Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кольцевой ток

    Ароматические протоны производных бензола обычно дают сигналы в интервале 6,5—8,56, т. е. в более слабых полях, чем олефиновые протоны (влияние кольцевых токов см. разд. 3.3.1). Химические сдвиги протонов в орто- и параположениях определяются индукционным и мезомерным эффектами заместителя, а протонов в метаположениях — в основном индукционным эффектом (см. табл. 10 приложения). [c.130]


Рис. 26. Области экранирования и дезэкранирования протона в зависимости от его пространственного расположения по отношению к фениль-ному ядру. Числа означают вклады кольцевых токов в экранирование (м. д.). Рис. 26. Области экранирования и <a href="/info/318583">дезэкранирования протона</a> в зависимости от его <a href="/info/761446">пространственного расположения</a> по отношению к фениль-ному ядру. <a href="/info/3579">Числа</a> означают вклады <a href="/info/361225">кольцевых токов</a> в экранирование (м. д.).
    Предложены различные критерии ароматичности [139—141] энергия делокализации или энергия резонанса энергия резонанса, отнесенная к числу я-электронов [142] энергия резонанса, рассчитанная методом молекулярных орбиталей в самосогласованном поле (ССП МО) [143] длина углерод-углеродной связи [144] делокализация электронов в виде анизотропии диамагнетизма (кольцевых токов в спектрах ПМР) [145]. [c.236]

    В области 0,8—2 м. д. происходит поглощение протонов метильных, метиленовых и метиновых групп, не находящихся по соседству с электроотрицательными заместителями, кратными связями и ароматическими ядрами. В эту же область обычно попадают сигналы протонов, непосредственно связанных с атомом фосфора. В еще более сильном поле находятся протоны сопряженных систем, лежащих в зоне экранирования кольцевыми токами (например, сигналы протонов ЫН-групп в порфирине). [c.148]

    Наличие членов Да н ог ара может приводить либо к уменьшению, либо к увеличению экранирования. К аналогичным изменениям (экранирование или дезэкранирование) может приводить наличие магнитных кольцевых токов в циклических системах. [c.294]

    ТО, ЧТО ОН неприменим к соединениям, в которых пе имеется протонов, относящихся к одной из упомянутых категорий, например к дианиону квадратной кислоты (разд. 2.19). К сожалению, не могут помочь здесь и спектры С-ЯМР, так как они не показывают кольцевые токи [42]. [c.65]

    Протонов в сильное поле, а от внутренних протонов — в слабое поле в противоположность диамагнитному кольцевому току, вызывающему смещения в противоположных направлениях. Соединения, способные удерживать парамагнитный кольцевой ток, называются парат рапными-, мы уже встречались с подобным поведением в некоторых четырех- и восьмиэлектронных системах. Как и в случае ароматичности, можно ожидать, что антиароматичность будет максимальна, если молекула плоская и имеет связи равной длины. [c.89]


    Значение химического сдвига, вызываемого кольцевым током, можно грубо оценить, если считать, что ток создает магнитное поле, эквивалентное полю магнитного диполя с моментом М=яа2] (где а — радиус кольца), находящегося в центре кольца. Если К — расстояние от центра кольца до ядра водорода молекулы, то напряженность магнитного поля, создаваемого кольцом в точке нахождения протона, [c.125]

    Хотя качественная картина кольцевых токов по-видимому, верна, количественный расчет Да для полициклических соединений не всегда дает удовлетворительное совпадение результатов с экспериментальными данными. [c.125]

    Отмеченные особенности нагревания различных классов кокса обусловлены своеобразным механизмом генерации тепла в засыпи кокса. Можно предположить, что в магнитном поле индуктора возникают как замкнутые кольцевые токи, протекающие по цепи, образованной примыкающими друг к другу частицами кокса, так и локальные токи с зоной действия, ограниченной отдельно взятым зерном кокса. При этом роль каждого из [c.9]

    Большие возможности для изучения строения и для анализа ароматических соединений открывает использование протономагнитного резонанса. В замкнутых перекрывающихся л-электрон-ных системах ароматических ядер магнитное поле индуцирует сильные диамагнитные токи. У ароматических протонов возникает эффект кольцевых токов и соответствующее разэкранирова-ние (сдвиг в более слабое поле). Ароматические протоны дают обычно сигнал в интервале 2,0—3,5 т, что существенно отличает их от протонов других групп (ацетиленовые 7,5т, олефиновые 3,6—5,4 т, алифатические и циклоалкановые 8,5—9,8 т) [59, с. 90—102]. [c.135]

    Рассмотрим экранирование протонов в молекуле бензола. Молекулярные орбитали л-электронов бензольного ядра представляют собой в первом приближении круговой сверхпроводник, по которому под действием внешнего магнитного поля процессируют подвижные электроны. Ток я-электронов течет в плоскости, параллельной плоскости ядра. Сила этого тока зависит от ориентации бензольного ядра относительно силовых линий приложенного магнитного поля наибольшим этот ток будет тогда, когда поле На пересекает плоскость ядра под прямым углом. В том месте, где находятся протоны молекулы бензола, индуцированное магнитное поле добавляется к внешнему полю, т. е. наблюдается парамагнитное экранирование, или дезэкранирование (деэкранирование, разэкрани-рование). В жидкости или в растворе ориентация возникает лишь на мгновение, поскольку тепловое движение непрерывно меняет угол, под которым магнитные силовые линии пересекают плоскость ядра. Однако направление л-электронного тока относительно плоскости бензольного ядра всегда одно и то же, поэтому магнитное поле, индуцированное этим током в месте нахождения протонов, не усредняется тепловым движением до нуля. В общем случае можно полагать, что кольцевой ток индуцируется той же составляющей поля Но, которая перпендикулярна плоскости ядра. [c.69]

