Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Альфа

    Первый шаг в этом направлении был сделан Резерфордом он бомбардировал различные газы альфа-частицами и обнаружил, что каждый раз, когда альфа-частица ударяет в ядро атома, она нарушает его структуру (рис. 23). [c.170]

    В 1900 г. Крукс (см. гл. 12) обнаружил, что свежеприготовленные соединения чистого урана обладают только очень незначительной радиоактивностью и что с течением времени радиоактивность этих соединений усиливается. К 1902 г. Резерфорд и его сотрудник английский химик Фредерик Содди (1877—1956) 5 высказали предположение, что с испусканием альфа-частицы природа атома урана меняется и что образовавшийся новый атом дает более сильное излучение, чем сам уран (таким образом, здесь учитывалось наблюдение Крукса). Этот второй атом в свою очередь также расщепляется, образуя еще один атом. Действительно, атом урана порождает целую серию радиоактивных элементов — радиоактивный ряд, включающий радий и полоний (см. разд. Порядковый номер ) и заканчивающийся свинцом, который не является радиоактивным. Именно по этой причине радий, полоний и другие редкие радиоактивные элементы можно найти в урановых минералах. Второй радиоактивный ряд также начинается с урана, тогда как третий радиоактивный ряд начинается с тория. [c.164]


    Эксперименты с альфа-лучами в магнитных полях показали, что отклонение этих лучей противоположно отклонению бета-лучей. Следовательно, альфа-лучи заряжены положительно. Далее, поскольку альфа-лучи отклоняются очень слабо, они должны обладать очень большой массой. И, как выяснилось впоследствии, масса альфа-частиц в четыре раза больше массы частиц, названных Резерфордом протонами. [c.153]

    Физики принялись за создание устройств, предназначенных для ускорения заряженных частиц в электрическом поле. Заставив частицы двигаться с ускорением, можно было повысить их энергию. Английский физик Джон Дуглас Кокрофт (1897—1967) совместно со своим сотрудником ирландским физиком Эрнестом Томасом Син-тоном Уолтоном (род. в 1903 г.) первыми разработали идею ускорителя, позволявшего получать частицы с энергией, достаточной для осуществления ядерной реакции. В 1929 г. такой ускоритель был построен. Спустя три года эти же физики бомбардировали атомы лития ускоренными протонами и получили альфа-частицы. Эту ядерную реакцию можно записать следующим образом  [c.171]

    Поскольку гамма-лучи не отклонялись под действием магнитного поля, то было решено, что они подобны свету, а точнее — рентгеновским лучам, но обладают еще большей энергией. Бета-лучи отклонялись в магнитном поле, причем в том же направлении и на ту же величину, что и катодные лучи. Беккерель решил, что эти лучи состоят из быстрых электронов. Поэтому отдельные электроны, испускаемые радиоактивными веществами, получили название бета-частиц. Осталось еще определить природу альфа-лучей. [c.153]

    Довольно скоро было установлено, что радиоактивное излучение урана и тория имеет сложную природу. Под действием магнитного поля лучи отклонялись таким образом, что можно было различить три типа излучения. Резерфорд назвал эти три составляющие радиации первыми тремя буквами греческого алфавита альфа-лучи, бета-лучи и гамма-лучи. [c.153]

    ТОЛЬКО двух протонов. Исходя из этого, можно было предположить, что наряду с четырьмя протонами альфа-частица содержит также два электрона. Эти электроны нейтрализуют два из четырех положительных зарядов, но массы частицы практически не увеличивают. Этой точки зрения исследователи придерживались в течение примерно тридцати лет. Полагали также, что и другие положительно заряженные частицы с большой массой представляют собой аналогичные комбинации протонов и электронов. Однако при таком подходе ряд вопросов оставался нерешенным. Существовали сомнения относительно того, может ли альфа-частица состоять из такого множества меньших частиц. [c.154]

