Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Метод потенциале

    Для многих районов страны установлены достаточно тесные зависимости показателей методов потенциалов СП и естественной гамма-активности от проницаемости. Основой этих связей является зависимость проницаемости и геофизических показателей от количества и характера распределения глинистого материала в породе. Поэтому использование этих методов возможно лишь для коллекторов с глинистым цементом. [c.86]


    Существует другой частный случай, который можно исследовать методом потенциалов [41]. Это система, окруженная мембранами со специфическими свойствами (например, адиабатическая оболочка). Введение таких мембран уже ближе подводит нас к изучению устойчивости систем с хорошо определенными граничными условиями, которому посвящена следующая глава. [c.61]

    Одним из наиболее простых методов, хотя и не менее точных, чем другие, является метод потенциалов ионизации в трактовке А. С. Поваренных, который предложил использовать для вычисления электроотрицательности следующую формулу  [c.40]

    Метод потенциальных функций относительно прост, не требует составления сложных программ и при не слишком больших размерностях задач (порядка 10—15) затраты машинного времени па их решение составляют приемлемую величину. Однако у этого метода есть принципиальный недостаток применение его предполагает, что реализации данного класса сосредоточены в единичном объеме в гиперпространстве признаков. К тому же этот объем предпочтительно не должен иметь слишком сложную форму. На самом деле при сложных зависимостях, особенно имеющих экстремальный характер, катализаторы одного класса могут располагаться в виде нескольких компактных множеств в гиперпространстве признаков, т. е. занимать несколько объемов . Практически это означает, что при сложной комбинаторике признаков и экстремальных и периодических зависимостях активности катализаторов по координатам признаков метод потенциалов может не дать хороших результатов. Кроме того, при больших размерностях задач решение их по методу потенциальных функций требует большого расхода машинного времени. Поэтому при решении задач прогнозирования катализаторов сложного характера предпочтительно использовать алгоритмы, базирующиеся на принципе перцептрона. Особенно это относится к задачам, когда в значительном объеме признаки имеют качественный характер, поскольку в этих случаях при определении расстояний по методу потенциальных функций могут быть внесены существенные ошибки. [c.106]

    Первая особенность книги состоит в изложении химической термодинамики методом химических потенциалов. На русском языке имеется несколько книг, в которых применяется метод потенциалов, и наиболее известными среди них являются небольшая монография Ван Лаара Шесть лекций о термодинамическом потенциале , Л., 1938, и книга Гуггенгейма Современная термодинамика, изложенная по методу У. Гиббса , Л., 1941. Обе эти книги, впрочем, несколько трудны для начинающих изучать химическую термодинамику, и для первоначального ознакомления с применением метода потенциалов в химической термодинамике изложение Эверета доступнее, в частности, еще и потому, что в книге Эверета большое внимание уделяется графической интерпретации термодинамических соотношений — книга содержит много графиков. [c.5]


    Основным методом определения энергий активации в настоящее время является метод потенциалов появления при электронном ударе или при фотоионизации. Данные, полученные при малых энергиях электронов, экстраполируют к 70 эв [27]. [c.18]

    Каждый ученый, работая в области термодинамики, неизбежно бывает принужден определить свое отношение к использованию в мысленных экспериментах идеализированных тел и механизмов. Благоприятная позиция в этом вопросе делает ученого сторонником метода круговых процессов при отрицательной позиции предпочтение отдается методу потенциалов. [c.200]

    Метод потенциалов и метод круговых процессов равноценны, поскольку любой вопрос термодинамики, решенный одним из этих методов, может быть решен также и с помощью другого метода. Но эти методы неравноценны в отношении формальности, строгости и конкретности. В формальном отношении метод потенциалов является более строгим, так как его применение не связано с использованием таких представлений, законность которых почему-либо могла бы вызвать сомнение. [c.200]

