Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Плазма

    Плазмохимический метод. Этот метод перспективен для обезвреживания н утилизации производственных шламов сложного состава. Переработка органических отходов в струе низкотемпературной плазмы позволяет получить в виде вторичных материальных ресурсов синтез-газ высокой чистоты и другие ценные органические смеси. [c.132]

    В земных условиях плазменное состояние реализуется в молниях и северном сиянии, электрической дуге, светящемся веществе неоновых и аргоновых ламп, пламени горелки ндр. В состоянии плазмы находится основная масса космического вещества — звезды, туманности, межзвездное вещество и др. Колоссальным сгустком плазмы является Солнце. В масштабах Вселенной твердые холодные тела, подобные нашей Земле, — это лишь редкое исключение. [c.124]


    Широкое применение в технике получило воспламенение горючей смеси электрической искрой. Энергия искрового заряда проявляется в образовании (в искровом канале диаметром около 0,1 мм) плазмы с температурой, превышающей 10 000 К, и в излучении, охватывающем широкий диапазон спектра — от УФ- и видимого до колебаний с частотой Ю. —10 Гц. Таким образом, в искровом разряде в минимальном объеме реализуется весьма интенсивный по мощности начальный очаг реакций, полностью воспроизводящий механизм распространения пламени. Образовавшийся в искровом промежутке начальный очаг пламени оказывает на окружающую его свежую смесь воздействие многочастотным излучением, вызывающим расщепление молекул горючего в предпламенной зоне и создающим таким образом условия, необходимые для распространения пламени. [c.126]

    В относительно холодной неизотермической плазме, например тлеющего разряда, в которой температура электронного газа более или менее значительно превышает температуру молекулярного газа, концентрации частиц, из которых некоторые могут быть химически активными, определяются не термодинамическим равновесием, а стационарным состоянием, возникаю-пщм в результате конкуренции различных процессов образования и расходования частиц, В зависимости от соотношения скоростей противоположно направленных процессов концентрации как первично активных частиц, так и конечных продуктов внутри самой плазмы могут значительно превышать термически равновесные. В этом случае уместно говорить о специфической электрической активации реакций, которая и будет рассмотрена в данном параграфе. [c.251]

    Для получения струи плазмы в целях резки используется газоразрядное устройство, называемое плазмотроном, где рабочий газ (водород, азот, аргон, гелий или их смеси) превращается в плазму в дуговом разряде между электродами [ 36 ]. [c.117]

    Вы, наверное, уже заметили той же реакцией можно записать решенную П. Л. Капицей задачу об удержании молнии . Если закрутить гелий, центробежные силы отожмут плазму к оси бочки . Правда, нет дарового механического поля, которое создавало бы центробежный эффект. Но Капица создал почти даровое поле, использовав для этого самый обычный домашний пылесос. Все гениальное — просто... [c.78]

    Схема установки для полимеризации в плазме представлена на рис. П-16. По этой схеме поток пара мономера подается в систему, в которой предварительно создается остаточное давление порядка 10-1 На. После стабилизации давления и потока пара мономера при давлении около 10 Па в систему подается аргон или азот, в результате чего давление в системе повышается до 20—30 Па. Затем мощность высокочастотного генератора повышают до возникновения разряда. Время реакции при выбранных условиях плазменной полимеризации [c.77]


    Этот вид имеет и другие названия - независимая плазменная струя или плазменная дуга косвенного действия. При этом дуговой разряд 4 возникает между электродом 1 и корпусом плазмотрона 2. Поток газа 3, проходя через столб дуги 4, образует кинжалообразный язык плазмы 5 с температурой порядка 10000 - 15000 °С, используемый для проплавления разрезаемого металла 6. [c.117]

    Основные достоинства плазменного способа синтеза мембран заключаются в следующем образование сухих мембран (таким образом, хранение и транспортирование их не требуют специальных предосторожностей), возможность регулирования толщины полимеризационного (т. е. активного) слоя мембраны, высокая адгезия полимерной пленки к подложке, высокая селективность при очень тонком полимеризаци-онном слое (от 1 мкм и менее), низкое давление осаждения полимера из плазмы, возможность осаждения на различных по форме и материалу подложках, минимальное сжатие мембраны в процессе работы (так как плотность осажденной на подложке пленки велика), сравнительно малое время образования мембраны (от 10 до 15 мин), возможность получения мембран на основе широкого ряда полимеров. [c.81]

    Физика и химия плазмы — важнейшие и наиболее интенсивно развивающиеся области науки не только потому, что плазма является наиболее распространенным во Вселенной состоянием вещества, но также и благодаря многообещающим перспективам практического использования результатов в этой области. Бесспорно, самая заманчивая из этих перспектив — овладение громадной энергией термоядерных реакций, а также проведение химических синтезов. [c.124]

    Новым развивающимся методом подвода тепла является нагрев в плазме, т. е. в потоке газообразного теплоносителя (мета-но-водородной смеси, водорода, аргона), нагреваемого до 2000— 3000 "С и выше (ГО ООО—20 ООО °С) электрическим током и содержащего ионизированные частицы — ионы и электроны. Разогрев теплоносителя и создание плазмы происходит в небольшом пространстве между катодом и анодом плазменной горелки. Мощность таких горелок достигает 2000 кВт. [c.137]

    Механизм плазменной полимеризации сложен и зависит, очевидно, от условий разряда. При электродном разряде адсорбция паров мономера, по-видимому, играет важную роль в осаждении полимера (по крайней мере при полимеризации мономеров винильного типа). Однако в безэлектродном тлеющем разряде определяющее значение имеет процесс полимеризации в плазме. [c.78]

