Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ячейка

    Рассмотрим применение этих цепей для определения стандартного потенциала хлорсеребряного электрода и среднего коэффициента активности соляной кислоты. Пусть в ячейке I активности ионов водорода и хлора (следовательно, и средняя активность соляной кислоты) равны единице, а давление водородного газа 101,3 кПа (1 атм). Тогда з. д. с. этой цепи отвечает ее стандартной э.д.с., равной разности стандартных потенциалов водородного и хлорсеребряного электродов  [c.205]


Рис. 8.2. Строение цеолитов типа фожази— та а— тетраэдр б— содалитовая клетка в— суперклетка г— элементарная ячейка Рис. 8.2. Строение цеолитов <a href="/info/50308">типа</a> <a href="/info/167907">фожази</a>— та а— тетраэдр б— содалитовая клетка в— суперклетка г— элементарная ячейка
    Из металлов первой электрохимической группы наиболее полно изучена платина, хотя из-за высокой чувствительности ее водородного потенциала к примесям полученные данные не отличаются хорошей воспроизводимостью. Н( сомненно, что в области положительных потенциалов (не очень удаленных от обратимого потенциала водородного электрода) на поверхности платины всегда присутствует адсорбированный водород. Это установлено измерением мкости, а также другими методами. Так, количество адсорбированного водорода можно найти для каждого значения потенциала при помощи кривых заряжения, т. е. кривых, передающих изменение потенциала электрода с количеством подведенного электричества чли (при постоянной силе тока) с течением времени. При таком кулонометрическом определении количества водорода (или иного электрохимически активного вещества) необходимо, чтобы его выделение (или растворение) совершалось со 100%-ным выходом по току. Все возможные побочные реакции — электровосстановление или выделение кислорода, катодное восстановление или анодное окисление органических веществ и других примесей — должны быть полностью исключены. Этого можно достичь двумя методами. В первом из ннх сила накладываемого на ячейку тока настолько велика, что значительно превосходит предельные токи восстановления и окисления примесей их вредное влияние поэтому не проявляется. Заряжение электрода проводят с большой скоростью, а кривую заряжения регистрируют автомати- [c.414]

    Процесс кристаллизации начинается с выделения из пересыщенного раствора мельчайших частиц кристаллизующегося компонента — зародышей кристаллов. Они способны расти, причем рост кристаллов происходит преимущественно на острых углах первоначальных зародышей. При достижении достаточной концентрации кристаллов происходит их сращивание с образованием кристаллической сетки, ячейки которой иммобилизуют оставшуюся не застывшей жидкость. [c.251]

    В работах [20—26] предложены различные модификации моделей с застойными зонами. В качестве последних рассматривали заторможенный слой у поверхности зерен, который особенно резко утолщается вблизи точек контакта между ними [19]. Вводили конвективный массоперенос из проточных зон в застойные [26]. Застойную зону вблизи точек контакта рассматривали как бы состоящую из двух частей — вихревой, или ячейки идеального смешения, и диффузионной, в которой циркуляция жидкости отсутствует. Визуальные наблюдения [24] показали, что такая неоднородность структуры застойных зон воз- [c.90]


    Например, Робли и Берд [20] засыпали в цилиндрическую трубу зерна из пробки, дерева или графита. Цилиндр с этой насадкой заливали расплавленным парафином. После застывания последнего из трубы вынимали керн, который рассекали на диски, разрезаемые на концентрические кольца или последовательно обтачиваемые на токарном станке (рис. 1.6). Ячейкой усреднения здесь служил кольцевой цилиндр объемом V, = = 2лгбЯ. Объем парафина в этой ячейке позволял найти локальную порозность в зависимости от радиуса г или расстояния от стенки X = R —г. Поскольку Я S> d, то толщина кольцевого слоя б могла быть взята равной 0,2d, а по точкам можно было построить зависимость елок(г) с достаточно узким шагом. По аналогичной методике экспериментально была найдена [c.17]

    В последние годы все большее распрост )анепие получает так называемая высокочастотная кондуктометрия. В этом случае применяются переменные токи с частотами порядка нескольких миллионов герц. При таких высоких частотах электроды можно вывести нз раствора зг пределы ячейки (в которой проводятся измерения), что позволяет избежать мне гих осложнений, связанных с обычной кондуктометрией, а именно каталитического действия электродов на реакции в растворах, изменения поверхности электродов в ходе измерений, необходи.мости применения электродов из материала, стойкого по отношеникз к раствору, и т. д. [c.118]

