотношения между горючим п окислителем

Заменители восстановителей и окислителей в фотосинтезе

Замещение водорода на аминогруппу окислители

Защитный окислитель

Из галогенпроизводных н смешанных окислителей (дйметнлсульфоксид, пероксн-яргтл-бутилат калия, бихромат натрия или окись триметиламина)

Избытки окислителя или топлива в смеси тормозят скорость горения

Изменение зарядности окислителей и восстановителей

Имидазолы с окислителями

Ингибирование распада полимеров под действием окислителей, тепла и света

Индиго действие окислителей

Иодид Йодная кислота, как окислитель

Иодиметрические методы анализа окислитель

Иодистоводородная кислота Йодная кислота как окислитель

Иодметилирование Йодная кислота как окислитель

Иодметилирование Йодноватая кислота как окислитель при

Иониты взаимодействие с окислителями

Калий перманганат как окислитель

Калия бромат окислитель

Калия иодат окислитель

Камфора окислитель

Карбонильная группа как окислитель в фотосинтезе

Карбоновые кислоты как промежуточные продукты дыхания и окислители в фотосинтезе

Каро кислота как окислитель

Каталитические токи окислителей

Катодное восстановление окислителей

Катодное восстановление окислителей и анодное окисление восстановителей

Каучук твердыми окислителями

Качество покрытий, влияние окислителей

Кетозы отношение к окислителям

Кетоны отношение к окислителям

Кинетика взаимодействия редокситов с растворами окислителей

Кинетика окислительио-восстановительиых реакций

Кислород воздуха как окислитель

Кислород как окислитель в фотосинтезе

Кислород как. окислитель

Кислород фотохимическая продукция водорослей с замещающими окислителями

Кислородные соединения галогенов как окислители

Кислоты окислители

Классификация восстановителей и окислителей

Классификация окислителей

Классификация окислителей и горючих

Кобальт окислитель

Кобальт устойчивость к кислотам и окислителям

Количественное определение окислителей

Комплекс хромового ангидрида и пиридина как окислитель

Комплекс хромового ангидрида и пиридина как окислитель Комплексы

Комплексные соединения в присутствии окислителей

Конверсия метана смесью окислителей

Кондратьев. Разновидности поющего пламени, возникаюгдего при пересечен газовых струн окислителя и горючего

Коррозия в присутствии окислителей

Коррозия металлов двумя окислителями

Коррозия металлов под действием окислителей

Коррозия окислителя

Коррозия под действием двух и более окислителей

Коррозия под действием нескольких окислителей

Коррозия при диффузионном контроле восстановления окислителя

Коррозия скорость, лимитируемая диффузией окислителя

Коэффициент избытка окислителя

Коэффициент окислителя

Кривые восстановления окислителя

Кривые одноступенчатого титрования окислителя для наиболее общей ОВ реакции

Кулонометрическое титрование электрогенерированными окислителями

Марганец аммиаком в присутствии окислителей

Марганец окислитель

Марганец соли трехвалентного как окислитель

Марьясив, Е. Г. Влаоов. Скорость взаимодействия некоторых углеродистых материалов с жидкими окислителями

Материальные балансы процессов горения Обобщенная формула теоретического расхода окислителя

Мельников. Селенистый ангидрид как окислитель в органической химии

Метановые бактерии окислители

Метановые бактерии окислители метана

Методы отделения никеля применением ряда окислителей

Методы разделения окислителя

Методы разложения образца при нагревании с окислителем (метод Дюма)

Методы удаления окислителя из жидкостей, полученных минерализацией биоматериала

Методы, основанные на восстановлении урана (VI) до урана (III) и последующем титровании его растворами окислителей

Миндаль удаление окислителя после обработки

Модель горение частицы окислителя -(-газификация прослойки горючего

Моионадфталевая кислота как окислитель

Мольная доля окислителя

Молярная доля окислителя восстановителя

Молярная масса окислителей

Молярные массы эквивалентов окислителей и восстановителей

Мононадфталевая кислота как окислитель

Мышьяковый ангидрид как окислитель

Мышьяковый ангидрид как окислитель синтеза Скраупа

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ Кислород и его соединения (окислители)

Надбензойная кислота как окислитель

Надсерной кислоты калиевая н аммониевая соли как окислители

Надуксусная кислота как окислитель

Направление реакций в зависимости от значений стандартных потенциалов окислителя и восстановителя