    Напротив, в методе круговых процессов существенную роль играют полупроницаемые перегородки или другие воображаемые приспособления. Сторонники метода круговых процессов ссылаются на то, что свойства реальных тел, по их мнению, не могут зависеть от того, осуществима в действительности та или иная полупроницаемая перегородка или нет. Конечно, эта мотивировка не убедительна. Если природой наложены принципиальные ограничения на возможность реализовать тот или иной воображаемый механизм, то, игнорируя эти ограничения, мы рискуем привести наши логические построения к противоречию с фактом. Однако в действительности метод круговых процессов, если не было допущено ошибки в рассуждениях, всегда приводил к тем же выводам, что и формально безукоризненный метод потенциалов Гиббса. Это показывает, что идея полупроницаемых перегородок, идеальных светофильтров и других воображаемых механизмов законна как удачный постулат. [c.200]

    Дюгем, затративший много труда на разработку теории потенциалов к сожалению, не достиг указанной цели. Овладение методом потенциалов, по Дюгему составляет еще более трудную задачу, чем по Гиббсу. Некоторые [c.205]

    Я делаю попытку восполнить этот пробел и пытаюсь придать изложению-метода потенциалов рациональную и удобную для освоения форму. Содержание понятия термодинамических потенциалов, содержание основных теорем, а также и всех важнейших формул я при этом не только не суживаю, сравнительно с тем, что мы имеем по Гиббсу, но напротив, расширяю, что облегчает применение метода к случаям, которые не были раньше рассмотрены. Вначале я стремлюсь выяснить принципиальные вопросы, связанные с определением понятия потенциалов, и доказываю фундаментальные теоремы теории потенциалов и, только после такого логического обоснования теории, в последующих разделах перехожу к математическому аппарату теории потенциалов. Подобный способ изложения, в котором на первое места выдвигается логическая сторона проблемы, пожалуй, не самый краткий, но мне кажется, что только такой способ легче всего обеспечивает правильное понимание всех связанных с теорией потенциалов вопросов, и поэтому только такой способ изложения мне представляется рациональным и — даже скажу сильнее — допустимым в дедуктивных науках, где надлежит требовать, чтобы строгое определение всякой величины предшествовало-введению этой величины в формулы. [c.206]

    На примере уравнений (7.74) и (7.76) поучительно было бы сопоставить метод потенциалов с методом круговых процессов. Как известно, оба метода позволяют вывести любую формулу термодинамики. Читатель, который дал бы себе труд сравнить текст настоящего раздела с обоснованием тех же уравнений методом круговых процессов, как это сделано хотя бы в моем Курсе физики (т. I, 107, стр. 428—432 изд. 1959—1963 гг.), вероятно, согласится, чго метод круговых процессов более нагляден и прост, но зато метод потенциалов легче позволяет избежать неточностей в деталях, и поэтому он оказывается как бы более надежным. [c.244]

    Сущность метода. Потенциалы электрода [c.428]

    Анодные поляризационные кривые титана были получены потенциостатическим методом, а катодные кривые — гальваностатическим методом. Потенциалы даны по водородному Электроду. [c.119]

    Электрохимические методы, рассматриваемые в трех следующих главах, отличаются от потенциометрического метода в двух отношениях. Во-первых, эти методы основаны на прохождении тока через ячейку, тогда как при потенциометрических измерениях ток стараются свести к минимуму. Во-вторых, в этих методах потенциалы жидкостных соединений не столь важны и на практике ими, как это следует из теории методов, можно пренебречь. [c.5]

    Этими методами потенциалы ионизации молекул, имеющих кривые появления, подобные кривым появления калибровочных ионов, определяются с точностью до 0,1 эв. [c.30]

    Для решения задач транспортного типа наиболее удобен метод потенциалов, представляющий собой упрощенную модификацию симплексного метода. Алгоритм метода потенциалов рассматривается на следующем примере. [c.138]

    Следующие задачи рекомендуется решить методом потенциалов. [c.148]