    Два или несколько углеродных колец могут соединяться друг с другом, как ячейки в пчелиных сотах. Их тогда называют спаянными или конденс ированными кольцами. [c.61]

    В практике измерения поверхности по обоим этим методам разработаны приборы, использующие как стационарный [57], так и нестационарный [22, Р. С. arman] режимы течения жидкости или газа через зернистый слой. Прибор для измерения ао в молекулярном режиме снабжен дополнительными устройствами, связанными с необходимостью работать под вакуумом. Описание прибора [55, Б. В. Дерягин с сотр.], пригодного для измерений в стационарном потоке газа по обоим методам, содержит чертежи деталей прибора и инструкции по его обслуживанию. Во избежание погрешностей при измерении, в особен ности обусловленными пристенными эффектами, загружаемый зернистый материа л необходимо тщательно запрессовывать в измерительную ячейку. [c.51]

    Отметим еще результаты испытания сетчатого отбойника таких размеров диаметр проволоки 0,3—0,5 мм, ячейки размером 4X4 мм, гофры размером 7 мм, высота пакета 91 мм, число рядов сеток 13 [50]. Результаты испытания сетчатого отбойника в вакуумной колонне даны ниже  [c.178]

    Как было показано в работе [60], определение ао по течению в вязкостном режиме с газом при диаметрах частиц, меньших 60 мкм (применялись микросферы из полистирола), дает резко заниженное значение против непосредственно определенных значений о из замеров под микроскопом. -В этих же условиях измерение ао в молекулярном режиме течения дало хорошее совпадение с результатами прямого расчета [60]. При условии введения поправок на молекулярный режим предел измерения ао с применением газа и расчетом по (П. 55) снижается до диаметра частиц 10 мкм и ао 0,6 м /см Жидкостные приборы также могут быть использованы примерно до этих же значений. При использовании вязкостного режима, верхний предел дисперсности определяется еще диаметром ячейки (аппарата) (d < 0,05 >ап, см. ниже) и чувствительностью прибора, замеряющего перепад давления в зернистом слое. Удельную поверхность частиц диаметром более 1 мм обычно определяют в интервале скоростей,- где перепад давления линейно зависит от скорости, пропускаемой через слой жидкости [26, R. В. M Mul-lin 36]. [c.51]

    Будевский с сотр. (1966), проводя эксперименты с идеальной гранью (111) серебра, служившей катодом, продемонстрировал возможность такого процесса. В опытах Булевского на катод подавался кратковременный импульс тока, вызывавший смещение потенциала в отрицательную сторону, достаточное для образования двухмерного зародыша. Затем потенциал несколько сдвигали в положительную сторону, что исключало возможность возникновения новых двухмерных зародышей, но обеспечивало рост уже созданного зародыша. Ток, протекавший через ячейку, вначале возрастал, а затем —по достижении фронтом роста зародыша края грани — падал до нуля. Дальнейший рост грани требовал повторного сдвига потенциала в отрицательную сторону до величины, обеспечивающей возникновение следующего двухмерного зародыша. Результаты опытов Булевского показали, что при заданном потенциале наблюдаются периодические колебания силы тока (или, при постоянной силе тока, колебания потенциала) и что рост грани может совершаться через стадии образования двухмерного зародыша и его распространения на поверхности. Однако такой механизм справедлив лишь для некоторых предельных случаев, которые обыч- [c.337]

    Суммарный процесс эквивалентен переносу I моль ионов водорода и 1 моль ионов хлора из первой ячейки во вторую [c.204]

    На рис. И. 8 изображена схема расчета, предложенная Хап-пелем [28], дающая в области стабильного зернистого слоя наилучшее приближение к данным эксперимента. Согласно этой модели весь объем слоя делите на отдельные независимые ячейки, каждая из которых содержит лишь один движущийся шар диаметра di, а жидкость окружает этот шар в-виде сферы с внешним диаметром 2- Доля твердой фазы в этой ячейке [c.39]


    Обозначим через вероятность того, что частица пройдет все ячейки, не возвращаясь через — возвращаясь один раз через — возвращаясь два раза и т. д. Тогда плотность вероятности, являющуюся дифференциальной функцией распределения времени пребывания частиц в каскаде из N ячеек, можно определить [135] как бесконечную сумму плотностей вероятности для простых каскадов Л , + 2, + 4,...  [c.93]

    Переход от диода к триоду, т. е. введение в ячейку третьего электрода, существеино расширяет возможности исиользования хемотроиов. Так, в интеграторе (см. рас. 17.8, б) он иозволяет осуществить непрерывное считывание информации (без выключения тока, так в диоде). Для этого третий электрод помещают в малую камеру и з.здают ему потенциал, обеспечивающий достиячсиис предельного тока по Ох. Так как предельный ток линейно связан с концептрацией  [c.384]