    Кольцевой ток я-электронов является характерной особенностью не только бензольного ядра, но и других ароматических систем. Так, у аннуленов, имеющих плоское строение молекул (например, аннулена-18, рис. 25), наблюдается сильное экранирование внутренних протонов и сильное дезэкранирование внешних протонов. То же самое характерно для протонов ядра порфирина (рис. 25), В то же время спектр ПМР аннуле-на-14 содержит одиночный сигнал с химическим сдвигом, аналогичным химическому сдвигу олефиновых протонов, что свидетельствует о неароматичности системы вследствие неплоского строения молекулы. [c.70]

    Еще в XIX столетии было признано, что ароматические соединения [34] сильно отличаются от ненасыщенных алифатических соединений [35], но в течение многих лет химикам не удавалось прийти к взаимно приемлемому удовлетворительному определению ароматического характера [36]. В качественном отношении серьезных разногласий никогда не существовало, и определение сводилось к следующей форме ароматические соединения характеризуются особой устойчивостью и легче вступают в реакции замещения, а не в реакции присоединения. Трудность состояла в том, что такое определение было не слишком ясным и не подходило для пограничных случаев [37]. В 1925 г. Армит и Робинсон [38] установили, что ароматические свойства бензольного ядра связаны с наличием замкнутого кольца электронов, ароматического секстета (ароматические соединения, таким образом, являются своеобразными примерами делокализованной связи), но в то время еще нельзя было определить, обладают ли другие циклы, отличные от бензола, таким электронным кольцом. С развитием магнитных методов исследования, главным образом ядерного магнитного резонанса, появилась возможность экспериментально определять наличие или отсутствие в молекуле замкнутого электронного кольца, и теперь ароматичность можно охарактеризовать как способность удерживать индуцированный кольцевой ток. Соединения, обладающие такой способностью, называют д агро/г-ными. Сегодня это определение является общепринятым, хотя оно не лишено недостатков [39]. Существует несколько методов, позволяющих установить, способно ли соединение удерживать кольцевой ток, но наиболее важный из этих методов основан на химических сдвигах в спектрах ЯМР [40]. Чтобы это понять, необходимо вспомнить следующее как правило, величина химического сдвига протона в ЯМР-спектре зависит от электронной плотности его связи, и чем выше плотность электронного облака, окружающего или частично окружающего протон, тем в более сильное поле смещается его химический сдвиг (т. е. тем меньше величина б). Однако из этого правила имеется несколько исключений, и одно из них касается протонов, расположенных вблизи ароматического цикла. При наложении внешнего магнитного поля (как в спектрометре ЯМР) в ароматических молекулах возникают кольцевые токи л-электронов, которые (при расположении плоскости ароматического [c.63]


    Следует подчеркнуть, что необязательно существует параллель между старым и новым определением ароматичности. Если соединение диатропно и потому ароматично, в соответствии с новым определением оно более устойчиво, чем каноническая форма наинизшей энергии, но это ие означает, что оно будет устойчиво к действию воздуха, света или обычных реагентов, поскольку такая устойчивость определяется не энергией резонанса, а разностью свободных энергий между реальной молекулой и переходным состоянием соответствующей реакции эта разность может быть очень мала даже при большой энергии резонанса. Развита единая теория, связывающая кольцевые токи, энергии резонанса и ароматический характер [43]. [c.65]

    Как уже говорилось в разд. 2.14, системы, содержащие 4л электронов, должны быть не просто неароматическими, а действительно антиароматическими. Главным критерием антиароматичности аннуленов является наличие парамагнитного кольцевого тока [194], что вызывает смещение сигналов от внешних [c.88]

    Тот факт, что многие 4п-электронные системы оказываются паратропными, даже если они могут быть неплоскими и иметь связи неравной длины, указывает на то, что если добиться плоского состояния молекулы, то кольцевой ток может еще усилиться. Справедливость этого утверждения прекрасно иллюстрируется ЯМР-спектром дианиона 79 и его диэтильного и дипро-пильного гомологов [207]. Напомним, что в самом соединении 79 внешние протоны дают сигнал в области от 8,14 до 8,676, а метильные протоны — при —4,256. Однако в дианионе, который вынужден принять почти такую же плоскую геометрию, но имеет уже 16 электронов, сигнал от внешних протонов смещен почти до —36, а сигнал от метильных протонов находится около 216, т. е. смещен почти на 256. Мы уже наблюдали об-)атное смещение химических сдвигов, когда антиароматические 16]аннулены превращали в ароматические 18-электронные дианионы [183]. Во всех подобных случаях изменения в спектрах [c.90]