Натрий висмутат как окислитель

Натрий двухромовокислый в качестве окислителя

Натрия перекись окислитель

Нафтохинон сульфонат как окислитель

Нейтральная среда полуреакции восстановления окислителей

Нейтральные окислители

Некоторые возможные окислители перекись водорода, азотная кислота, хлор, бром

Некоторые другие окислители и восстановители

Некоторые окислители

Некоторые окислители и восстановители, применяемые в анализе

Неорганические окислители

Неорганические окислители, замещение кислорода

Непрерывная без циркуляции с кубами-окислителями

Никель диметилглиоксимом и окислителем

Никель едкой щелочью в присутствии окислителя

Никотинамидадениндинуклеотидфосфат окислитель в пентозофосфатном пути

Нитрат как окислитель в фотосинтезе

Нитрат как окислитель редокс-цепи

Нитробензол как окислитель синтеза Скраупа

Нитробензол окислитель

Нормальность окислителей и восстановителей

Нормальные окислитель восстановительные потенциалы

Нормальные окислительно восстановительные потенциалы окислителей и восстановителей

Ньюмена окислители

ОКИСЛЕНИЕ также дегидрогенизация Подзаголовки иллюстрируют тип окисления. Окислитель

ОКИСЛЕНИЕ также дегидрогенизация Подзаголовки иллюстрируют тип окисления. Окислитель заключен в скобки перед названием

ОКИСЛЕНИЕ также дегидрогенизация Подзаголовки иллюстрируют тип окисления. Окислитель заключен в скобки перед названием препарата

ОКИСЛЕНИЕ также дегидрогенизация Подзаголовки иллюстрируют тип окисления. Окислитель препарата

Обзор важнейших окислителей и восстановителей

Обнаружение окислителей реакцией с К,К-дифенилбензидином

Обработка окислителями

Обработка питательной воды окислителями

Обработка растворами, содержащими окислители и восстановители

Образование отходов в процессах окисления ароматических углеводородов металлсодержащими окислителями

Объемный анализ (II) Перманганатометрия j 118. Грамм-эквиваленты окислителей и восстановителей

Огарок колчедана как окислитель

Озон как окислитель

Окиси аминов в качестве окислителей

Окисление другими окислителями

Окисление и восстановление — сопряженные процессы. Окислители и восстановители

Окисление камфена другими окислителями

Окисление перекисью водорода, тетратионатом, иодом и другими окислителями

Окисление различными окислителями

Окисление различными окислителями кроме

Окисление различными окислителями совместно с другими процессами

Окисление различными окислителями совместно с другими процессами или его производных

Окисление различными окислителями совместно с другими процессами или олефинов с образованием тиофена

Окисление различными окислителями совместно с другими процессами с сульфированием различных органических соединений

Окисление различными окислителями совместно с другими процессами толуола, бензойной кислоты

Окисление твердыми окислителями

Окисление химическими окислителями

Окисление.— Восстановление.— Окислительно - восстановительные реакции.— Применение окислителей и восстановителей Свойства газов и законы газообразного состояния

Окислителей определение в воздухе

Окислителей, сила

Окислителей, сила перманганатометрическое

Окислители (хлор, озон, марганцовокислый калий)