    Су — концентрация г-го компонента на выходе из /-0Й ячейки (ступени)  [c.81]

    Смеси, принадлежащие к тому или иному классу, типу и подтипу, характеризуются специфическим поведением компонентов при осуществлении фазовых процессов, например, таких, как дистилляция и ректификация [29, 44, 45]. Так, в процессе непрерывной ректификации для смесей определенного класса, типа и подтипа характерны как специфическое поведение отдельных компонентов по высоте ректификационного аппарата, так и вполне определенная последовательность выделения фракций предельно возможного состава при переходе от одной колонны к другой в технологической схеме ректификации. В реакционно-ректификационных процессах, где скорость химической реакции конечна, зона реакции, как правило, сосредоточена в какой-то части аппарата, а в остальных частях идет обычная ректификация. Полный термодинамико-топологический анализ всей диаграммы в целом дает возможность не только разместить зону реакции в наиболее благоприятных условиях относительно концентраций реагентов, но и выявить определенные ограничения по составу конечных продуктов ректификации. Эти ограничения обусловлены тем, что в случае наличия азеотропов в рассматриваемой смеси, соответствующий этой смеси симплекс составов распадается на ряд ячеек, названных областями непрерывной ректификации [29], причем каждая ячейка характеризуется предельно возможными составами конечных фракций, которые можно получить в одном ректификационном аппарате непрерывного действия. Возможные конфигурации областей непрерывной ректификации и их границ рассмотрены в работах 29, 46]. [c.194]

    МОДЕЛЬ С ОБРАТНЫМ ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ МЕЖДУ ЯЧЕЙКАМИ [c.83]

    Для системы из N ячеек частица пройдет при одноразовом возвращении + 2 ячейки, при двухразовом — N -Ь 4 ячейки и т. д. [c.93]

    Уравнение для концентрации основного вещества в идеально перемешанном объеме ячейки при условии, что в момент времени т = О в ячейку подан б — импульс вещества-индикатора, запишется в виде [53] [c.96]

    О — коэффициент молекулярной диффузии а — площадь поверхности раздела между ячейкой и застойной зоной, отнесенная к единице объема ячейки  [c.96]

    Для простоты вывода передаточной функции разобьём условно реактор на две одинаковые ячейки идеального перемешивания, т.е. получим два звена системы, соединенных последовательно. Поэтому передаточную функцю реактора идеального перемешивания можно представить как произведение передаточных функций звеньев. Используя выражение (3.33), полушм [c.39]

    При выводе уравнения ячеечной модели за основу принимают представление об идеальном перемешивании в пределах ячеек, располокенных последовательно, и отсутствии перемешивания между ячейками. Параметром, характеризующим модель, служит число ячеек т 16]  [c.39]

    В ранней работе Жаворонкова, Аэрова и Умник [3] толщина кольцевой ячейки в была выбрана равной диаметру шара, что сильно сгладило колебания измерявшейся елок. Если на диаметре аппарата укладывается п = зерен, то весь аппарат приближенно был разбит на центральную цилиндрическую зону с постоянной средней локальной порозностью ец и кольцевую пристеночную зону с повышенной порозностью ест (рис. 1.8). Ширина этой кольцевой зоны составляет т рядов, а диаметр центральной зоны п — 2т рядов. Средняя порозность всего сечения в целом ё определяется усреднением по площадям, которые пропорциональны квадратам диаметров [c.18]

    Столь высокий статистический разброс в 13—18% естественно вызван малым числом частиц в представительном o6be fe n X 22). Поэтому, если мы хотим количественно охарактеризовать местные изменения порозности насыпанного слоя на расстояниях, меньших, диаметра зерна вблизи от стенки аппарата, следует выбрать ячейку усреднения достаточно вытянутую в остальных двух направлениях так, чтобы иметь в ней n > 500. [c.17]

Рис. 1.6. Схема разделения слоя на кольцевые цилиндры — ячейки угррпнрния. Рис. 1.6. <a href="/info/332464">Схема разделения</a> слоя на кольцевые цилиндры — ячейки угррпнрния.
    При перемепшвании между любыми двумя ячейками каждая частица, прежде чем выйдет из системы, может вернуться обратно нуль раз, один, два и т. д. [c.93]