    Значительные трудности встретились в период освоения установки при очистке сульфонатной присадки от механических примесей на импортных центробежных машинах Шарплес и сепараторах Альфа-Лаваль . Максимальный срок непрерывной работы центрифуги всего 5—6 дней. Наблюдалась систематическая забивка шнека шламопровода, выход из строя подшипников редуктора из-за больших нагрузок на шнек, частые отключения центрифуг вследствие повышенной вибрации и др. [c.28]


    Такое соотношение масс, казалось бы, говорило о том, что альфа-лучи — это частицы, состоящие из четырех протонов. Однако в этом случае заряд каждой такой частицы должен быть равен заряду четырех протонов, а опыты показали, что он равен заряду [c.153]

    Немецкий физик Вернер Карл Гейзенберг (1901—1976) сразу же предположил, что положительно заряженные частицы большой массы представляют собой не протонно-электронные комбинации, а протонно-нейтронные. Согласно этому предположению, альфа-частица состоит из двух протонов и двух нейтронов суммарный положительный заряд такой частицы равен двум, а суммарная масса равна четырем массам одного протона. [c.154]

    Равновесная глубина дегидрогенизации перечисленных реакций увеличивается с повышением температуры и уменьшением давления. Влияние температуры на дегидрирование парафиновых углеводородов до олефинов в условиях термодинамического равновесия показано на рис. 1 и в табл. 2. Вполне очевидно, что 50%-ная конверсия парафинов Сд и выше в альфа- [c.190]

    Вначале бомбардировка атомных ядер велась положительно заряженными частицами протонами, дейтронами и альфа-частицами. Поскольку одноименно заряженные частицы отталкиваются, то положительно заряженные ядра атомов отталкивают положительно заряженные частицы, и заставить движущиеся с большей скоростью частицы преодолеть отталкивание и столкнуться с ядром, весьма сложно, так что ядерные реакции трудно осуществимы. [c.174]

    Наиболее эффективно радиационные пушки использовал Резерфорд. Начиная с 1906 г. он бомбардировал быстрыми альфа- [c.146]

    Толш,ина золотой фольги, служившей мишенью, соответствовала двум тысячам атомов, и тем не менее большинство альфа-частиц беспрепятственно проходят через нее, следовательно, можно было предположить, что атом не является сплошным. В то же время некоторые альфа-частицы, сталкиваясь с фольгой, резко отклоняются, следовательно где-то в атоме должна быть положительно заряженная область, в которой сосредоточена практически вся масса атома.  [c.155]

    В 1919 г. Резерфорд уже смог показать, что альфа-частицы могут выбивать протоны из ядер азота и объединяться с тем, что останется от ядра. Наиболее распространенным изотопом азота является азот-14, в ядре которого содержится 7 протонов и 7 нейтронов. Если из этого ядра выбить протон и добавить 2 протона и 2 нейтрона альфа-частицы, то получится ядро с 8 протонами и 9 нейтронами, т. е. ядро кислорода-17. Альфа-частицу можно рассматривать как гелий-4, а протон — как водород-1. Таким образом, Резерфорд первым успешно провел искусственную ядерную реакцию  [c.170]

    В атомных реакторах бериллий используется как замедлитель и отражатель нейтронов. В смеси с препаратами радия он служит источником нейтронов, образующихся при действии на Ве альфа-частиц  [c.471]

    Во внешних областях атома находятся отрицательно заряженные электроны, масса которых слишком мала, чтобы они могли мешать прохождению альфа-частиц. Хотя массы протона и альфа-частицы сравнимы с массой атома, и протон, и альфа-частицы — это голые атомные ядра. Они занимают такое маленькое пространство по сравнению с атомами, что, несмотря на большую массу, их также можно считать субатомными частицами. [c.155]