    Новой областью применения метода проведения процесса при очень высокой температуре с последующим замораживанием системы в состоянии равновесия, соответствующего этой температуре, являются превращения с участием плазмы. Использование плазменных горелок (Г > 5000 К) обеспечило дополнительные возможности осуществления химических процессов. С их помощью можно [c.376]

    Таким образом, по теории энергетического катализа, значительную роль в образовании химически активных частиц в разряде (в приведенных выше примерах — свободных атомов) могут играть электронно возбужденные атомы и молекулы, главным образом, вероятно, в метастабильном состоянии. Аналогия с катализом состоит в том, что сами электронно возбужденные состояния непосредственно в акте химического взаимодействия не участвуют, а служат лишь передатчиками энергии от электронного газа плазмы разряда к активируемым молекулам, облегчая, таким образом, образование активных комплексов. В приведенных примерах роль энергетических катализаторов играют атомы и молекулы добавок. Аналогичные функции могут выполнять и электронно возбужденные участники реакции, передавая энергию при ударах второго рода молекулам, себе подобным, или молекулам других участников реакции. Например, при синтезе аммиака возможен процесс [c.256]

    Человеку весом 70,8 кг сделали инъекцию 5,09 мл воды, содержащей тритий (удельная активность 9-10 мин г" ). Спустя 3 ч обогащенная тритием вода пришла в равновесие с водой в теле пациента. Образец воды из плазмы крови объемом 1 мл обнаружил удельную активность 1,8 10= мин" г" . Определите относительное содержание воды (в процентах) в теле человека. [c.439]

    С участием плазмы проводятся, например, такие процессы, как получение дициана [c.376]

    Источником энергии в разряде является электрическое поле, сообщающее ускорение в первую очередь свободным электронам, которые передают свою энергию молекулам газа посредством упругих и неупругих ударов. В результате неупругих ударов происходит возбуждение и ионизация молекул, а также диссоциация их на свободные ради1 алы или атомы. Принципиально любая нз этих частиц, т. е. возбужденная молекула, ион и свободный радикал, могут являться химически активной частицей, участвующей в первичном элементарном акте. За первичным актом могут последовать, в зависимости от условий, различные вторичные реакции, причем последние могут развиваться не только в самой плазме разряда, но и на стенках разрядной трубки. Таким образом, весьма сложная задача изучения механизма реакций в разряде сводится, во-первых, к выяснению природы первично активной химической частицы и характера первичного элементарного акта и, во-вторых, к изучению возможных вторичных реакций. Следует иметь в виду, что плазма разряда может быть изотермической и неизотермической. В изотермической плазме температуры электронного и [c.250]


    Совершенно иным образом обстоит дело в проводящих средах (металлы, растворы электролитов, плазма), в которых движение свободных носителей тока вызывает нелокальность, простирающуюся на расстояния, существенно превосходящие атомные размеры. При рассмотрении электродинамических процессов в таких средах необходимо учитывать пространственную дисперсию [428, 433]. [c.154]

    Весьма перспективно напыление полимерной пленки на исходную матрицу с достаточно крупными порами в среде ионизированной плазмы. Таким методом получают очень тонкий селективный слой с порами заданных размеров [5]. [c.39]

    При анализе влияния воды на плазменную полимеризацию предположили, что вода в плазме разделяется на 2 или 3 компонента. На это указывает изменение давления, которое происходит в проточной системе с водяным паром после образования плазмы, что согласуется с возможностью осуществления следующих реакций  [c.78]

    Для выяснения механизма плазменной полимеризации бензола были поставлены эксперименты на системах СеНб—Н2О—N2 и С2Н2—Н2О—N2 с таким расчетом, чтобы 1 моль бензола соответствовал 3 моль ацетилена. Результаты испытаний полученных мембран оказались близкими. Это свидетельствует о том, что бензол распадается в плазме на 3 ацетиленовых фрагмента. Родственное поведение бензола и ацетилена может дать дополнительную степень свободы при выборе комбинаций мономера и подложки, поскольку бензол и ацетилен обладают не одинаковой растворяющей способностью по отношению к полимерным подложкам. [c.79]

    Схемы установок для полимеризации в плазме  [c.77]

    Рассмотрим вкратце пример, иллюстрирующий, как можно-с помощью экстракции выделить и перенести гидрофильные катионы в органическую фазу с последующим окислением в ней. Бензилонийбромид (антихолинергический препарат) представляет собой четвертичную аммониевую соль, содержащую в эфирной части остаток бензиловой кислоты. Для количественного определения его в плазме крови сначала необходимо экстрагировать этот гидрофильный катион в органическую фазу. Это достигается добавлением липофильного противоиона в виде 2-гид-рокси-3,5-ди-грег-бутилбензолсульфоната натрия. Прибавление раствора КМПО4 приводит к межфазному окислению бензило-ниевой соли до бензофенона, содержание которого оценивается методом газовой хроматографии [1737]. [c.383]

    Полимеризация органического соединения может быть проведена или путем электрического разряда в среде паров только мономера, или в среде смеси мономера с газом (Не, Аг, N2, Н2). Механизм полимеризации, по-видимому, также зависит от того, используется или нет плазма газа. [c.78]