    Анализировать физические явления и установить соотношения между различными свойствами веществ в термодинамике можно двумя методами методом циклов, искусственно создаваемых, к которым применяется первый закон и принцип существования энтропии, и методом потенциалов, основанном на использовании математических особенностей основного уравнения термодинамики, обобщающего первый закон и принцип существования энтропии. Это уравнение позволяет вводить некоторые функции состояния, т. е. [c.5]


    Однако все характеристические функции содержат, по крайней мере, одну из величин, которая не может быть измерена. Поэтому основное значение функций состоит в том, что они дают возможность получить важные соотношения между различными свойствами веществ. Другими словами, характеристические функции являются основой аналитического метода установления соотношений между различными свойствами вещества — так называемого метода потенциалов или характеристических функций, основателем которого является Гиббс. [c.74]

    Соотношения Максвелла были получены методом потенциалов или характеристических функций, основанном на использовании математических особенностей основного уравнения термодинамики, [c.74]

    Этот метод более громоздок, чем метод потенциалов и менее логически и математически строен. В качестве примера получим первое [c.75]

    Аналогично разрабатывают и матрицы для расчета плана по труду и заработной плате, себестоимости и фондам экономического стимулирования. В плане перевозок матричный метод использован для распределения транспортной работы по маркам подвижного состава с учето.м их рентабельности. Матрицы решают с помощью математического метода МОДИ или метода потенциалов. [c.18]

    Исходя из указанного выше положения, Коссель сделал заключение, что системы электронов инертных газов отличаются особой устойчивостью. Устойчивость эта такова, что атомы элементов, непосредственно предшествующих инертным газам, путем присоединения электронов легко образуют электронную систему, которая соответствует электронной системе инертного газа. С другой стороны, элементы, следующие за инертным газом, легко отщепляют то избыточное число электронов, которое у них имеется по сравнению с числом электронов предшествующего инертного газа. Это заключение относительно особой устойчивости электронных систем инертных газов, сделанное Косселем на осповании химических свойств, вполне подтвердилось впоследствии чисто физическими методами (потенциалы ионизации), как это было показано в предыдущей главе. [c.137]

    В основу алгоритма решения задачи подбора катализаторов окисления окиси углерода была положена геометрическая интерпретация теории распознавания в виде метода потенциалов, для чего в пространстве признаков было введено понятие потенциала, создаваемого точкой в точке х (потенциал точки). Потенциал точки вычисляется по формуле  [c.212]

    Уравнение Клаузиуса — Клапейрона. Рассмотрим условия равновесия для процессов, в которых не происходит изменений химического состава вещества, но изменяется его фазовое состояние. Теоретически можно найти зави симость между изменениями энтропии и объема, сопровождающими фазовое превращение, и температурным коэффициентом давления. Эта связь выражается уравнением Клаузиуса Клапейрона, которое. можно обосновать различными путями. В термодинамике применяются два основных приема теоретических исследований фазовых переходов метод круговых процессов и метод потенциалов. [c.130]

    Внешние тепло- и хладгоагенты используются на периферии ТС. Ддя решения ЗОН как задачи линейного программирования транспортного типа могут быть использованы два метода метод Куна SS] метод потенциалов [59,60], [c.18]

    Определение с помощью масс-спектрометрического метода потенциалов появления ионов, возникающих при диссоциативной ионизации водородсодержащих предельных соединений, позволяет во многих случаях найти величину сродства к протону Р соответствующих непредельных соединений, например, олефинов. В последние годы был разработан масс-спектрометрический метод ионного удара, позволяющий производить экспериментальное определение величины сродства к протону насыщенных молекул [42, 43]. Этот метод основан на том, что вторичные процессы с передачей атома водорода или протона обнаруживаются в масс-спектрометре, когда они экзотермичны, и не обнаруживаются, когда они эндотер-мичны. [c.15]