    Развивая теорию строения атома, Резерфорд пришел к выводу, что в центре атома имеется очень маленькое ядро, которое заряжено положительно и содержит все протоны (и все нейтроны, как позднее выяснилось). Атомное ядро должно быть очень небольшим (поскольку лишь очень малая часть альфа-частиц отклоняется, сталкиваясь с мишенью), но в этом ядре должна быть сосредоточена практически вся масса атома. [c.155]

    М. Метод прерывистого освещения. Энергия активации, необходимая для инициирования так называемых термических реакций, приобретается разлагающейся молекулой в результате столкновений с другими молекулами. Однако реакции этого типа можно инициировать и при таких температурах, при которых их обычная ( термическая ) скорость очень мала. Энергия активации в подобных случаях получается за счет света (фотохимические реакции) и ионизирующих излучений (например, альфа-, бета-, гамма- или рентгеновских лучей) имеет место и сенсибилизация уже возбужденными молекулами (см. разд. V.43). [c.103]

    В. Реакции атома водорода, стоящего в альфа-положении по отношению к нитрогруппе [c.348]

    Коррозионно-стойкий металл, работающий в контакте с агрессивной средой, до запуска в производство при наличии требования чертежей должен быть проверен заводом-изготовителем на химический состав, межкристаллитную коррозию по ГОСТ 6032—58 и на содержание альфа-фазы.  [c.11]

    Такие огромные промежутки времени можно определить только путем подсчета числа альфа-частиц, испускаемых данной массой урана (или тория). Резерфорд подсчитывал альфа-частицы, регистрируя небольшие вспышки, возникающие при соударении альфа-частиц с экраном из сульфида цинка (т. е. при помощи так называемого сцинтилляционного счетчика). [c.165]

    Физики нашли, что альфа-частица, состоящая из четырех (а не из шести) субатомных частиц, лучше соответствует теоретическим выкладкам, и идея протонно-нейтронного строения альфа-частиц утвердилась. [c.154]

    Скорость замещения атомов водорода, находящихся в альфа-положении по отношению к атому хлора, приблизительно такая же, как и нормальная скорость замещения атомов водорода, относящихся к данному типу углеродных атомов. [c.61]


    Появление каждой новой альфа-частицы означало, что распался еще один атом урана, так что Резерфорд мог определить, сколько атомов распадается в секунду. Исходя из используемой им массы урана, Резерфорд определил общее число атомов урана. Располагая такими данными, было уже нетрудно рассчитать время, необходимое для распада половины имеющегося количества урана. Как выяснилось, речь идет о миллиардах лет. [c.165]

    Так, атом урана (порядковый номер 92) испускает альфа-частицу. Порядковый номер нового элемента, согласно правилу Содди, 90. Это означает, что атом урана должен образовать атом тория. Однако период полураспада обычного тория измеряется 14 миллиардами лет, тогда как период полураспада тория, полученного из урана, составляет всего 24 дня. [c.166]

    В результате обмена ионов А1 на ионы 51 образуется более прочный и термостабильный цеолит с повышенным силикатным модулем и кристаллической решеткой без пустот. Еще одно досто — инство этого процесса, обозначенного как процесс —210, — это Т1), что фтороалюминат аммония растворим и полностью выводится из кристаллической решетки цеолита. Цеолиты —210 (торговые марки Альфа, Бета, Эпсилон и Омега) характеризуются повышенной гидротермической стабильностью и селективностью, повышенной с табильностью по отношению к дезактивации металлами, но пони — женной активностью в реакциях переноса водорода, что способствует повышению выхода изоолефинов в газах крекинга и октановых чисел бензинов. [c.114]

    В последующие пять лет Резерфорд провел серию других ядерных реакций с использованием альфа-частиц. Однако возможности его были ограничены, поскольку радиоактивные элементы давали альфа-частицы только со средней энергией. Необходимы были частицы с гораздо большими энергиями. [c.170]