    Задача 5.1. Группа ученых под руководством П. Л. Капицы изучала поведение плазменного разрвда в гелии. Установка (точнее, интересующая нас часть установки) представляла собой бочку , положенную на бок. Внутри бочки находился газообразный гелий под давлением 3 атм. Под действием мощного электромагнитного излучения в гелии возникал плазменный шнуровой разряд, стягивающийся в сферический сгусток плазмы ( шаровую молнию ). Для удержания этого сгустка в центральной части бочки использовали соленоид, кольцом охватывающий бочку . В ходе опытов постелено наращивали мощность электромагнитного излучения. Плазма становилась все горячее и горячее. Но с повышением температуры уменьшалась плотность плазменного шара. Молния поднималась вверх. Мощности соленоидного кольца явно не хватало. Сотрудники Капицы предложили строить новую установку — с более сильной соленоидной системой. Но Петр Леонидович Капица нашел другое решение. Как Вы думаете, какое  [c.73]

    Уравнение (X, 53) может служить только для расчетов первого приближения. Уравнение состояния идеальных газов неприложимо к плазме, т. е. смеси ядер и элементарных частиц, так как в плазме имеют место не только высокие температуры, дающие возможность осуществляться ядериым реакциям, но и сильные взаимодействия частиц, вызывающие большие отклонения от идеальных законов. [c.345]

    Все мономеры по поведению в плазме подразделяют на два типа тип А (гидрофильные мономеры) и тип В (гидрофобные мономеры). Лучшие обратноосмотические характеристики имеют мембраны, полученные на основе мономеров типа А, что видно из табл. 11,8 и данных, приведенных ниже  [c.79]

    Под уникальностью понимается отсутствие в рассматриваемом классе систем полных аналогов поведения. В контексте работы ГА-технология является элементом систем технологий с физическими методами воздействия на обрабатываемые среды. Сюда относятся, например, лазерная, плазменная технологии, вибротехнология и т. п., т. е. фактически те области промышленной химии, которые либо уже сформировались (радиохимия, фотохимия), либо еще находятся на стадии формирования (плазмо-химия, виброхимия, сонохимия). [c.9]

    В последнее иремя для интенсификации химнко-технологнче-ских промсссов разработаны аппараты п мащнны, действие которых основано на новых физических принципах — использовании низкотемпературной плазмы, мембран с избирательной способностью созданы оборудование с применением ультразвуковых воздействий, аппаратура с использованием радиации, электрических и магнитных полей. [c.28]

    Суи1естиенные изменения претерпевает вещество при нагревании до температур порядка тысяч и миллионов градусов. В этих условиях оно переходит в ионизированный газ — плазму. В общем случае плазма — это смесь беспрерывно перемещающихся атомов, электронов, положительных ионов и даже атомных ядер. Плазма с температурой порядка 10—100 тыс. градусов называется холодной , с [c.123]

    Плазма - это четвертое состояние вещества, представляющее собой сильно ионизированный газ. содержащий примерно одинаковые котшчества положительно заряженных частиц. [c.116]

    Установки разделения изотопов водорода. В топливном цикле разрабатываемого в СССР и за рубежом дейтерий-тритиевого реактора для осуществления управляемой термоядерной реакции необходимо выделение из газов плазмы и возврат в цикл не успевших прореагировать дейтерия и трития. Процесс выделения состоит из двух основных стадий выделения Не и других примесей и разделения изотопов водорода с получением смеси дейтерия и трития. Метод газового разделения с использованием многоступенчатой каскадной установки с мембранными модулями на основе палладия и его сплавов, по мнению авторов [100, 101], наиболее перспективен. [c.317]

    Плазмой называют материю в газообразном состоятш, характеризующемся содержанием достаточно больших н одинаковых количеств положительно и отрицательно заряженных частиц. Плазма образуется, например, и положительных столбах тлеющего разряда или дуги. [c.250]

    Экстрактивное алкилирование (метод Брендстрёма) было использовано химиками-аналитиками для количественного газохроматографического определения фенолсодержащих анальгетиков— пентазоцина ( ) и соединения О. При pH 10,5 приготовляют бензольный экстракт человеческой плазмы, затем его упаривают, остаток вновь экстрагируют разбавленным водным раствором кислоты и, наконец, добавляют водный раствор гидроксида натрия. После этой обработки проводят реакцию образования производных, перемешивая полученный продукт с пентафторбензилбромидом и тетрабутиламмонийбисульфатом в дихлорметане при комнатной температуре [250]. [c.157]

    Жидкости, требующие тщательной предварительной обработки некоторые сыворотки, плазма крови, протамбин и фибриноген, аллергены. [c.289]

    Большое значение при получении обратпоосмотических мембран в безэлектродном тлеющем разряде из паров мономера имеют следующие факторы чувствительность материала подложки к плазме, сорбционные характеристики пористой подложки, размер пор подложки, давление в системе. Первый фактор особенно важен, когда используют- [c.80]

    Весьма многообещающе применение ультрафнльтрации для фрак-цпоииропання кровяной плазмы, содержащей альбумни (М — 69 000), глобулины (М 110000—150000) н макроглобулины (М 1000000). Ме.мбраны, задерживающие альбумин, позволяют отделять протеины плазмы от низкомолекулярпых веществ, тогда как мембраны с более крупными порами могут быть использованы для отделения альбумина от глобулинов. Набор таких мембран в соответствующем порядке позволяет создать компактную установку. Такой метод фракционирования может быть с успехом применен для разделения протеинов различного строения. [c.286]


Смотреть страницы где упоминается термин Плазма: [c.207]    [c.123]    [c.124]    [c.198]    [c.117]    [c.67]    [c.5]    [c.241]    [c.251]    [c.568]    [c.78]    [c.80]   
Смотреть главы в:

Общая и неорганическая химия -> Плазма

Неорганическая химия 1975 -> Плазма

Физическая химия -> Плазма

Краткий курс физической химии -> Плазма

Начала современной химии -> Плазма

Общая и неорганическая химия Изд.3 -> Плазма

Неорганическая химия -> Плазма

Электрические явления в газах и вакууме -> Плазма

Общая и неорганическая химия -> Плазма

Биология Том2 Изд3 -> Плазма

Качественные методы в физической кинетике и гидрогазодинамике -> Плазма


Общая химия (1984) -- [ c.422 ]

Физическая химия (1980) -- [ c.0 ]

Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.8 ]

Краткий курс физической химии (1979) -- [ c.205 , c.360 ]

Физическая химия (1987) -- [ c.676 , c.679 ]

Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.13 ]

Учебник общей химии (1981) -- [ c.99 ]

Общая химия (1987) -- [ c.15 ]

Органическая химия. Т.2 (1970) -- [ c.669 ]

Общая и неорганическая химия Изд.3 (1998) -- [ c.150 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.445 ]

Физическая химия (1978) -- [ c.603 ]

Аналитическая химия Том 2 (2004) -- [ c.2 , c.18 ]

Физико-химические основы производства радиоэлектронной аппаратуры (1979) -- [ c.72 , c.146 , c.147 , c.155 , c.156 , c.158 , c.194 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.445 ]

Справочник Химия изд.2 (2000) -- [ c.14 ]

Химическое разделение и измерение теория и практика аналитической химии (1978) -- [ c.708 ]

Современная аналитическая химия (1977) -- [ c.95 ]

Техника и практика спектроскопии (1976) -- [ c.261 ]

Хроматографические материалы (1978) -- [ c.21 ]

Новейшие достижения нефтехимии и нефтепереработки том 7-8 (1968) -- [ c.299 , c.300 ]

Общая химия ( издание 3 ) (1979) -- [ c.25 ]

Введение в теорию кинетических уравнений (1974) -- [ c.143 , c.222 , c.254 ]

Ионизованные газы (1959) -- [ c.293 , c.307 ]

Органическая химия Углубленный курс Том 2 (1966) -- [ c.655 , c.656 ]

Органическая химия 1971 (1971) -- [ c.57 ]

Органическая химия 1974 (1974) -- [ c.47 ]

Физико-химическая кристаллография (1972) -- [ c.13 , c.444 ]

Введение в спектральный анализ (1946) -- [ c.35 ]

Органическая химия Издание 6 (1972) -- [ c.47 ]

Электроника (1954) -- [ c.283 , c.321 ]

Инструментальные методы химического анализа (1989) -- [ c.0 ]

Химия и радиоматериалы (1970) -- [ c.45 ]

Технология азотной кислоты Издание 3 (1970) -- [ c.26 ]

Основы физической и коллоидной химии Издание 3 (1964) -- [ c.49 ]

Технология нефтехимического синтеза Часть 1 (1973) -- [ c.72 ]

Краткий справочник химика Издание 6 (1963) -- [ c.527 ]

Общая химическая технология (1977) -- [ c.386 , c.387 ]

Курс физической химии Том 2 Издание 2 (1973) -- [ c.235 ]

Общая технология синтетических каучуков Издание 4 (1969) -- [ c.86 ]

Физическая химия и химия кремния Издание 3 (1962) -- [ c.96 ]

Химические волокна (1961) -- [ c.61 ]

Машиностроение энциклопедия Раздел IV Расчет и конструирование машин ТомIV-12 Машины и аппараты химических и нефтехимических производств (2004) -- [ c.442 ]

Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.275 ]

Техника и практика спектроскопии (1972) -- [ c.257 ]

Краткий курс физической химии Издание 3 (1963) -- [ c.223 , c.224 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.224 , c.427 , c.587 ]

Основы общей химии Том 3 (1970) -- [ c.19 , c.373 ]

Краткий справочник химика Издание 7 (1964) -- [ c.527 ]

Термодинамика (1991) -- [ c.214 ]

Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств Т.2 (1999) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Август Вейсман теория зародышевой плазмы

Агрегатные состояния вещества. Понятие о плазме

Адиабатические инварианты движения. Движение, ведущего центра. Эквивалентность вращательного движения гармоническому осциллятору. Инварианты более высоких порядков. Некоторые общие замечания о неадиабатическом поведении. Неадиабатическое изменение поля. Динамика плазмы Власова Удержание частицы в поле диполя

Адреналин, влияние на аминокислоты плазмы крови

Азотистые небелковые вещества плазмы (сыворотки) крови

Альбумин бычьей плазмы

Альбумин плазмы видоизмененный

Альбумин плазмы ионизация тирозина

Альбумин плазмы крови

Альбумин плазмы молекулярный вес

Альбумин плазмы окисление тирозиназой

Альбумин плазмы распределение функциональных

Альбумин плазмы растворимость в растворах

Альбумин плазмы содержание углеводов

Альбумин плазмы стабилизация

Альбумин плазмы сульфат

Альбумин плазмы, выделение

Альбумин плазмы, выделение групп в белках

Альбумин плазмы, выделение иодом

Альбумин плазмы, выделение растворимости

Альбумин плазмы, выделение с ионами металлов

Альбумин плазмы, выделение с ипритом

Альбумин плазмы, выделение сернокислого аммония

Альбумин плазмы, выделение со спиртами

Альбумин плазмы, выделение стерилизация

Альбумин плазмы, выделение температурный коэффициент

Альбумин сывороточный содержание в плазме

Альбумины в плазме

Аммиака определение в плазме

Анализ блоков высокочастотного источника электропитания для получения потоков уран-фторной плазмы

Анализ влияния параметров металлодиэлектрического плазмотрона на связь источника электропитания с высокочастотной индукционной уран-фторной плазмой