    Можно сделать вывод, что в системах, содержащих Ап электронов, антиароматичность будет максимальной, когда молекула вынуждена иметь плоскую геометрию (как в случаях соединения 57 или дианиона соединения 79), но при любой возможности планарность молекулы нарушается и межатомные расстояния становятся неравными, тем самым степень антиароматичности понижается. Иногда, например в случае циклооктатетраена, нарушение копланарности и альтернирование связей достаточно велики для того, чтобы полностью избежать антиароматичности. В других случаях, например в соединениях 86 или 91, видимо, невозможна такая геометрия молекул, которая позволяет полностью избежать р-орбитального перекрывания такие соединения обнаруживают парамагнитный кольцевой ток и другие признаки антиароматичности, хотя степень ее не так велика, как, скажем, в 57 или дианионе соединения 79. [c.91]

    Соединения, относящиеся к первой группе (известны [10]-, [14]-, [18]-, [22]-, [ 50]-аннулены), стабильны. Для них характерно сильное дезэкранирование внешних протонов в результате парамагнитных кольцевых токов, тогда как внутренние протоны, наоборот, сильно экранированы и находятся в спектре в области высоких полей. Именно такими свойствами обладают производные бензола и конденсированных ароматических углеводородов. 4п-Аннулены менее устойчивы и характеризуются прямо противоположными эффектами в спектрах ЯМР (известны [12]-, [16]-, [20]-, [24]-анну.пены). Хотя по пр<хггранственыым условиям только для [30]-аннулена достижима ненапряженная плоская конфигурация, уже для [18]-ан-нулеиа реализуется структура, близкая к плоской, что объясняется стремлением к ароматической стабилизации. [c.267]

    Большая магнитная анизотропия характерна для галогенов, тройной и двойной связи, карбонильной группы, ароматических колец. Важнейшим источником магнитной анизотропии являются кольцевые токи л-электронов, во щикающие под влиянием внешнего магнитного поля. При этом считают, что л-электронное облако бензола построено в виде двух колец, расположенных по обе стороны плоскости молекулы симметрич- [c.71]

    Таким образом, электронное экранирование не одинаково вдоль различных направлений в молекуле, т, е. анизотропно. Оно может приводить либо к экранированию, либо к дезэкранированию ядер, поэтому такие межатомные токи называются парамагнитными или диамагнитными. Диамагнитные токи уменьшают локальное поле, сдвигая сигналы протонов в область слабых полей, парамагнитные, наоборот, увеличивают его, сдвигая сигналы в область сильных полей. Так, сдвиг сигнала протонов ацетилена на 2,96 м.д. в более сильное поле по сравнению с сигналом этилена (6 = 5,84 м.д.) объясняется экранирующим влиянием парамагнитных токов тройной связи. В ароматических молекулах под действием поля возникают диамагнитные кольцевые токн, которые создают в направлении, перпендикулярном плоскости кольца, ослабляющее магнитное поле. В местах расположения ароматических протонов это поле усиливает основное, оказывая значительное дезэкранирующее влияние. Эффект кольцевых токов объясняет смещение сигнала протонов бензола (6 = 7,27 м.д.) на 1,43 м.д. в более слабое поле по срав-. нению с сигналом протонов этилена. [c.89]

    Предложенный механизм процесса объясняет результаты индукционного нагрева смеси, содер- жащей 40 % кокса класса <1 мм и 60 % угля марки Г. Даже при длительной выдержке (25— 30 мин) такая смесь не может быть нагре та >90 °С, так как отдельные зерна кокса изоли-рованы друг от друга слоем угля и индуцирова- ння кольцевых токов не происходит, а нагрев за счет локальных токов неэффективен. Смесь анало гичного состава, но с коксом класса 7—5 мм нагревается в электромагнитном поле до 1000 °С [c.9]

    В иоследнее время было показано [12], что повышенная диамагнитная восприимчивость представляет собой свойство, характерное только для ароматических соединений. Это свойство определяется как разность между экспериментально измеряемой молярной магнитной восириимчи-востью вещества и величиной, полученной путем оценки ири пренебрежении вкладом кольцевых токов. (Так, по результатам исследования магнитной восприимчивости 2- и 4-пироиы были отнесены к неароматическим соединениям [14].) [c.156]

    Такие особенности химических сдвигов можно принять за доказательство ароматичности. Это, одиако, не абсолютный критерий, так как для оценки химически.х сдвигов, ожидаемых в отсутствии кольцевого тока, необходимо использовать модельные соединенпя, а неудачный выбор моделей ыожег привести к ошибочным результатам /9]. [c.327]

    Рентгеноструктурный аналю показывает, что молекула является почтя плоской с максимальным отклонением атома углерода от плоскости 0,085 А [40 . Длигг . спяаей лежат в интервале 1,38—1,42 А и расположены в последовагельности короткая, короткая, длинная, но ие чередуются. ЯМР-спектр свидетельствует о наличии ароматического кольцевого тока (411. Химические свойства молекулы также подтверждают ее отнесейпе к ароматическому типу [42]. [c.332]