    Это соотношение полезно тем, что по нему можно получить неизме-ряемые прямыми методами потенциалы металлических электродов. Например, оно позволило вычислить потенциал серебряного электрод да по потенциалу хлорсеребряного электрода и по независимой информации о произведении растворимости хлорида серебра [15]. Как отмечалось ранее, потенциал серебряного электрода трудно измерить более прямыми методами. [c.26]

    Более чувствительным количественным методом (до 10 г-моля1л) анализа радикалов является метод электронного парамагнитного резонанса. Наличие неспаренного электрона у радикалов вызывает, в отличие от молекул, появление у радикалов парамагнетизма. Для количественного анализа применяется также масс-спектоографический метод. Потенциалы ионизации радикалов ниже, чем потенциалы ионизации соответ- [c.145]

    Другая весьма важная проблема, касающаяся внедрения воды в цеолиты, заключается в вопросе, связывается ли вода в виде молекул или в виде ионов С целью ответить на него Вейгель исс [едовал электропроводность цеолитов. Вследствие высокого удельного сопротивления образцов применялся электрометрический метод потенциалы измерялись на сухих металлических электродах. Ни в одном из опытов не удалось достигнуть. пропорциональности между силой тока и напряжением или временем зарядки сила тока всегда непропорционально быстро росла с повыщением напряжения. Это объясняется сильной гальванической поляризацией, в соответствии с уравнением (см. А. II, 162) = е — Е, где Е—-противоположно действующая электродвижущая сила в цеолите. Величина Е возникает во время прохождения тока через цеолит вследствие того, что путь тока всё больше освобождается от [c.664]

    Чем разнообразнее и шире арсенал используемых нами воображаемых идеализированных механизмов, упрощающих мысленные эксперименты, тем плодотворнее метод круговых процессов. В особенности существенным как мне кажется, является следующее если так же свободно, как полупроницаемыми перегородками, пользоваться представлением об идеализированных растворителях (о воображаемьгх, упрощающих расчеты фазах), то метод круговых процессов можно привести к своеобразному синтезу с методом потенциалов. В этом случае главным мысленным экспериментом будет являться равновесие изучаемого реального тела с удобными для решения задачи воображаемыми фазами, а также процессы внедрения реального-вещества в эти воображаемые фазы и извлечения его оттуда. При этом легко могут быть использованы все фундаментальные теоремы теории потенциалов--я сохранена наглядность метода круговых процессов. [c.201]

    Для определения коэффициентов нефтегазонасыщения и пористости пластов при наличии в залежи зоны недонасыщения и переходной зоны, кроме параметров ос ч и ампз, как уже отмечалось, необходим другой геофизический параметр, который не зависит от характера насыщения, а определяется, например, пористостью пород. Таким параметром для изучаемых геологических объектов является относительная амплитуда оссп потенциалов собственной поляризации, равная отношению амплитуд А /сп изучаемого и опорного пластов. В качестве опорного пласта в газоносной части разреза скважин Уренгойского месторождения использовали текущее значение амплитуды, введение которого связано с наличием фильтрационных потенциалов и их влиянием на изменение кривой метода потенциалов собственной поляризации [27]. Применение метода потенциалов собственной поляризации для решения количественных геологических задач основывается на связи диффузионно-адсорбционной активности пород с объемной глинистостью, которая для большинства месторождений Западной Сибири характеризует открытую пористость глинистого песчаника [34]. Следовательно, шкалу коэффициента открытой пористости на оси абсцисс палеток Хд = /( п) можно заменить шкалой относительной амплитуды потенциалов собственной поляризации асп, используя при этом статистическую зависимость аил1 = /(асп). [c.105]

    Теорема Купманса лучше всего работает в случае относительно жестких, или неполяризуемых молекул, где перегруппировка при ионизации мала. Для мягких, поляризуемых молекул расчеты могут быть неудачными. Известно [147а], что ароматические углеводороды не подчиняются теореме Купманса в столь хорошей степени как алифатические углеводороды. Того же самого следует ожидать и от комплексов переходных металлов в силу поляризуемости d-электронов [1476]. Неудача в этих случаях связана с утверждениями о том, что 1) низший потенциал ионизации относится к удалению электрона с ВЗМО и 2) различные измеряемые или рассчитанные неэмпирическими методами потенциалы ионизации могут быть в соответствующем порядке приравнены энергиям различных орбиталей. [c.269]