Анализ органических веществ, в том числе лекарственных, в цельной крови, плазме и сыворотке

Анализ плазмы

Анализ с использованием высокочастотной индуктивно-связанной плазмы

Ангиотензин гомогенатами плазмы и почек

Андреев, Н. В. Синицын. К вопросу о точности расчета ионизацион- j ного состава низкотемпературной плотной плазмы

Андреев, Н. В. Синицын. К вопросу о точности расчета ионизационного состава низкотемпературной плотной плазмы

Антисыворотка, абсорбция из плазмы

Аппроксимация термодинамических свойств компонентов плазмы

Аэрозоли плазме

Баланс энергии плазмы

Безазотистые органические составные части плазмы

Белки гормоны плазмы крови

Белки плазмы

Белки сыворотки и плазмы Определение содержания белка в сыворотке с . помощью рефрактометра

Белки сыворотки и плазмы, содержание

Бикарбонаты сыворотки и плазмы, нормальное содержание

Богородский, Ю. М. Емельянов. Изучение условий химического взаимодействия материала катода с плазмой тлеющего разряда

Буферное действие белков плазмы крови

Величко. Форма контура резонансной линии излучения в плазме

Влияние ионно-авуковых колебаний на электронные потоки в ненао термической плазме

Возбуждение в плазме

Возникновение плазмы. Изотермическая и неизотермическая плазма

Волны в голодной изотропной плазме

Время и длина релаксации в плазме

Время релаксации плазмы

Время формирования плазмы

Выделение лейкоцитов и аутологичной плазмы

Выделение фибриногена из плазмы

Высокотемпературные химические процессы в струе плазмы

Высокочастотная диэлектрическая проницаемое ь плазмы в сильном магнитном поле

Высокочастотная индуктивно-связанная аргоновая плазма

Высокочастотная проводимость плазмы

Вычисление коэффициента теплопроводности плазмы К и давлениях от Теплопроводность жидкостей при атмосферном давлении

Вычисление коэффициента теплопроводности плазмы азота при температурах до

ГЕНЕРАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ Генераторы низкотемпературной плазмы

Газовая хроматография плазма, индуцированная

Гемоглобин, растворенный в плазме крови

Генератор высокочастотной индукционной (Ц-Р)-плазмы с перераспределением колебательной энергии по двум каналам индукционный канал и канал связи через высокочастотный факельный электрод

Генератор высокочастотной индукционной (и-Г)-плазмы, усиленный лазером

Генератор высокочастотной индукционной (и-Р)-плазмы с использованием вспомогательного микроволнового плазмотрона работающего на

Генераторы низкотемпературной плазмы (плазмотроны)

Генераторы плазмы

Генерация индукционной плазмы

Гидродинамические уравнения неизотермической плазмы

Гипереммунная плазма

Гликопротеины плазмы крови

Глобулины выделение из плазмы

Глобулины плазмы

Глюкоза в сыворотке и плазме, нормальное содержание

Гормоны в плазме крови

Гормоны сыворотки и плазмы

Гормоны, влияние на аминокислотный обмен плазмы крови

Гравитационная (желобковая) неустойчивость магнитного удержания плазмы

Григоренко, В. С. Тимофеев, В. М. Борисенко. Получение стирола из этилбензола с применением равновесной воздушной плазмы

ДНК-плазма. Нуклеоид

Данные об интеграции в зародышевую плазму

Деионизация обработка плазмы

Деионизация плазмы

Действие плазмо литическое

Денатурация плазмы крови

Диагностика низкотемпературной плазмы

Диагностика плазмы. Дж. Ингрэм, С. Браун

Диагностика потоков (U-F)-плазмы

Дисперсия и затухание продольных колебаний электронной плазмы

Диссоциация молекул в плазме

Дифференциальное уравнение равновесной плазмы. Законы подобия шнурового разряда

Длина релаксации в плазме

Длина релаксации в плазме данном газе

Длина релаксации в плазме молекул газа

Дополнение 2-А Белки плазмы крови

Другие белки плазмы крови

Дуга температура плазмы

Е р е м и н. Пиролиз паров индивидуальных углеводородов и бензина смешением их с потоком водородной плазмы, получаемой в электрической дуге

Еремин, Д. Т. Ильи н. Образование ацетилена и олефинов из предельных углеводородов и бензина в струях водородной и паро-водяной плазм

Железо в крови, плазме или сыворотке и моче

Жирные кислоты в плазме

Закалка (U-F)плазмы

Замечания о способах генерации плазмы

Зародышевая плазма

Зародышевая плазма Затопление популяции

Зародышевая плазма дифференцировка

Излучающая газоразрядная плазма

Излучение плазмы

Измерение концентрации частиц в плазме

Измерение температуры плазмы

Измерение температуры плазмы, находящейся в состоянии

Измерение энергии плазмы

Изучение газофазных реакций в безэлектродной плазме

Изучение гетерогенных реакций в безэлектродной плазме

Ингибиторы семенной плазмы

Индуктивно-связанная плазма

Инсулин влияние на аминокислоты плазм

Интенсивность спектральной линии и температура плазмы

Ион-молекулярные реакции диастереомерных ,3-диокса2-силациклогексанов в метановой плазме Галкин, Р. Р. Мусавиров, Махаева, Р. С. Мусавироб

Ионизация в масс-спектрометрии индуктивно-связанная плазма

Ионизация газов в плазме

Ионизация молекул в плазме

Ионизация плазмы

Использование в качестве субстрата сгустка плазмы

Использование плазмы, создаваемой излучением лазера, и излучения плазНекоторые другие применения неравновесной плазмы