Смотреть страницы где упоминается термин Кольцевой ток: [c.131]    [c.126]    [c.18]    [c.83]    [c.68]    [c.294]    [c.64]    [c.77]    [c.87]    [c.92]    [c.5]    [c.124]    [c.125]    [c.72]    [c.156]    [c.327]    [c.330]    [c.330]    [c.331]    [c.331]    [c.342]   
Органический синтез. Наука и искусство (2001) -- [ c.450 ]

Химическая связь (0) -- [ c.337 ]

Введение в курс спектроскопии ЯМР (1984) -- [ c.93 ]

Курс современной органической химии (1999) -- [ c.122 , c.123 ]

Органический синтез (2001) -- [ c.450 ]

Химическая связь (1980) -- [ c.337 ]

Физическая Биохимия (1980) -- [ c.487 , c.488 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбер с псевдоожнженной кольцевой насадкой

Абсорбер со взвешенной шаровой или кольцевой насадкой

Автоклавы кольцевой насадкой

Адсорберы кольцевой

Адсорберы кольцевой, чертеж общего вида

Адсорберы периодического действия (вертикальный, горизонтальный, кольцевой, с теплообменными элементами, с прижимными устройствами)

Адсорберы с кольцевым слоем адсорбент

Анализ кольцевой

Анализ, смеси катионов с использованием экстракционного разделения и метода кольцевой печи

Ангулярные кольцевые системы

Ангулярные кольцевые системы Анизидин

Аппаратура метода экстракционного концентрирования с использованием кольцевой печи

Арсенат методом кольцевой печи

Ассоциаты кольцевые

Ацетиленовая связь в кольцевых

Ацетиленовая связь в кольцевых кислородсодержащих веществ

Ацетиленовая связь в кольцевых системах

Бактериофаг Х обнаружение кольцевой

Бактериофаг кольцевая генетическая карта

Бензол кольцевого Тока эффект

Благородные кольцевая

Болезни пятнистость кольцевая

Бромиды методом кольцевой печи

Бронштейн А. П., Макаров Г. И., Медведев Н. Ю. О некоторых принципах моделирования условий коксования в кольцевых печах

Бунзена кольцевая

Буссинеска кольцевые концентрические

В большинстве случаев геном митохондрии или хлоропласта представлен сравнительно небольшой кольцевой молекулой ДНК

ВЭТС ВЭТТ кольцевые

Варсчные камеры для опрессовки покрышек в процессе вулканизации Кольцевые варочные камеры

Взаимопревращения кольцевых систем

Вирусные геномы кольцевые

Вирусы кольцевой пятнистости табака

Витер кольцевая для получения ламповой сажи

Витер кольцевая для получения форсуночной сажи

Водопроводные сети кольцевые

Вольфраматы методом кольцевой печи

Выбор систем расчетных контуров для увязки кольцевых сетей

Вывод точного уравнения течения ньютоновской жидкости через кольцевой канал

Выкручивание кольцевых деталей с ребрами жесткости

Газы в кольцевых зазорах

Гексацианоферраты методом кольцевой печи

Генетическая информация фага, кольцевая

Генетическая карта кольцевая структура

Геном кольцевой у фага

Геномы органелл представляют собой кольцевые молекулы ДНК

Гирационные кольцевые

Гистерезисные явления в дисперсно-кольцевых потоках

Глава VI. Теория и методы поверочных расчетов кольцевых сетей

Гниль кольцевая картофеля

Головки кольцевые

Головки экструзионные кольцевые

Горелки газовые кольцевые

Горелки кольцевые

ДНК-геномы кольцевые однонитевые

Движение в кольцевом зазоре ламинарное

Движение двухфазных систем, кольцевое

Движение жидкостей в кольцевом канале

Движение жидкости в кольцевом зазоре

Движение закрученного потока в канале кольцевого сечения

Движение кольцевое

Двойная спираль ДНК, Клонирование ДНК, Кольцевая ДНК

Двухцепочечная кольцевая ДНК

Деформации кручения, изгиба и растяжения кольцевых деталей. Влияние ребер жесткости

Диаметр кольцевого канала

Диаминные комплексы кольцевые с платиной, напряжение в них

Диафрагмы кольцевые

Дисперсно-кольцевое течение, область ядра

Дисперсно-кольцевой поток

Дисперсно-кольцевой поток измерение толщины жидкой пленки

Дисперсно-кольцевой поток объемная доля жидкости

Дисперсно-кольцевой поток скорость течения жидкой пленки

Дисперсно-кольцевой режим

Дисперсно-кольцевые потоки их применение

Дисперсно-кольцевые потоки соотношения по гомогенной модели

Естественная конвекция кольцевых

Жесткие кольцевые детали

Жидкости течение в кольцевом зазоре

Задвижки кольцевые быстродействующие

Закономерности кольцевого строения

Идельчик И. Е. Расчет характеристик радиально-кольцевой струи в технологических аппаратах