Рис. 1.87. Анодная поляризационная кривая карбонильного железа в 1 н. растворе Н2504, снятая потенциостатическим методом. Потенциалы измерены относительно водородног о электрода [266]. Рис. 1.87. <a href="/info/581624">Анодная поляризационная кривая</a> <a href="/info/16252">карбонильного железа</a> в 1 н. растворе Н2504, <a href="/info/1293371">снятая потенциостатическим методом</a>. Потенциалы измерены относительно водородног о электрода [266].
Рис. 1.89. Анодные поляризационные кривые сплавов хрома с железом в 10% растворе Н2504, снятые потенциостатическим методом. Потенциалы измерены относительно водородного электрода [272]. Рис. 1.89. <a href="/info/581624">Анодные поляризационные кривые</a> <a href="/info/64297">сплавов хрома</a> с железом в 10% растворе Н2504, <a href="/info/1293371">снятые потенциостатическим методом</a>. Потенциалы измерены относительно водородного электрода [272].
Рис. 5.16. Анодная поляризационная кривая никеля в транспассивной области со вторичной пассивностью в разбавленной серной кислоте при 25° С, снятая потенциостатически-гальваностатическим методом. Потенциалы измерены относительно водородного электрода [114]. Рис. 5.16. <a href="/info/581624">Анодная поляризационная кривая</a> никеля в транспассивной области со <a href="/info/489410">вторичной пассивностью</a> в <a href="/info/17783">разбавленной серной кислоте</a> при 25° С, <a href="/info/581631">снятая потенциостатически</a>-<a href="/info/15239">гальваностатическим методом</a>. Потенциалы измерены относительно водородного электрода [114].
    Исследованы масс-спектры декаборана-14 [27, 31, 32]. Кауфман и сотр. [32] измерили масс-спектрометрическим методом потенциалы появления различных ионных фрагментов из декаборана, обогащенного изотопом В (99,68% В ), и вычислили потенциалы ионизации ряда ионов, используя имеющиеся данные об энергиях связей. ]Г[отенциал ионизации декаборана-14 равен 10,26 эв. [c.384]

    Определение с помощью масс-спектрометрического метода потенциалов появления ионов, возникающих при диссоциативной ионизации электронами водородсодержащих пре дельных соединений, позволяет во многих случаях найти величину сродства к протону Р соответствующих непредельных соединений, например олефинов. Для определения сродства к протону этилена Р(С2Н4) необходимо найти теплоту реакции [c.37]

    Рассмотрим результаты исследований энтропийным методом, (сравнение величин энтропии, полученных из калориметрических измерений и вычисленных статистическими методами) потенциалов и термодинамики внутреннего вращения при.менительно к летил-хлорсиланам [6, 7, 8]. [c.230]

    Долидзе Д.Е. Некоторые вопросы нестационарных течений вязкой жидкости. Метод потенциалов и интегральных уравнений.— Тбилиси Изд. АН ГССР, I960.—332 с. [c.462]


Смотреть страницы где упоминается термин Метод потенциале: [c.92]    [c.152]    [c.201]    [c.84]    [c.6]    [c.111]    [c.101]   
Двойной слой и кинетика электродных процессов (1967) -- [ c.281 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бондаренко, В. Ф. Андросов. Определение электрокинетического потенциала волокон в растворах электролитов методом электроосмоса

Бурштейн. Исследование пассивации металлов кислородом методом измерения контактной разности потенциалов и электрохимическими методами

Влияние омического сопротивления раствора и емкости двойного электрического слоя на форму полярограмм в методах с линейной и треугольной разверткой потенциала