Окислители II группы

Окислители Окислительно-восстановительная цеп

Окислители Окись углерода

Окислители Окрашивание бесцветного пламени

Окислители Оксиазобензол

Окислители Оксибензойная кислота

Окислители активность

Окислители акцепторы электронов

Окислители ацетальдегида

Окислители барием

Окислители бором

Окислители бромистый кальций

Окислители выбор

Окислители газообразные

Окислители гомогенные

Окислители действие на анионы I группы

Окислители для жидкостных ракетных двигателей

Окислители для неорганических веществ

Окислители и а основе переходных металлов

Окислители и восстановители, применяемые в титриметрии

Окислители и-экспериментальные условия

Окислители как реактивы

Окислители калием

Окислители кальцием

Окислители катионы I группы

Окислители контактной кислоты в производстве

Окислители литием

Окислители маскировка

Окислители на основе азотной кислоты и окислов азота

Окислители на основе фтора

Окислители натрием

Окислители нормальные растворы

Окислители обнаружение

Окислители оловом

Окислители определение иодометрическое

Окислители основные

Окислители перманганатометрическое

Окислители перспективные

Окислители полуреакции восстановления

Окислители при анализе формулы

Окислители при анализе формулы и нормальные веса

Окислители при реакции Скраупа

Окислители проба на обнаружение

Окислители рубидием

Окислители сильные

Окислители совместимость

Окислители стандартные электродные потенциалы

Окислители стронцием

Окислители таблица

Окислители твердые

Окислители твердых ракетных топлив

Окислители типичные

Окислители титранты

Окислители устойчивость

Окислители фотохимические, ПДК

Окислители цезием

Окислители эквивалентная масса

Окислители, азотнокислый кальций

Окислители, влияние на определение

Окислители, влияние на определение цианидов

Окислители, вызывающие коррозию

Окислители, определение

Окислители, определение иодометрическое перманганатометрическое

Окислители, определение перманганатометрическое

Окислители, определение по хлор

Окислители, повышающие эффективность катодного процесса

Окислители, применяемые в аналитической химии

Окислители, применяемые в топливах жидкостных реактивных двигателей Азотная кислота, окислы азота, тетранитрометан

Окислители, устойчивость растворов

Окислители, эквивалентные вес

Окислители-восстановители

Окислитель Оксихинолин и иодистый калий

Окислитель ТРТ, приготовление

Окислитель восстановительные ферменты

Окислитель восстановительные фотосинтеза

Окислитель для очистки уксусной кислоты (калий марганцовокислый)

Окислитель жидкий

Окислитель и ускоритель вулканизации

Окислитель нитрозных газов

Окислитель обобщенная формула теоретического расхода

Окислитель полное выгорание

Окислитель элементарный

Окислительио-восстаиовительиые равновесия и способы их смещения

Окислительио-восстаиовительные реакции

Окислительно-восстановительные реакции . 9.1.2. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций Важнейшие окислители и восстановители

Окислительно-восстановительные реакции Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окислители и восстановители. Окислительные числа

Окислительно-восстановительные реакции Степень окисления. Окислители и восстановители

Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и восстановители

Окислительное расщепление олефинов до альдегидов обычными окислителями

Окислительное расщепление олефинов до кетонов и карбоновых кислот обычными окислителями

Оксианионы в качестве окислителей

Оксианионы как окислители

Определение никеля при помощи диметилглиоксима и окислителя

Определение никеля с помошью диметилглиоксима и окислителя дифференциальным методом

Определение никеля с помощью диметилглиоксима и окислителя дифференциальным методом

Определение окислителей методом обратного титрования

Определение окислителей перманганатометрическим метоИодометрия

Определение окислителей перманганатометрическим методом

Определение пероксидных соединений в i присутствии других окислителей

Определение рения титрованием восстановленного рения окислителями

Опыт 1. Атомы, молекулы Простых веществ и элементарные ионы в качестве окислителей и восстановителей

Опыт 1. Атомы, молекулы простых веществ и элементарные Оны в качестве окислителей и восстановителей

Опыт 1. Получение хлора из соляной кислоты действием различных окислителей

Опыт 13. Соли надеерной кислоты (персульфаты)—окислители

Опыт 13. Соли надсерной кислоты (персульфаты) — окислители

Опыт 17. Отношение этилена к окислителям

Опыт 20. Отношение ацетилена к окислителям

Опыт 4. Реакции, в которых окислитель или восстановитель одновременно являются средой

Опыт 4. Реакции, в которых окислитель или восстановитель расходуются также на связывание получающихся продуктов

Органические окислители в колор метрик

Органические твердыми окислителями

Осмия четырехокись другие окислители

Осмия четырехокись окислители для отгонки

Отношение к другим окислителям

Отношение к окислителям

Отношение масс окислителя и горючего

Отношение целлюлозы к кислотам, щелочам и окислителям

Отношепие третичных аминов к окислителям

Оценка характеристических параметров систем горючее—окислитель

Очистка окислением кислородом воздуха, пероксидом водорода и другими окислителями

Парафины кислорода и окислителей

Паро-кислородо-воздушная конверсия метана. Расчет состава газа конверсии углеводородного сырья при наличии инертного компонента в составе окислителя

Пассивация в присутствии окислителей

Пассивация металлов введением в коррозионную среду окислителей

Пассивность, возникающая под действием окислителей

Пербромиды как окислители

Передача окислитель

Перекиси как окислители

Перекисные соединения как окислители

Перекись водорода образование как окислитель

Перйодат окислитель

Перкислоты как окислители

Перманганат и бихромат как окислители

Перманганат окислитель

Перманганатометрия окислителей

Пероксид водорода как окислитель

Персульфаты как окислители

Пешкова и Н. В. Мельчакова. О реакции никеля и меди с диметилглиоксимом в присутствии окислителей