Изделия бокситовые кольцевой высокоглиноземистые печи

Изделия бокситовые кольцевой динасовые рабочая нагревательных печей

Изделия бокситовые кольцевой карборундовые Канал воздушный

Изделия бокситовые кольцевой кирпичеобжигательной

Изделия бокситовые кольцевой корундовые Канат стальной

Изделия бокситовые кольцевой магнезитовые Карабин предохранительный

Изделия бокситовые кольцевой многошамотные Карбид кальция

Изделия бокситовые кольцевой огнеупорные Кварцит молотый

Изделия бокситовые кольцевой полукислые Кельма

Изделия бокситовые кольцевой углеродистые Кернер

Изделия бокситовые кольцевой форстеритовые Керосин

Изделия бокситовые кольцевой хромомагнезитовые Кессон мартеновской печи

Изделия бокситовые кольцевой цирконовые Кирочка для огнеупорных

Изделия бокситовые кольцевой шамотные работ

Излучатель кольцевой

Импактор с кольцевым соплом

Ингибирование газопроводов методом создания кольцевого газожидкостного потока

Инталлокс кольцевые

Инталокс кольцевые

Иодиды кольцевой печи

Исследование начального разрушения кольцевых пластин с цилиндрической анизотропией

Камера суперфосфатная кольцевав

Канавки кольцевые Примеры рационального устройства

Канал кольцевой в насосе

Кипение жидкости Кольцевые весы

Кирпич глиняный кольцевых кирпичеобжигательных печей

Кислота дезоксирибонуклеиновая кольцевая

Кладка кольцевой нагревательной

Кладка кольцевых кирпичеобжигательных печей

Клапаны кольцевые

Ковалентно замкнутая кольцевая

Ковалентно замкнутая кольцевая двухцепочечная ДНК

Количества движения баланс для дисперсно-кольцевых потоков

Колонка хроматографическая вращающаяся кольцевая

Колонки кольцевые

Колонна с кольцевым зазором и внутренним вращающимся цилиндром

Кольцевая ДНК Комплементарная

Кольцевая ДНК реплицируется в двух направлениях

Кольцевая гниль

Кольцевая диффузия воды в диоптазе

Кольцевая изомерия

Кольцевая культура

Кольцевая мельница Раймонда

Кольцевая мельница применение

Кольцевая нагревательная печь Гипромеза

Кольцевая образование

Кольцевая печь Комплексы

Кольцевая пластинка, опертая по внешнему контуру

Кольцевая пятнистость

Кольцевая пятнистость табака

Кольцевая радиация

Кольцевая система сердечных агликонов

Кольцевая суперфосфатная камера

Кольцевая трехвальцовая

Кольцевая форма генома

Кольцевая форма стыка

Кольцевая хромосома Колючие эритроциты

Кольцевого модуля метод

Кольцевое перекрывание рас

Кольцевое течение

Кольцевое экранирование

Кольцевой аиализ смазочных масел

Кольцевой анализ по Ватерману

Кольцевой анализ см краткое изложение

Кольцевой анализ см критика

Кольцевой анализ см первоначальный

Кольцевой анализ см пересмотренный

Кольцевой анализ см сравнение с различными

Кольцевой анализ также структурно-групповой анализ

Кольцевой анализ также структурно-групповой анализ другими методами

Кольцевой диффузор

Кольцевой зазор

Кольцевой метод

Кольцевой модуль

Кольцевой модуль резины

Кольцевой модуль упругости

Кольцевой режим

Кольцевой ротационный вибровискозиметр

Кольцевой тест

Кольцевой ток бензолах

Кольцевой ток в ЯМР-спектроскопии

Кольцевой ток диамагнитный

Кольцевой ток конденсированных ароматических системах

Кольцевой ток парамагнитный

Кольцевой ток циклопропане

Кольцевые в эпоксидах

Кольцевые весы

Кольцевые виды

Кольцевые вихри

Кольцевые геномы кольцевые ДНК мерные и мультимерные

Кольцевые геномы разрезание восьмерки

Кольцевые двухспиральные молекулы

Кольцевые детали при действии силовых и температурных нагрузок

Кольцевые димеры

Кольцевые дробилки

Кольцевые замкнутые ДНК

Кольцевые замкнутые ДНК седиментация

Кольцевые замкнутые ДНК топологические свойств

Кольцевые и дисковые испарители

Кольцевые испарители

Кольцевые испытания

Кольцевые кирпичеобжигательные печи

Кольцевые колонки для непрерывной хроматографической очистки

Кольцевые межатомные токи

Кольцевые мельницы

Кольцевые мельницы Бабко ка иль кокса

Кольцевые мельницы Гриффина

Кольцевые мельницы Хантингтона

Кольцевые мельницы маятниковые Раймонда

Кольцевые мельницы рабочая характеристика

Кольцевые мельницы роликовые

Кольцевые мельницы струйные

Кольцевые мельницы. Маятниковые мельницы. Центробежно-шаровые га мельницы. Трехвалковые кольцевые мельницы Коллоидные мельницы

Кольцевые напряжения а обечайке

Кольцевые насадки

Кольцевые насадки коэффициент сопротивления

Кольцевые насадки удерживающая способность

Кольцевые образование структуры

Кольцевые одноцепочечные, превращение в двухцепочечные

Кольцевые органелл

Кольцевые пермутации

Кольцевые печи

Кольцевые печи с вращающимся подом

Кольцевые пластинки

Кольцевые пластинки Кольцевые пластинки с сосредоточенной нагрузкой Р, распределенной по окружности (удельная нагрузка на единицу длины