Влияние специфической адсорбции ионов и молекул иа форму и параметры подпрограмм в методах с линейной и треугольной разверткой потенциала

Вольта-потенциал, методы его измерения

Вопросы кинетики в потенциометрическом методе измерения окислительного потенциала

Гордеев. Расчетный метод термодинамического анализа пирохимических реакций образования сложных соединений. Сообщение третье. Метод расчета изобарно-изотермического потенциала образования сложных кислородных соединений

Диагностические параметры адсорбции в методах вольтамперометрии и полярографии с линейной разверткой потенциала

Задача 2. Исследование процессов пассивирования титана с использованием метода кривых спада потенциала

Измерение потенциалов покоя методом флуоресцентных зондов

Измерение электрокинетического потенциала методом электрофореза

Измерения контактного потенциала полупроводника как метод обнаружения различных зарядовых состояний адсорбированных на нем частиц.— Коган и В. Б. Сандомирский

Изобарного стандартного потенциала методы расчета

Изотермический потенциал, расчет методом Нериста

Изучение комплексообразования методом окислительного потенциала в водных растворах

Ионизационные потенциалы методом электронного удара

Ионизационные потенциалы методы измерения

Исследование электродных процессов методами вольтамперометрии и полярографии с линейной и треугольной разверткой потенциала

Компенсационный метод потенцией

Компенсационный метод потенцией метрического титрования

Критерии для определения лимитирующей стадии электродного процесса в методе вольтамперометрии с линейной разверткой потенциала

Критический потенциал осаждения метод определения

Масла смазочные с присадками. Метод определения моющего потенциала

Метод атом-атом потенциалов

Метод атом-атомных потенциалов взаимодействий

Метод внешнего потенциала

Метод вольтовых разностей потенциалов

Метод задерживающего потенциала

Метод измерения Потенциала при зачистке электрода

Метод измерения потенциалов

Метод определения дзета-потенциала

Метод определения потенциала Доннана

Метод построения экспериментальной шкалы потенциала переноса вещества

Метод потенциалов термодинамически

Метод проверки шкалы потенциалов полярографа. Г. С. Супин

Метод прямой Ричардсона. . . .. . . —.. . ... . . . 84 , ЛН Калориметрический метод. .... . . . . . . . . . . j 89 .яИ Определение работы выхода методом измерения контактной нЯН разности потенциалов

Метод расчета распределения потенциала и тока контактной коррозии под тонкой пленкой коррозионной среды

Метод сдвига потенциала при разомкнутой цепи

Метод скачка потенциала

Метод стационарных потенциалов

Метод химических потенциалов

Методы вычисления работоспособности и химического потенциала

Методы измерения потенциалов металлов

Методы количественной оценки влияния заместителей на потенциал полуволны

Методы контактной разности потенциалов

Методы намерения контактной разности потенциалов

Методы нахождения стандартных и формальных ОВ потенциалов

Методы окисления-восстановления (оксидиметрии) JK Окислительные потенциалы и направление реакции

Методы определения адсорбционного скачка потенциала, предельного адсорбированного количества органического вещества и свободной энергии адсорбции

Методы определения аттракционной постоянной при различных потенциалах электрода

Методы определения ионизационных потенциалов

Методы определения коэффициентов влияния ионов на потенциал ИСЭ

Методы определения критического потенциала осаждения радиоактивных элементов

Методы определения потенциалов ионизации атомов и молекул

Методы определения потенциалов разложения солевых расплавов

Методы расчета компонентов заряда и скачков потенциала в двойном электрическом слое

Методы расчета распределения коррозионного потенциала и тока

Методы с непрерывным изменением потенциала

Методы устранения диффузионного потенциала

Методы электролиза при контролируемом потенциале катода

Методы, основанные на отклонении потенциала от равновесия

Методы, основанные на ступенчатом изменении потенциала и тока

Минимальные значения защитного тока и потенциала и методы их определения

Некоторые методы определения потенциалов нулевого заряда

Некоторые результаты исследования неводных растворов электролитов методом вольтовых разностей потенциалов