    X соответствует вероятности, что частица выйдет из реактора с основным потоком. Пять пересечений горизонтальных линий соответствуют пяти ячейкам. Члены (или их суммы), записанные около каждойизлиний,соответствуют вероятности движения частицы именно по этому пути. [c.94]

    У1Ьо< гдедиаметр частицы. Степень отклонения ячейки с застойными зонами от ячейки полного смешения характеризуется двумя параметрами а — коэффициентом доли объема застойных зон, равным отношению объема застойных зон к объему проточной части, р — коэффициентом обмена между застойной зоной и основным объемом ячейки. [c.95]

    Эта модель представляет совокупность расположенных один над другим этажей, каждый из которых состоит из ячеек полного смешения, упакованных между собою в виде радиально-кольцевой решетки (рис. 33 и 34, а) [101—1231. Связь лшжду этажами I осуществляется через аксиальные отверстия в ячейках по два снизу и сверху. При этом лежащая выше ячейка соединяется с двумя расположенными ниже. Этим достигается радиальный тепло- и массоперенос вещества. Прямой связи между ячейками в этаже нет. [c.97]


Смотреть страницы где упоминается термин Ячейка: [c.156]    [c.186]    [c.76]    [c.118]    [c.204]    [c.204]    [c.314]    [c.314]    [c.381]    [c.39]    [c.45]    [c.86]    [c.112]    [c.40]    [c.53]    [c.349]    [c.81]    [c.81]    [c.94]    [c.96]   
Методы измерения в электрохимии Том2 (1977) -- [ c.10 , c.13 , c.16 , c.49 ]

Современная аналитическая химия (1977) -- [ c.0 ]

Неорганическая химия (1979) -- [ c.0 ]

Программирование (1963) -- [ c.133 ]

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

Люминесцентный анализ неорганических веществ (1966) -- [ c.0 ]

Применение электронных приборов и схем в физико-химическом исследовании (1961) -- [ c.0 ]

Дисперсия оптического вращения и круговой дихроизм в органической химии (1970) -- [ c.0 ]

Методы органического анализа (1986) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматический кулонометрический титратор с внешней ячейкой для генерирования реагентов

Автоматическое кулонометрическое титрование с внешней ячейкой для генерирования реагентов

Активное сопротивление электрохимической ячейки

Алиев, П. Г. Романков, А. А. Медведев. Тарировка электродов диффузионной ячейки

Алмаз, элементарная ячейка

Амберплекс ячейка с мембранами

Амилоза элементарная ячейка

Аммиак ячеек

Анализ симметрии элементарной ячейки

Анализ также качественный термостатирование ячейки

Аналитические ячейки полуавтоматических титрометров лабораторного типа

Аналитические ячейки титрометров жидкости промышленного типа

Аналитические ячейки титрующих анализаторов

Анизотропия ячеек

Аппаратура метода ВЧА Измерительные ячейки

Аппаратура, ячейки и лектроды, используемые в прямой кулонометКосвенная кулонометрия, условия и техника выполнения анализа методом косвенной кулонометрии

Аппаратура, ячейки и электроды, используемые в косвенной кулонометрии

Аппараты ячейки

Асимметричные междуядерные расстояния в ячейке

Асимметричные междуядерные расстояния в ячейке структуры окиси свинца фиг

Асимметрия ионных расстояний в элементарной ячейке

Асимметрия ионных расстояний в элементарной ячейке окиси свинца фиг

Атом, виды координаты в элементарной ячейке

Атома строение изображение с помощью диаграмм квантовых ячеек

Атомная силовая микроскопия жидкостная ячейка

Баженова. Очистка раствора фосфористой кислоты в ячейке с ионообменными мембранами

Базис ячейки

Базоцентрированная ячейка

Баланс напряжения электролитической ячейки в соляной кислоте

Балансовые соотношения для ячеек сетки

Бенара ячейки

Бериллий представление ячеек

Бесконтактная кондуктометрия Теория измерительных ячеек

Биполярные ячейки

Блюма ячейка

Борид элементарная ячейка

Бравэ ячейка

ВТОРОЙ ЭТАП СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА (ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ АТОМОВ В ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЯЧЕЙКЕ КРИСТАЛЛА) Два этапа структурного анализа

Ванадий элементарная ячейка

Величина элементарной ячейки, определение

Вентильные ячейки

Вигнера—Зейтца метод ячеек

Виды элементарных ячеек кристаллов по характеру частиц и энергиям связей

Влияние изменения эквивалентной емкости ячейки на показания приборов, измеряющих активную проводимость растворов

Влияние конструктивных и технологических параметров на потери напора в электродиализной ячейке