Кольцевые пластинки с закрепленным внешним краем, с равномерно распределенной по поверхности удельной нагрузкой р (аа единицу поверхности)

Кольцевые пластинки с неподвижным внутренним краем Внешний край может прогибаться. Нагрузка, равномерно распределенная

Кольцевые полости и полости другой геометрии

Кольцевые полочные сушилки

Кольцевые прокладки

Кольцевые прокладки вакуумные уплотнения также соединения с прокладками из эластомеров и эластомеры

Кольцевые прокладки вводы движения

Кольцевые прокладки типовые размеры

Кольцевые системы, ангулярные и линейные

Кольцевые сопла

Кольцевые структуры пептидных цепей

Кольцевые теплообменные установки

Кольцевые токи

Кольцевые токи в молекулах

Кольцевые токи в молекулах Комнлексы

Кольцевые токи модель

Кольцевые токи, влияние на химические сдвиги

Кольцевые тонкослойные трубчатые аппараты

Кольцевые трубопроводы

Кольцевые фосфаты натрия

Кольцевые хромосомы

Компрессоры жидкостно-кольцевые

Конденсированная кольцевая система

Коэффициент плотности ленты для вертикальных ролико-кольцевых

Коэффициент ролико-кольцевых мельни

Круглые и кольцевые пластины

Крутильные машины кольцевые кольцекрутильные

Кручение комплексных на кольцевых крутильных машинах

Курциусу кольцевых алициклических систем

Лазер кольцевой с бегущей волной

Ламинарное течение в кольцевом зазоре

Ламинарное течение жидкости в кольцевой щели рабочего колеса

Линейная и кольцевая формы ДНК фага

Литник кольцевой

Магистрали кольцевые

Магний кольцевой

Магнит кольцевой

Магнитная анизотропия атомов, атомных групп и связей Кольцевые электронные токи

Мажеф натрия кольцевые

Математическое описание задачи поверочного расчета кольцевой сети и возможные пути ее решения

Матрицы кольцевые

Машины кольцевые

Маятниковые мельницы. Вальцево-пружинные мельницы. Центробежно-шаровые мельницы. Трехвалковые кольцевые мельницы Коллоидные мельницы

Маятниковый кольцевая

Маятниковый трехвальцовая кольцевая

Мельница центробежная кольцевая

Мельницы вальцовые кольцевые

Мельницы ролико-кольцевые

Мельницы трехвалковые кольцевые

Мельницы шаро-кольцевые

Методы кольцевой печи

Механизм реакции гидролиза кольцевых форм ДНК эндонуклеазами рестрикции

Минимальные переход в кольцевую структуру

Молекулы кольцевые

Мощность мельниц ролико-кольцевых

Мощность ролико-кольцевых

Мышьяка кольцевой бани

Набивки кольцевые

Набивки кольцевые (манжеты) асбестовые МА

Набивки кольцевые (манжеты) льняные МЛ

Набивки кольцевые (манжеты) хлопчатобумажные МХБ

Надежность кольцевой водопроводной сети

Назначение начального потокораспределения в кольцевых сетях

Напряжение кольцевые

Напряженность электрического поля при кольцевом токе

Начальное разрушение при изгибе и рациональное проектирование по условиям прочности кольцевых пластин, обладающих цилиндрической анизотропией

Некоторые молекулы ДНК имеют кольцевую форму

Некоторые частные случаи кольцевых пластинок

Неньютоновские жидкости в кольцевых каналах

Нерасчетные режимы кольцевых сопел

Несущая способность кольцевых пластин при изгибе

Нефтепродукты анализ кольцевой

Никель-железо испарение из кольцевого испарителя

Нитраты кольцевой печи

Нитриты кольцевой печи

Ножи для вырубки кольцевых образцов

Нуссельта критерий для дисперсно-кольцевых потоков

Нуссельта критерий зона тепловой стабилизации, ламинарное течение, кольцевой канал

Нуссельта критерий зона турбулентное течение, кольцевой канал

Нуссельта критерий, зона гидродинамической и тепловой стабилизации, круглые кольцевой канал

О расчете полых кольцевых уплотнителей

Обработка кольцевых канавок и отверстий

Обратный кольцевой клапан червячной литьевой машины

Общая постановка задачи поверочного расчета кольцевых сетей

Общие сведения о методе кольцевой печи (бани)

Общий принцип действия компактной кольцевой хроматографической установки конструкции Баркера

Общий принцип работы кольцевой хроматографической установки с диаметром колонки 1,6 м конструкции Баркера

Объем бетонных кольцевых кирпичеобжигательных печей

Объемные счетчики с кольцевым поршнем

Объемный расход через кольцевой зазор

Одноцепочечная кольцевая ДНК

Окислительное расщепление кольцевых систем ароматы- j яеских и гетероциклических соединений

Опак-иллюминаторы кольцевые

Оправка кольцевая

Определение кольцевого модуля упругости

Определение остаточных напряжений в кольцевых швах ремонтных муфт, выполненных на трубопроводах без остановки перекачки