    Цетановое число топлив определяется на одноцилиндровом двигателе ИТ9-3, на котором испытуемое топливо сравнивается с эталонным. В качестве первичных эталонных топлив применяют цетан с низким периодом задержки воспламенения, цетановое число которого условно принято за 100 вторым эталонным топливом служит альфа-метилнафталин с большим периодом задержки воспламенения, цетановое число которого условно принимается за нуль. [c.209]

    Супруги Жолио-Кюри бомбардировали алюминий альфа-частицами, и при этом выяснили, что алюминий продолжает испускать частицы и после окончания бомбардировки, В результате прове- [c.172]

    В работе сепараторов Альфа-Лаваль в качестве буферной жидкости проектом предусматривался толуол. Однако, как показал опыт эксплуатации сепараторов, он легко смывает графитовую смазку с поверхностей скольжения подвижного барабана, что приводило к заклиниванию- барабана при выгрузке. Толуол заменили маслом и таким образом практически устранили этот недостаток. [c.29]

    Гидрид лития, литий алюминий гидрид и алюминий гидрид [75] при 120—140° катализируют полимеризацию этилена в сторону образования высших альфа-олефинов. Считают, что в реакции полимеризации этилена триэтилалюминий является промежуточным соединением. [c.207]

    Тем временем Содди продолжал описывать изменения атома, вызываемые отдачей им субатомных частиц. Если атом теряет альфа-частицу (заряд +2), общий заряд его ядра уменьшается на два н элемент перемещается в периодической таблице на две клетки влеьо. [c.165]

    Если цетановое число дизельного топлива 35, то это значит, что период задержки воспламенения данного топлива при стандартных условиях испытания равновелик периоду задержки воспламенения смеси, состояш ей из 35% цетана и 65% альфа-метилнафталина. [c.209]

    Характеристические частоты для непредельных соединений. На рис. 5 показаны характеристические частоты для ацетиленов, сопряженных диенов и алленов. Данные для двух типов ацетиленов взяты у Шеппарда [40]. Нужно отметить, что альфа-ацетилены имеют еще несколько характеристических частот, кроме частот валентных колебаний С—Н, показанных на рис. 10. Одна из них (2120 является валентной часто- [c.324]

    Цетановое число дизельного топлива, численно равно процентному содержанию цетана в смеси его с альфа-метилнафталином, эквивалентной по периоду задержки воспламенения данному топливу. [c.209]

    Наибольшие изменения исходного ядра наблюдаются при альфа-оаспаде. Выделение ядром а-частицы (ядра гелия-4) приводит к об-зазованию изотопа элемента с зарядом ядра на две единицы меньше 1СХ0ДН0Г0. Массовое число при этом уменьшается на четыре единицы. а-Распад наиболее характерен для тяжелых элементов, например для изотопа урана-234  [c.658]

    Рассматривая вес приведенные данные в целом, можио заметить, что 1) из альфа-олефинов с открытой цепью наблюдается образование скорее вторичных ионов карбония, чем первичных 2) для разветвленных олефинов соответствующе структуры особенно характерно образование третичных иоиов, а не первичных и 3) первичные ионы легко изо-меризуются до вторичных или третичных, а вторичные — до третичных. [c.120]

    Исследование продуктов замещения моноциклических ароматических углеводородов методом, инфракрасной спектроскопии показывает, что преобладают соединения с заместителями в тгара-положении, а соединения с заместителями в л1ета-положении присутствуют в малом количестве. То обстоятельство, что альфа-углерод в боковой цепи не замещается, указывает на отсутствие алкилирования ароматики в процессах, протекающих в ретортах НТЮ. Увеличение молекулярного веса и соответствующее увеличение числа углеродных атомов боковой цепи больше связаны с увеличением длины боковых цепей, чем с увеличением их числа. [c.66]

    Характерным примером крекинга нормальных альфа-олефинов может служить крекинг к-гексадецена-1. В присутствии кислош катализатора [c.121]