Нернста метод расчета термодинамических потенциалов

Нулевые точки потенциалы нулевого методы определения

Окислительно-восстановительные потенциалы Ионно-электронный метод составления окислительно-восстановительных реакций

Окислительно-восстановительный потенциал и методы его измерения

Определение адсорбционных параметров полярограмм методами с линейной разверткой потенциала

Определение величины электрокинетического потенциала методом электрофореза

Определение знака заряда и величины электрокинетического потенциала почвы и других порошковых тел по методу электроосмоса в приборе проф. С. Н. Алешина

Определение знака заряда и электрокинетического потенциала золя по методу электрофореза

Определение химических потенциалов и коэффициентов активности компонентов бинарных твердых растворов методом третьего компонента

Определение чисел переноса ионов в мембране методом диффузионного потенциала

Определение электрокинетического потенциала диафрагм методом потенциала протекания

Определение электрокинетического потенциала диафрагм методом электроосмоса

Определение электрокинетического потенциала золей методом электрофореза (макроскопический метод)

Определение электрокинетического потенциала золя методом электрофореза

Определение электрокинетического потенциала коллоидных частиц методом электрофореза

Определение электрокинетического потенциала суспензий методом электрофореза (микроскопический метод)

Определение электрокинетического потенциала частиц суспензии методом электроосмоса

Опыт 80. Измерение величины дзетп-потенциала золя гидроокиси железа методом электрофореза

Отдельные потенциалы, методы их определения

Открытые системы. Метод химических потенциалов. Фундаментальное уравнение Гиббса

Пир измерение теплоемкости газов, метод взрывов теплоемкость водяного пара водорода теория гальванического элемента электродный потенциал

Показатель активной концентрации водородных ионов Электродный потенциал и методы измерения

Полярографический метод потенциал полуволны восстановления

Потенциал взаимодействия методы определения

Потенциал зондовые методы измерения

Потенциал измерение компенсационным методом

Потенциал методы определения

Потенциалы логарифмическими методами

Потенциалы методом исчезающе малых токо

Потенциометрические методы измерения pH Электродные потенциалы

Потенциометрический метод измерения окислительных потенциалов

Применение метода кулонометрия при контролируемом потенциале

Примеры анализов методом электролиза при регулируемом потенциале

Принципиальные основы методов измерения работы выхода и поверхностного потенциала

Режим работы установок с анодной защитой и методы регулирования потенциала

Сопоставление результатов определения изменения стандартного изобарного потенциала и оптимальных условий протекания химической реакции различными методами

Сравнение значений -потенциала, найденных различными методами

ТЕОРИЯ МЕТОДА ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ С ЛИНЕЙНОЙ РАЗВЕРТКОЙ ПОТЕНЦИАЛА Кинетические факторы, влияющие на электродный процесс

Фиксация потенциала, метод

Химический потенциал Хлорбензойная кислота, константа диссоциации, определение методом электропроводности

Химический потенциал и метод Гиббса

Химический потенциал методы вычисления

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ МЕТАЛЛОВ Измерение электродных потенциалов

Эйгенсон А.С., Ивченко Е.Г., Глутакова Г.Ф., Метод определения в нефти потенциала суммы светлых нефтепродуктов с учетом заданного ассортимента

Экспериментальные методы определения изменения изо барного потенциала

Экспериментальные методы определения изменения изобарного потенциала

Экспериментальные методы определения потенциала нулевого заряда

Экспериментальные методы определения потенциалов ионизации

Электрического потенциала метод

Электродвижущие силы и методы измерения потенциалов

Электрокинетический потенциал золей и методы его измерения

Электрофоретическое определение электрокинетического потенциаОпределение электрокинетического потенциала методом электроосмоса



© 2025 chem21.info Реклама на сайте