Исследование плазмы, в которой происходят химические реакции

Исследование тецлообмена в плазме Физические свойства плазмы

Источники излучения лазерно-индуцированная плазма

Источники излучения плазма

Кальций, константы нестойкости в плазме крови

Кальция определение в плазме крови

Каталаза плазмы

Кинетика конверсии UF6 в (Н-ОН)-плазме и образования (и-Р-О-Н)-плазмы

Кинетика метана в плазме

Кинетика образования (и-Р)-плазмы

Кинетика процессов в газах и плазме 1 Постановка проблемы. Классификация процессов

Кинетика электронов в плазме

Кинетические неустойчивости плазмы

Кинины плазмы крови

Кислород в плазме крови

Колебания ионные в плазме

Колебания электрические в плазм

Колебания электронные в плазме

Колобова. Расчет формы спектральной линии и ее зависимость от некоторых характеристик низкотемпературной плазмы

Концентрация водородных ионов плазмы крови

Концентрация электронов плазм

Кортизол в плазме, нормальное содержание

Краткий обзор других методов диагностики плазмы

Креатинин в сыворотке и плазме, нормальное содержание

Кровь переработка плазмы

Кровь, плазма активация фактора

Кровь, плазма амплификация

Кровь, плазма пути внутренний, внешний и общий конечный

Кровяная плазма и сыворотка

Куриная плазма, получение

Лабораторная плазма. Методы удержания плазмы

Лигнин Магма-плазма

Ликомаразмин, влияние на проницаемость плазм

Ликомаразмин, влияние на проницаемость плазм на клетку

Липазы плазмы

Липиды плазмы крови

Липопротеиды Липопротеин плазмы, удаление лепила

Липопротеиды плазмы

Липопротеины плазмы

Липопротеины плазмы крови

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЕ

МЕХАНИЗМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УРОВНЕЙ В НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЕ

Магма-плазмы модель

Магнитные ловушки для плазмы

Максимов, А. Н. Рудневский. Исследование и аналитическое применение эффекта усиления интенсивности линий некоторых элементов в разряде с полым катодом при введении в плазму паров кадмия п цинка

Максимов, В. И. Светцов, В. Ф. Соколов. Концентрация зарядов в плазме тлеющего разряда электроотрицательных газов

Мальцев, Е. Н. Еремин. О неравновесных выходах при окислении азота в плазме тлеющего разряда

Мальцев, Е. Н. Еремин. Роль гомогенных и гетерогенных факторов лри действии плазмы тлеющего разряда

Математическое моделирование процесса разложения дезинтегрированного раствора нитрата уранила в воздушной плазме

Мембраны ферменты плазмы

Меншуткина в плазме

Метод десорбции плазмой

Методы вычисления коэффициента теплопроводности плазмы

Методы получения и исследования неравновесной плазмы

Механизм метана в плазме

Микроволновая диагностика плазмы

Минеральные азотистые плазмы крови

Минеральные вещества плазмы крови

Модели плазмы

Модель плазмы деформационная

Модифицирование плазмой крови

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАЗМА И П1АЗМ0ШИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ Общая характеристика низкотемпературной плазмы

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАЗМА И ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ Общая характеристика низкотемпературной плазмы

Наследственные структурные вариации белков плазмы крови

Неидеальная (плотная) низкотемпературная плазма

Некоторые вопросы тепло-, массообмена и кинетики химических реакций при взаимодействии химически активных систем с потоками плазмы

Некоторые примеры практического применения метода атомно-флуоресцентной спектрометрии с возбуждением спектров в источнике индуктивно-связанной плазмы

Некоторые свойства низкотемпературной плазмы

Неравновесная плазма как статистическая и термодинамическая система

Неустойчивость пучков в плазме. Многопотоковая гидродинамика холодной плазмы

Низкотемпературная плазма и плазмохимическая технология

Низкотемпературная плазма, ее получение Устройство плазмотронов

О методах диагностики низкотемпературной неравновесной плазмы

О роли различных процессов инициирования химических реакций в низкотемпературной плазме

Об устойчивости плазмы и пространстве (к теории шаровидной молнии)

Обезвреживание жидких отходов в плазме

Области применения вакуумных плазмохимических технологий — Классификация процессов обработки поверхностей в плазме низкого давления

Обнаружение зоокумарина в плазме и кале методом хроматографии в тонком слое сорбента

Оборудование для исследования физики плазмы

Образование и разрушение кининов плазмы

Образование химически активных частиц в плазме

Общие сведения об уран-фторной плазме

Оксидирование в низкотемпературной плазме

Описание плазмы

Определение 17-кетостероидов в моче и плазме

Определение кальция и магния в плазме крови по Буклею с сотрудниками

Определение концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом (набор НТК Анализ-Х) (УИРС)

Определение угольной кислоты, связанной в виде бикарбоната, в плазме крови

Определение щелочного резерва кровяной плазмы

Органические вещества плазмы крови

Осаждение в низкотемпературной плазме

Основные аминокислоты сыворотки и плазмы собаки

Основные закономерности (стр. 86). 4.1.2. Зависимость температуры и электронной концентрации от состава плазмы. Радиальная неоднородность столба дугового разряда (стр

Основные параметры плазмы дуги постоянного тока

Основные спектральные методы диагностики низкотемпературной плазмы. А. А. Овсянников

Основные уравнения динамики плазмы

Особенности химических процессов в низкотемпературной плазме

Отбор газовой пробы, биологические плазмы

Отдельные наиболее изученные и интересные в клиническом отношении белки плазФерменты плазмы (сывороткрови