    Для предотвращения значительных отложений металлического свинца и окиси свинца на деталях двигателя ТЭС прибавляют к топливу не в чистом виде, а в смеси с галоидопроизводными. Бромистый этил СаН Вг и альфа-монохлорнафталин а-СюН7С1 являются выносителями свинца сгорая в цилиндре двигателя вместе с ТЭС, они образуют со свинцом летучие соединения, которые удаляются с выхлопными газами. [c.206]

    Воличины для реакции 4 могут быть использованы и для высших нормальных альфа-олефинов, вступающих в реакцию с ионами карбония по следующему уравнению  [c.121]


Смотреть страницы где упоминается термин Альфа: [c.155]    [c.171]    [c.171]    [c.1]    [c.2]    [c.324]    [c.328]    [c.207]   
Пестициды химия, технология и применение (1987) -- [ c.3 , c.146 ]

Вредные химические вещества Углеводороды Галогенпроизводные углеводоров (1990) -- [ c.372 ]

Пестициды (1987) -- [ c.3 , c.146 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Активирующее действие альфа-частиц

Аллельные гены альфа-талассемии у больных

Аллельные гены альфа-талассемии у больных гемоглобином HbH

Альфа активности метод измерения самодиффузии

Альфа активности метод измерения самодиффузии при распаде

Альфа кофе рол

Альфа лучи частицы длина пробега

Альфа лучи частицы ионизация воздуха

Альфа лучи частицы ионизирующее действие

Альфа лучи частицы превращение

Альфа лучи частицы регистрация

Альфа лучи частицы столкновение с ядром

Альфа лучи частицы энергия

Альфа нумерическое умножение

Альфа область

Альфа распад, химия атомов образующихся

Альфа целлюлоза

Альфа- и бетанафтол (при совместном присутствии)

Альфа-адреноблокаторы

Альфа-активные образцы газовы

Альфа-активные образцы приготовление

Альфа-амилаза

Альфа-аминокислоты

Альфа-аминокислоты как структурные фрагменты молекулы белка

Альфа-аминокислоты классификация

Альфа-вирусы

Альфа-галактозидаза

Альфа-галогенкислоты

Альфа-глобу ины

Альфа-глюкозидаза

Альфа-глюкозиды

Альфа-дозиметр

Альфа-заместители

Альфа-излучающие радионуклиды — производство и применение

Альфа-излучение

Альфа-излучение излучатели при переработке горючего

Альфа-излучение ионизация

Альфа-излучение счетчики

Альфа-излучение, защита ог него

Альфа-кислоты

Альфа-лучи

Альфа-лучи в ядерных реакциях

Альфа-лучи взаимодействие с атомами

Альфа-лучи действие очистка углеводородов посредством

Альфа-лучи действие полимеризация олефинов посредством

Альфа-лучи измерение активности

Альфа-лучи ионизирующее действие

Альфа-лучи поглощение и рассеяние

Альфа-лучи природа

Альфа-лучи пробег

Альфа-лучи проникающая способность

Альфа-лучи распад

Альфа-лучи спектр

Альфа-лучи частицы

Альфа-лучи частички

Альфа-лучи энергия

Альфа-лучи, аппаратура для измерения

Альфа-лучи, действие их на олефин

Альфа-лучи, действие их на олефин на парафины

Альфа-лучи, действие их на олефин на циклопропан

Альфа-лучи, реакции, вызванные

Альфа-нафталинсульфокислота

Альфа-нафтил амин уксуснокислы

Альфа-нафтиламин действие на организм

Альфа-нафтиламин диазотирование

Альфа-нафтиламин приготовление эмульсии

Альфа-нафтиламин растворение

Альфа-нафтиламин свойства

Альфа-нафтиламин солянокислый

Альфа-нафтохинон

Альфа-оксикислоты

Альфа-олефинсульфонаты (АОС)