Организация работ кольцевой печи

Осевой момент инерции кольцевого сечения барабана

Осесимметричное растяжение кольцевых деталей

Основы теории расчета кольцевых отсосов

Отвод кольцевой

Относятся ли критические замечания, высказанные в отношении кольцевого анализа Ватермана, также и к методу

Охлаждение кольцевыми трубками поверхности

Паросодержание в дисперсно-кольцевом

Паросодержание в дисперсно-кольцевом потоке

Первоначальное (предварительное) распределение расходов воды по участкам кольцевой сети и требования надежности

Первые представления о строении кольцевой системы

Переключатель кольцевой ПР

Перепад давления в дисперсно-кольцевых

Перепад давления в дисперсно-кольцевых потоках

Перестановки кольцевые

Переход от дисперсно-кольцевого течения

Переход от дисперсно-кольцевого течения к ударному

Печи циклонные кольцевые

Печь карусельная кольцевая

Пипетки с кольцевым поглотительным

Пластинки переменной толщины. Кольцевые пластинки с гиперболическим профилем

Плоская и кольцевая струя

Плоские кольцевые трубные решетки

Поверхностное натяжение, влияние дисперсно-кольцевые потоки

Подбильняка роторно-кольцевые

Подвод лопастного насоса кольцевой

Полициклические кольцевые системы

Полые кольцевые уплотнители

Порядок зацепления и сверхспирализация кольцевых замкнутых двухцепочечных

Постепенное развитие кольцевого анализа по Ватерману

Потенциал зажигания кольцевого разряда

Поток в каналах с прямоугольным кольцевым поперечным сечением

Поток кольцевой

Потребность в прямом и клиновом кирпиче на одно кольцо при кладке арок сводов и кольцевых стен

Практическая работа 14. Определение степени вулканизации резиновых смесей (кольцевого модуля)

Практическая работа 34. Определение кольцевого модуля упругости

Практическое применение дисперсно-кольцевого потока

Предельное состояние элементов с кольцевыми трещиноподобными дефектами

Преимущества и пределы применения пересмотренного кольцевого анализа по Ватерману

Прессование сыпучих материалов кольцевые изделия

Прессы валковые и кольцевые

Прибор для определения кольцевого модуля упругости

Прибор для определения. кольцевого модуля

Прибор испытательный (циферблатный) для определения кольцевого модуля

Пример 89 Двадцатигнездная горячеканальная форма для изготовления гардинных кольцевых роликов из сополимера полиацеталя

Пример кольцевые Пример расчета Размеры

Пример расчета кольцевой печи

Пример расчета элементов ребристо-кольцевого купола

Принцип действия. Число оборотов барабана. Размер и вес шаров Производительность и потребная мощность. Конструкция шаровых мельниц. Стержневые мельницы Кольцевые мельницы

Приспособления для изготовления деталей кольцевых пластинчатых клапанов

Продольные н кольцевые канавки

Производительность кольцевых печей

Прохазки кольцевыми

Процессы инверсии в кольцевых системах

Пята кольцевая Расчет

Пята кольцевая Расчет плоская Расчет

Радиально-кольцевая сетка возле нагнетательных скважин

Разделение кольцевых зон

Размеры вагранок на кольцевых печей пара на отопление

Разряд аномальный безэлектродный кольцевой

Разряд высокочастотный кольцевой

Разряд кольцевой безэлектродный

Рамки вулканизационные кольцевые

Распределения скоростей в каналах кольцевых

Расход масел и кольцевых подшипников

Расходомеры типа кольцевых весов

Расчет кольцевого горизонтального дренажа

Расчет кольцевых полых

Расчет кольцевых сопел методом характеристик

Расчет кольцевых элементов

Расчет кольцевых элементов купола

Расчет круглых и кольцевых пластинок, подвергаемых изгибу

Расчет объемов вытяжного воздуха на кольцевые опрокинутые отсосы холодных ванн

Расчет производительности сепаратора для случая, когда применены пакеты тарелок с кольцевыми бортиками (порогами)

Расчеты кольцевых торообразных прокладок

Расщепление ароматических и гетероциклических кольцевых систем

Расщепление ароматических кольцевых систем

Расщепление гетероциклических кольцевых

Расщепление кольцевых алициклических систем

Раунд кольцевых ДНК

Раунд репликации с однонитевой кольцевой

Рациональный выбор геометрических параметров кольцевых швов муфт

Реакторы ацетиленовые с кольцевой горелкой

Реакции, связанные с отрывом или модификацией заместителя, стоящего у кольцевого. -гибридного атома углерода

Регенерация извести из фильтрпрессной грязи в напольных кольцевых печах

Результаты промышленной проверки эффективности кольцевых опрокинутых отсосов

Рейнольдса для течения в кольцевом канал

Ректификационная тарелка кольцевые

Репликоны кольцевые

Ролико-кольцевые вертикальные дробилки

Ролико-кольцевые мельницы вертикальные

Ролико-кольцевые мельницы горизонтальные

Ротор с кольцевой разгрузочной

Роторно-кольцевые экстракторы

Роторные ротационные компрессоры жидкостно-кольцевые

СТЕРЕОХИМИЯ КОЛЬЦЕВЫХ СИСТЕМ

Сборка кольцевых стыков

Сегунов вертикальных ролико-кольцевых

Сектор Вычисление элементов f кольцевой Вычисление элементо

Селенаты методом кольцевой печи

Сети ЭВМ кольцевые

Силикаты кольцевые

Скаляры в кольцевых каналах

Смеситель кольцевой

Сопоставление требований экономичности и надежности для элементарной кольцевой системы