Отклонения от ионизационного равновесия в низкотемпературной плазме

Отрицательные ноны в плазме

Оценки кинетических коэффициентов теплопроводности, вязкости и проводимости плазмы

Параметры потоков радиочастотной (и-Е)-плазмы как объекта химико-металлургических приложений

Пепсин получение пептидов ряда гипертензина из белков плазмы

Перезарядка золей j Плазма

Перенос и среднее время пребывания частиц элементов в плазме (стр

Перспективные схемы получения потоков уран-фторной плазмы

Пиролиз в плазме

Пиролиз углеводородов с применением плазмы

Плазма азотная

Плазма без столкновений

Плазма буферная емкость

Плазма в лампах сверхвысокого давления

Плазма во внешнем электрическом поле

Плазма высокотемпературная

Плазма высокотемпературная изотермическая

Плазма высокотемпературная неизотермическая

Плазма высокотемпературная низкотемпературная

Плазма газового разряда

Плазма газоразрядная

Плазма группы

Плазма и атомы

Плазма изотермическая

Плазма изотермическая и неизотермическая

Плазма искрового разряда

Плазма как источник возбуждения

Плазма колебания

Плазма крови

Плазма крови и процесс свертывания. Роберт Марри

Плазма крови кур использование в приготовлении первичной культуры

Плазма крови кур, получение эксплантата

Плазма крови липопротеиды

Плазма крови сгустки

Плазма крови содержание холестерина

Плазма крови человека, содержание основных

Плазма крови, Эритроциты

Плазма крови, белки

Плазма крови, белки ионов

Плазма крови, заменители

Плазма крови, ионный состав

Плазма крови, источник белковых

Плазма крови, источник белковых ингибиторов

Плазма крови, определение кальция, магния

Плазма крови, фактор VII

Плазма левая реакция

Плазма лекарствами

Плазма микроволновая

Плазма неизотермическая

Плазма неравновесная

Плазма неравновесная газоразрядная

Плазма неравновесная методы получения и исследовани

Плазма неравновесная низкотемпературная

Плазма неравновесная химически активные частицы

Плазма низкотемпературная

Плазма осаждение глобулина

Плазма основная

Плазма переливание

Плазма переработка

Плазма плазмообразующий газ

Плазма постоянного тока

Плазма равновесная

Плазма радиочастотная

Плазма разделение компонентов

Плазма свертывание

Плазма синтетическая

Плазма совместимость

Плазма удаление ионов кальция

Плазма факел

Плазма фракционирование

Плазма фракционирование протеин

Плазма, влияние примесей

Плазма, и фактор Виллебранда

Плазма, консервирование при помощи ртутноорганических соединени

Плазма, определение иода

Плазма, очистка

Плазма, получение сыворотки

Плазма, уровень витамина

Плазмы аминокислоты

Плазмы белки, использование

Плазмы диагностика,

Плазмы и слоев полное уравнени

Плазмы кинины

Плазмы кинины образование

Плазмы кинины расщепление

Плазмы кинины физиологическая роль

Плазмы клетки

Плазмы обмен

Плазмы потенциал

Плазмы потенциал при ВЧ катодном распылении

Плазмы спонтанное

Плазмы уравнение баланса

Плазмы экстракт, анализ

Поглощение и излучение изотропного слоя плазмы коЩ нечной толщины

Покрытия нанесение из плазмы и газовой фазы

Поле покоящегося точечного заряда в плазме

Поле равномерно движущегося заряда в плазме

Полки плазмы крови

Получение ацетилена в плазме

Получение ацетилена пиролизом в плазме

Получение дициана в плазме

Получение мембран полимеризацией в плазме

Получение наночастиц с использованием плазмы

Получение окиси азота в плазме

Получение пленок в низкотемпературной плазме

Получение сферических и тонкодисперсных порошков в низкотемпературной плазме

Получение цианистого водорода в плазме

Полярная плазма

Постулированное Вейсманом разделение зародышевой плазмы и сомы — одна из основных догм неодарвинизма

Практические результаты по получению устойчивых потоков уран-фторной плазмы

Практическое использование белков плазмы крови

Преображенский. Элементарная квантовая теория процессов блокировки излучения применительно к условиям не очень плотной низкотемпературной плазмы

Применение кровяной плазмы

Применение плазмы в производстве других химических продуктов

Применение плазмы в химико-металлургических процессах

Применения плазмы

Проницаемость плазмы, увеличение

Проницаемость плазмы, увеличение при заражении

Протеогликаны взаимодействие с липопротеинами плазмы

Протромбин плазмы крови

Процессы в плазме

Процессы в плазме дуги, влияющие на интенсивность спектральных линий

Процессы в пламени и плазме

Работа электродугового генератора плазмы

Разделение изотопов в плазме с помощью селективного ионно-циклотронного нагрева

Разделение нейтральных частиц, ускоренных с помощью плазмы

Разложение в плазме газового разряда

Разложение карбонила железа в плазме

Разложение плазмы в пространстве и во времени

Разложение полидисперсно распыленных нитратных растворов металлов в потоке плазмы

Распределение излучения плазмы в пространстве

Распределение излучения плазмы в пространстве и во времени

Рассеяние лазерного излучения плазмой

Раствор стабильного протеина плазмы SSPP

Расчет мощности высокочастотного источника электропитания для получения потока высокочастотной индукционной (U F)-плазмы

Расчетные параметры потоков высокочастотной индукционной (U-F)-плазмы

Реакции передачи электрона в плазме

Реакция в плазме

Релаксация температур электронов и ионов плазмы, находящейся в сильном магнитном пола