Альфа-пиперидин-бета-пиридин

Альфа-положение

Альфа-превращение

Альфа-прогестерон

Альфа-радиация, образование нефти

Альфа-радиация, образование нефти в результате

Альфа-радиометр

Альфа-распад

Альфа-распад математическое описание

Альфа-распад модель

Альфа-ритм

Альфа-сахара

Альфа-спираль

Альфа-спираль белка

Альфа-триоксиметилен

Альфа-уран

Альфа-уран заготовок под прокат

Альфа-уран ковка

Альфа-уран кристаллическая структура

Альфа-уран металла или осаживание

Альфа-уран металлография

Альфа-уран оборудование для транспортировки заготовок

Альфа-уран поперечная

Альфа-уран пресс

Альфа-уран прессование

Альфа-уран разрушение структуры литого

Альфа-уран рекристаллизация

Альфа-уран ротационная заготовки для

Альфа-уран слябов

Альфа-уран структура зерна

Альфа-уран чистовая

Альфа-уран штампы

Альфа-фактор

Альфа-химотрипсин

Альфа-химотрипсин кристаллический

Альфа-целлюлоза определение

Альфа-цепи, Вариабельные области

Альфа-частица

Альфа-частица альный барьер туннельный

Альфа-частица просачивание сквозь потенци

Альфа-частица просачивание сквозь потенциал ный барьер туннельный

Альфа-частица просачивание сквозь потенциальный барьер туннельный

Альфа-частица эффект

Альфа-частицы Бериллий

Альфа-частицы действие

Альфа-частицы длина пробега

Альфа-частицы дозиметрия

Альфа-частицы и химические реакци

Альфа-частицы ионизирующее действие

Альфа-частицы испускание

Альфа-частицы масса

Альфа-частицы определение

Альфа-частицы пробег

Альфа-частицы пробег в воде

Альфа-частицы различение от частиц

Альфа-частицы свойства

Альфа-частицы энергия

Альфа-частицы, зависимость пробега

Альфа-частицы, зависимость пробега в воздухе от энергии

Альфа-частицы, отклонение атомным

Альфа-частицы, отклонение атомным ядром

Альфа-элиминирование

Альфа-эмиттер

Аминоантрахинон альфа

Аномальные гены, альфа

Антитрипсин альфа

Антитрипсин альфа пренатальная диагностика

Антрахинон-альфа-сульфокислоты калиевая соль

Арон-Альфа

Бета-нитрозо-альфа-нафтол

Блоки прессованием в альфа-фазе

Бутилен альфа

Вариации на мультиферментную тему альфа-оксоглутарат—дегидрогеназный комплекс

Ветвящий фермент образует альфа-1,6-связи

Водород из метана действием альфа-излучения

Водород из нефтяных масел действием альфа-излучения

Водород из пропилена действием альфа-излучения

Водородная связь альфа, определение

Водородные связи в белках — альфа-спираль

Волны, альфа

Гелий Альфа-частица

Гелий ядро атома также Альфа

Гены альфа и бета-глобинов

Гены альфа-глобиновой группы

Глутаровая альфа кислота, выделение

Глюкозидаза альфа бета раннее развитие

Делеции в гене альфа

Делеции всех четырех альфа-генов

Диазосоединение альфа-нафтиламина

Допустимые уровни альфа-излучения

Зерна измельчение прокаткой в альфа-фазе

Излучение альфа бета гамма

Измерение активности препаратов по альфа-излучению

Иммунорегуляторный альфа-глобулин

Индекс альфа

Ионон альфа

Карбометр Альфа

Каучук альфа

Качество поверхности блоков прессованных в альфа-фазе

Кислота адениловая альфа-бромпропионовая

Кислота адениловая альфа-толуиловая

Кислота адениловая альфа-фенилпропионовая

Кислота альфа изо толуиловая

Кислота альфа-нафтилуксусная

Кислота альфа-нафтилуксусная бутиловый эфир

Кислота альфа-нафтилуксусная влияние па растение