Пламена окислитель

Повышенная возбудимость окислителям

Подогрев распылителя и окислителя Использование тепла отходящих газов для подогрева воздуха, идущего на горение

Полифенолы окислителями

Полиэтилен окислителями

Полуреакции и потенциалы восстановления окислителей. . — Полуреакции и потенциалы окисления восстановителей

Посуда окислителями

Потенциал восстановления окислителя или окисления восстановителя

Потенциал окислительио-восстаиовительны

Потенциал окислителя

Предельные углеводороды действие кислорода и окислителе

Приложение. Физико-химические свойства ракетных горючих и окислителей

Применение газов в качестве окислителей

Применение нескольких окислителей и восстановителей. Определение марганца, хрома, ванадия

Применение реагента HOF MeN в качестве окислителя ненасыщенных соединений

Применение редокс-полимеров в качестве окислителей

Продукты конденсации с отщеплением водорода, обработка воздухом н окислителями

Производство окисленных битумов в периодических кубах-окислителях

Пурбе диаграммы потенциал pH пример построения силы окислителя и кинетики его

Работа G0. Исследование работы коррозионных пар, обусловленных неравномерном концентрацией окислителей в растворе

Работа с окислителями и веществами, склонными к самовозгоранию

Радиоактивные соединения, анализ с помощью твердых окислителей

Разложение другими окислителями

Разрушение ПАВ в сточных водах окислителями

Растворенные окислители

Расчет избытка воздуха окислителя

Расчет коистаит равновесий окислительио-восстаиовительных реакций при стандартных условиях

Реагенты. Основные системы и параметры Топливо и окислители для ЭХГ

Реактивы окислители и восстановители

Реакции координированных лигандов с окислителями и восстановителями

Реакции между окислителями и восстанови

Реакции между окислителями и восстановителями

Реакции окисления — восстановления. Важнейшие окислители и восстановители

Реакции при облучении ионитов в растворах окислителей

Реакции с газами, содержащими кислород и применяемыми как окислители

Реакции с окислителями и восстановителями

Реакции, в которых окислитель или восстановитель расходуются также на связывание получаемых продуктов

Регенерация отработанных сернокислотных растворов с помощью окислителей

Салициловая кислота действие окислителей

Самовозгорание веществ в присутствии окислителей

Сахара окислителями

Свинец двуокись, окислитель

Свинец едким натром в присутствии окислителя

Свинец как окислитель

Свойства окислителей

Селена двуокись как окислитель

Серебра окись как окислитель

Серебра окись как окислитель Серебряная соль

Серебро окислитель

Серебро оксид как окислитель

Серии в белках животного происхождения окислителями

Серная кислота как окислитель

Сжигание газовоздушной смеси с недостатком окислителя (неполное горение)

Сжигание и окислителя

Сжигание подготовленной газовоздушной смеси с избытком окислителя

Сжигание при раздельной подаче газа и окислителя

Сила окислителей и восстановителей. Окислительно-восстановительные потенциалы

Сила окислителей и восстановителей. Стандартные

Синтез действием на индолы окислителей

Синтез хлората калия (бертолетовой соли) КСЮ — сильного окислителя

Синтезы с применением окислителей

Система окислитель-)- восстановитель

Систематика окислителей и восстановителей . 3. Методы составления уравнений реакций окисления — восстановления . 4. Реакции окисления— восстановления особого типа

Скорость возмущения капли в атмосфере окислителя

Скорость реакции с окислителями

Скорость реакции с окислителями восстановителями

Скорость смешения горючего п окислителя

Слоистые течения с различными коэффициентами избытка окислителя

Смеси горючих и окислителей

Современные проблемы техники электрохимического синтеза окислителей и восстановителей

Соединения марганца как окислители

Соли железа как окислители в фотосинтезе

Соли-окислители

Состав продуктов окисления углей различными окислителями

Составление уравнений окислительио-восстаиовительных реакций

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакВажнейшие окислители и восстановители

Составы с порошками металлов и окислителями — солями и применение их в малокалиберных снарядах