Ресурс работы вольфрамового катода и медного анода в воздушной плазме

Ртутноорганические соединения, применение для консервирования плазмы

Сапрыкин. Некоторые вопросы, связанные с электролизом в присутствии низкотемпературной плазмы

Световое излучение плазмы разряд

Свинец в плазме

Сводка изученных в плазме процессов

Связь интенсивности спектральной линии с концентрацией элемента в облаке разряда и с основными параметрами плазмы

Связь оптических характеристик плазмы с концентрацией свободных атомов в условиях эксперимента

Семенная плазма человека, ингибитор

Семенова, М. А. Примакова. Влияние состава плазмы на излучение примесей при равновесных условиях возбуждения

Синайский. Физико-химические превращения минеральной части и их влияние па проводимость коллоидной плазмы

Синтез белков плазмы крови

Смачивание поверхностей кровью и плазмо

Смешение реагентов в плазмо химической кинетике

Состояние метастабильное плазмы

Способы генерации газоразрядной плазмы низкого давления

Степень ионизации и продолжительность пребывания атомов элементов в плазме медной дуги

Столкновения заряженных частиц в плазме

Столкновения заряженных частиц и обусловленные ими релаксационные процессы в полностью ионизованной плазме

Столкновения частиц и кинетика химических реакций в неравновесной плазме

Строение атома. Ядро атома. Плазма

Схема горелки высокочастотной индуктивно-связанной аргоновой плазмы

ТЕРМОДИНАМИКА И ГАЗОДИНАМИКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ Фролов, П. П. Костенко. К расчету канала МГД-генератора со сверхзвуковым течением диссоциированного газа

ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЫ

ТУЗОВ Л. С., КОЛОТЫРКИН В. М. Исследование методом ЭПР полимерных пленок, полученных в плазме тлеющего разряда

Таблицы для работы с источником индуктивно-связанной плазмы

Температура возбуждения термически равновесная плазма

Температура плазмы

Температурная диагностика термоядерной плазмы гамма-лучевым методом

Теория плазмы Ленгмюра

Теория плазмы Тонкса и Ленгмюра

Теория пуазейлевского течения плазмы и ее сравнение с опытными данными

Термодинамика (и-Е)-плазмы

Термодинамика образования (U-F-O-Н)-плазмы

Термодинамика разложения метана в плазме

Термодинамические свойства индивидуальных веществ — компонентов водородной плазмы

Термодинамические свойства индивидуальных компонентов плазмы

Термодинамический расчет температуры и состава плазмы пламени при введении органических растворителей

Технологическая схема опытно-промышленной установки по окислению азота в плазме

Технологические применения уран-фторной плазмы

Типы электрического разряда, низкотемпературная плазма

Толмачев. Измерение сечений неупругмх процессов в неоно-гелиевой плазме

УАС-лазер индуктивно-связанная плазма

Удержание плазмы магнитным полем

Уравнение плазмы

Уравнения переноса в плазме в пятимоментпом приближении метода Греда

Условия поддержания холодной плазмы

Устойчивость электрической дуги в плазмотронах постоянного тока Высокочастотная низкотемпературная плазма

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Молекулярно-кинетическая теория трех агрегатных состояний вещества Агрегатные состояния вещества. Понятие о плазме

Фактор определение в плазме крови

Фермент плазмы крови

Ферменты плазмы кролика, гидролиз

Ферменты сыворотки крови Обнаружение в плазме крови щелочной фосфатазы

Физика химически активной плазмы в условиях колебательной неравновесное молекул

Физико-химические основы окисления азота в плазме

Физико-химические основы технологических процессов в неравновесной плазме

Физико-химические процессы в низкотемпературной плазме

Физиологическое воздействие плазмы на клетки зародышевой линии н регуляция этого воздействия со стороны внешней среды

Физические процессы в низкотемпературной плазме и ее свойства

Флуктуации в плазме без столкновений

Формовая проба в сыворотке или плазме крови

Фосфолипиды плазмы

Фузариновая кислота проницаемость плазм

Функции распределения заселенностей уровней водородной плазмы

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ Емельянов, Ю. В. Филиппов, О. М. Книпович. Влияние мощности разряда на электросинтез озона для озонаторов с различными разрядными промежутками

Химические компоненты крови, плазмы, сыворотки

Химические реакции в индукционной плазме. Т. Рид

Химические реакции в неидеальной плазме

Химический состав плазмы крови

Холестерол в плазме

Холестерол в сыворотке и плазме, нормальное содержание

Цитратная плазма, извлеченная цинком

Число Шнурование плазмы

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ I НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ Варшавский, Н. П. Пенкин. О механизме образования возбужденных ионов ртути в положительном столбе разряда низкого давления

ЭМИССИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ и СОСТАВ ВЕЩЕСТВА Физические процессы в плазме и на электродах Преображенский. Новый обобщенный метод добавок

Эледоизин инактивация плазмой человек

Электрокрекинг в плазме

Электролиз в плазме тлеющего разряда

Электролитный состав плазмы крови

Электропроводность (U-F)-плазмы

Электрофорез разделение липопротеинов плазмы

Электрофоретическая картина белков плазмы крови

Эритроциты отделение от плазмы крови

Эффективные параметры плазмы, их измерение и учет возможных изменений. Оптимальные условия возбуждения спектральных линий (стр

Юшенкова Релаксационные процессы в струях газа и низкотемпературной плазмы

метилпентена в низкотемпературной плазме

также Белки плазмы

также Группы крови, Переливание крови, Плазма крови

также Лимфа, Плазма

также в плазме крови



© 2025 chem21.info Реклама на сайте