Кислота альфа-нафтилуксусная группировка

Кислота альфа-нафтилуксусная действие на насекомых

Кислота альфа-нафтилуксусная действие на продукты

Кислота альфа-нафтилуксусная калиевая соль

Кислота альфа-нафтилуксусная натриевая соль

Кислота альфа-нафтилуксусная ориентировочная

Кислота альфа-нафтилуксусная получение газа

Кислота альфа-оксимасляная

Кислота альфа-фуранкарбоновая

Кислоты альфа-оксипропионовые

Кластеры альфа и бета-глобиновых генов

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. АЛЬФА-, БЕТА- И ГАММА-ЛУЧИ

Линейные альфа-олефины

Лучи-альфа бета гамма

Макроглобулин альфа

Максимальный пробег, альфа-частиц

Метан применение в при помощи альфа-излучения

Метан, образование его при пиролизе углеводородов альфа-излучением

Метил стирол альфа

Метилстирол-альфа

Метилфуран, альфа

Методы разделения металлов при помощи пиридина, альфа-пиколина и гексаметилентетрамина

Модель альфа-спираль

Молочные сепараторы Альфа-Лавал

Мономорфные альфа-волны

Мутация в стоп-кодоне гена альфа

Нафтиламин альфа

Нафтол альфа

Непредельные спирты, восстановление полимеризация их альфа-излучением

Нитронафталин альфа

Нитротолуол альфа

Нитрофенол альфа

Облучение альфа-частицами

Определение альфа-аминного азота

Определение радия в присутствии других альфа-активных продуктов (О. С. Андреева, Е. Е. Ковалев при участии М. М. Введенской)

Определение содержания нитритов с альфа-нафтиламином

Определение суммарной альфа-активности

Осаждение металлов при помощи альфа-пиколина

Перегонка альфа-нафтиламина с перегретым паром

Пиколин альфа

Пиколин альфа и гамма

Пинен альфа

Пиридон альфа

Поглощение альфа-частиц

Полимеразы альфа Pol

Полимеризация азотистых альфа-изл чением

Получение бромангидрида альфа-бромизовалериановой кисюты

Потенциальный барьер альфа-распада

Преимущественная ориентировка в альфа-уране

Пробег альфа- и бета-частиц в воздухе и алюминии в зависимости от их энергии

Псевдоген альфа-цепи гемоглобина

Радиоактивное излучение альфа

Различие альфа и бета-частиц

Распределение альфа-индекса

Реакции альфа-частиц

Редуктаза альфа

Сепаратор Альфа-Лаваль

Сепаратор Альфа-Лаваль, молочные

Скелетных мышц альфа-актины

Слой половинного ослабления, альфа-излучения

Смазка стеклянная для прессования в альфа-фаз

Смерть внутриутробная, уровень альфа-фетопротеина

Сочетание альфа-нафтиламином

Сочетание альфа-нафтолом

Спектрометрия альфа-излучения

Спираль альфа-белков

Стимуляторы альфа- и бета-адренорецепторов

Стимуляторы преимущественно альфа-адренорецепторов

Талассемия альфа

Трава альфа

Туморнекротизирующий фактор альфа (кахектин)

Уран металлический альфа-урана

Фетопротеин альфа

Цеолит альфа

Цепь, альфа

Электроэнцефалограмма альфа-частота

Этилен окись его альфа-лучами

Эфиры простые, альфа-галоидо

Эфиры простые, альфа-галоидо диалкил, как побочные продукты при синтезе ацетиленов

Эфиры простые, альфа-галоидо реакция с ацетиленом

Эфиры простые, альфа-галоидо этинильные

Ядерные реакции действие альфа-частиц

альфа и бета мутации, функциональная неактивность

альфа кластер на хромосоме

альфа псевдоген

перегретой водой для перегонки альфа-нафтил алина с перегретым паром

реакция с альфа-галоидэфирами



© 2025 chem21.info Реклама на сайте