Спецобувь для защиты от кислот,щелочей, окислителей

Список организмов, развивающихся при хорошей и плохой работе окислителей

Сравнение свойств галогенов как окислителей

Сравнение хлора и кислорода как окислителей

Стойкость к восстановителям, окислителям и прочим реагентам

Сульфат церия как окислитель

Сульфатазы как неорганический окислитель

Сульфирование солями сернистой кислоты с участием окислителей

Сурьма III титрование окислителями

Сухие магниевые элементы с органическим окислителем

Сущность окислительно-восстановительных реакций. Окислители и восстановители

Таллий окислителями

Твердые окислители для органических веществ

Температура поверхности окислителей

Теоретические работы по распространению пламени вдоль поверхности контакта горючего н окислителя

Тепловой баланс реактора и окислителя колчедана

Теплопроизводительность окислителя

Теплопрсизводительность топлива и окислителя Элементарное горение

Теплота горения двойных смесей с окислителями-нитратами, перхлоратами и хлоратами

Теплота образования окислителей и уравнения реакций горения термитных смесей

Теплотворная способность окислителя

Термодинамические основы выбора восстановителей для электроноионообменников и электрохимическая теория их I взаимодействия с окислителями

Тетраацетат свинца как окислитель

Тетраацетат свинца как окислитель для реакции расщепления гликоле

Тиазол с окислителями

Типичные окислители и восстановители

Типы реагентов и реакций Окислители и восстановители

Титрование нескольких окислителей, последовательное

Титрование окислителей и восстановителе

Титрование окислителями

Титрование смесей восстановителей окислителей

Титрование электрогенерированными окислителями

Топлива жидкие окислители

Топлива и окислители для жидкостных реактивных двигателей

Топливные элементы с промежуточными окислителями и восстановителями

Топливо и окислитель

Углекислый газ см также как окислитель

Углеродные бактерии окислители бензола и толуол

Уголь твердыми окислителями

Удаление кислорода и ионных окислителей из растворов

Удаление окислителя после обработки биоматериала хлором в момент выделения (дехлорирование)

Улига поляризационная кривая, полученная методом анодной поляризации и действием окислителей различной силы работы

Уменьшение количества окислителя

Уран титрованием окислителем

Условия воспламенения смесей горючего и окислителя

Устойчивость комплексных соединений никеля в присутствии окислителей

Устойчивость уксусной кислоты к окислителям

Ферредоксин-НАЕ как окислитель

Физико-химические свойства окислителей

Фотосинтез окислители

Фотосинтез, концепция Рубена окислителей

Фотосистема II генерирует сильный окислитель, который расщепляет воду

Фтор как окислитель

Фторсодержащие окислители

Фторсульфоновая кислота как окислитель

Фторуглероды, изоляционная способност окислителями

Фурановый цикл действие окислителей

Химическая окислителям и восстановителям

Химические элементы окислители

Химический окислитель

Хиноны как окислители

Хлор, окислитель

Хлорамин окислитель

Хлораты как окислители

Хлораты как окислители Хлорбензальдегид

Хлористая медь и окислитель

Хлорная вода, окислитель

Хлорная кислота окислитель

Хлорноватистая кислота как окислитель

Хлорофилл дипольный с окислителями и восстановителями

Хлорофилл соединение с окислителями и восстановителями в фотосинтезе

Хлорсодержащие препараты и окислители

Хромил хлористый как окислитель

Хромовая кислота как окислитель

Хромовая смесь как окислитель

Хромовый ангидрид как окислитель

Церий окислитель

Щелочная среда полуреакции восстановления окислителей

Эквивалент окислителя

Эквивалент окислителя восстановителя

Эквивалентная масса и нормальность растворов окислителей и восстановителей

Эквивалентные массы окислителей и восстановителей

Электрод окислитель

Электролитическая обработка воды ионами окислителей

Электрохимическая регенерация марганцевых окислителей

Электрохимическая регенерация окислителей и восстановителей из отходов производства

Элементы с растворимыми окислителями

Элементы третьего периода как окислители и восстановители

Элементы — окислители и сродство к электрону

Ядовитость окислителей

Ядовитость топлив и окислителей

лиганды устойчивость к действию окислителей

метоксикарбонил с окислителями

пептидная миграция окислителей

рамм-эквиваленты окислителей

реакция с окислителями

соединения, как окислители

спектры к окислителям



© 2025 chem21.info Реклама на сайте