Сопротивление трения в дисперсно-кольцевых потоках

Сосредоточенное кольцевое усилие в произвольном сечении и на краях оболочки

Спектроскопия кольцевого тока эффект

Сравнительная характеристика экструзии через плоскую щель и кольцевой зазор

Среднее давление. Дуга с кольцевым анодом

Станки электрохимические для кольцевой вырезки

Струи кольцевого сечения и многоструйные системы

Структурно-групповой анализ согласно первоначальному кольцевому анализу Ватермана

Струя кольцевая

Сферолиты кольцевая структура

Сферолиты кольцевые

Схемы ЭХО кольцевых пазов

Схемы ионообменного синтеза в кольцевой колонне

Таблетки Брикеты кольцевые

Тарелки к ситчатые кольцевые с вытеснителе

Тарелки к ситчатые кольцевые, переливные

Тарелки кольцевые ситчатые

Температура радиальные градиенты в кольцевом

Теория турбулентного течения в кольцевом зазоре

Теплообмен при турбулентном течении в кольцевом канале

Теплообменник КГН с кольцевыми трубчатыми коллекторами

Теплоотдача в дисперсно-кольцевых потоках

Теплоотдача в кольцевых зазорах

Теплоотдача в трубах с кольцевым сечением

Течение в кольцевых каналах

Течение жидкостей в кольцевых каналах

Течение через кольцевой зазор

Томсона опыты с высокочастотным кольцевым разрядом

Топологические ограничения в кольцевой замкнутой двухцепочечной

Топология кольцевых замкнутых

Топология кольцевых замкнутых двойных спиралей

Трехвальцовые кольцевые мельниц

Трубки кольцевые свинцовые для охлаждения

Турбулентное течение в кольцевом слое

Турбулентное течение жидкости в кольцевой щели рабочего колеса

Увязка кольцевых сетей методом уравнивания f расходов

Увязка кольцевых сетей с учетом внешних связей

Углеводороды кольцевой анализ

Углы естественного откоса вертикальных ролико-кольцевых мельниц

Унос в дисперсно-кольцевых потоках

Уплотнения кольцевые

Уплотнения с кольцевой прокладкой

Уплотнители каркасные рукавного тип кольцевые

Уплотнители кольцевые

Ускоренный метод контроля качества смешения по кольцевому модулю

Фактор трения для кольцевых каналов

Фактор трения для кольцевых труб треугольного сечения

Фонтанирующий слой кольцевой

Форма к прибору Кольцевой модуль

Форма кольцевая ДНК

Формы вулканизационные кольцевые

Фреза кольцевая для резки тру

Характеристика кольцевых печей

Характеристика ребристо-кольцевого купола

Характеристики кольцевых решеток

Химический сдвиг модель кольцевых токов

Хлориды методом кольцевой печи

Ход анализа смеси катионов методом экстракции с использованием кольцевой печи

Хроматографическое разделение на кольцевой хроматографической установке с диаметром колонки около

Хроматография кольцевая

Хроматы методом кольцевой печи

Хромосомы кольцевой судьба

Циклооктан и его производные. Алициклические соединения с высшими кольцевыми системами

Циклопропаны кольцевого тока эффект

Число витков в замкнутой кольцевой молекуле

Число витков в замкнутой кольцевой молекуле изменение при связывании с лигандом

Ш е ф е р д. Стабилизация пламени кольцевыми струями

Шаро-кольцевые мельницы с размольными дисками

Шаро-кольцевые мельницы центробежные

Шаро-кольцевые мельницы ярусные

Шаровые мельницы кольцевые

Щелочь, действие на замкнутую кольцевую форму ДНК

Ьезэлектродный кольцевой разряд

Экспериментальная проверка отсасывающего эффекта кольцевого отсоса

Экспериментальные исследования процессов сепарации с переливом осветленной фракции через кольцевой порог тарелки при разделении некоторых жидких смесей

Экстрахромосомные, кольцевые ДНК

Экструзия утечка материала через кольцевой зазор

Экструзия через кольцевой зазор

Электрод вращающийся с кольцевой проточкой

Электрод кольцевой

Энергетический баланс в дисперсно-кольцевых потоках

Энергия делокализации, ее локальная природа, ароматичность и кольцевые токи

Этиленимины расщепление линии кольцевых

Эффект кольцевого тока в циклических сопряженных я-системах

Эффект кольцевые

Эффекты кольцевых токов в бензоле

Эффекты кольцевых токов и химические сдвиги в спектрах ПМР

Янусом зеленым кольцевой бани

спектр соотношение кольцевой и линейной форм в молекуле

статическое давление ситчатые кольцевые с вытеснителем

статическое давление ситчатые кольцевые, переливные устройства расчет



© 2025 chem21.info Реклама на сайте