Влияние концентрации и молекулярного веса па характер термодиффузии в ячейке

Влияние на характеристические кривые ячейки ее некомпенсированного электрического поля

Вольтамперометрия вольтамперометрическая ячейка

Вольфрам элементарная ячейка

Вращающиеся ячейки

Второй этап анализа структуры. Определение координат атомов в элементарной ячейке кристалла

Выбор типа диаграмм диаграммы индуктивной ячейки

Выбор элементарной ячейки

Вынесение величин в стандартные ячейки

Высокочастотное титрование типы ячеек

Вычисление параметра ячейки вдоль оси вращения кристалла

Вычисление средних по ячейкам значений температур

Гадлея ячейка

Газ-носитель выбор для ячейки

Галактоманнан элементарная ячейка

Гальвани ячейки

Гальваническая электрохимическая ячейка

Гальванический элемент и электролитическая ячейка

Гамма-ячейка

Гафний элементарная ячейка

Гексагональная ячейка

Гиббсовская энергия реакции ячейки

Гибридизация ячеек

Гидродинамика элементарная ячейка

Голея ячейка

Грама—Шмидта интерфейс с проточной ячейкой

Графики зависимости межатомных расстояний и объёмов от периода идентичности ячеек

Гутмана ячейки

Данные о типах ячеек с железным катодом для электролиза хлоридов щелочных металлов

Данные о типах ячеек с ртутным катодом для электролиза хлоридов щелочных металлов

Даунса ячейка

Два направления тока через гальваническую ячейку

Двумерные валы и трехмерные ячейки

Двуокись элементарная ячейка

Двухэлектродные ячейки для измерения контактным методом

Действие трансляции на элементы симметрии. Координаты точек и линий в элементарной ячейке

Деполимеризация целлюлозы элементарная ячейка

Детектор объем кюветы ячейки

Детектор ячейка для измерения теплопроводности

Детекторная ячейка

Детекторная ячейка диффузионного типа

Детекторная ячейка постоянная времени

Детекторная ячейка прямоточного типа

Детекторная ячейка радиус

Деформация ячеек

Джонса постоянная ячейки

Диализные ячейки

Диаметр ячеек

Диборид элементарная ячейка

Дисилицид элементарная ячейка

Диссоциация ячейка

Дифракция рентгеновских лучей и определение параметров ячейки монокристаллов

Дифференциальный термический анализ ДТА ячейки

Диффузионные ячейки

Диффузионные ячейки кинетика экстракции

Диффузионные ячейки поверхностное сопротивление, определение

Диффузионные ячейки экстракция воды

Диффузия вне элементарных ячеек

Диффузия внутри элементарных ячеек

Диффузия газа в ячейки

Диффузия с несколькими ячейками

Диффузия ячейки, в которых отсутствует конвекция

Доделя ячейка

Дополнение. Теоремы существования и единственности решения задачи на ячейке

Емкостные токи ячейки и их влияние на аналитический сигнал

Емкостные ячейки

Емкостные ячейки (С-ячейки)

Жидкости модель ячеек

Жидкостная хроматография ядерный проточная ячейка

Зависимость общего напряжения на ячейке от условий работы электролизера

Зависимость числа ячеек идеального смешения от скорости

Задачи и решения Некоторые приемы программирования Вынесение величин в стандартные ячейки. Использование индексных регистров

Задачи, решаемые без индицирования рентгенограмм (определение размеров ячейки, типа решетки и дифракционного класса кристалла) Определение размеров элементарной ячейки и типа решетки

Затвор с ячейкой Керра

Значение конструкции ротора и ячейки

Идеальное перемешивание модель ячеек

Измерение удельных электрических характеристик растворов с помощью бесконтактных ячеек

Измерение э. д. с. гальванических ячеек

Измерение э.д.с. гальванического элемента (потенциометрической ячейки)

Измерение электрической проводимости растворов. Определение константы кондуктометрической ячейки

Измерения в сообщающейся с реактором ячейке

Измерительная ячейка

Измерительная ячейка для определения сопротивления грунта

Измерительная ячейка по теплопроводности

Измерительные ячейки (датчики) высокочастотного метода и области их применения

Импеданс и полная проводимость ячейки

Импеданс и характеристические кривые ячейки

Импеданс электрохимической ячейки

Импеданс ячейки

Индицирование рентгенограмм. Определение типа решетки и размеров элементарной ячейки

Индуктивные высокочастотные ячейки, или .-ячейки

Индуктивные ячейки (.-ячейки)

Интерференционная ячейка

Ионные кристаллические ячейки

Ионообмен ячейки

Использование электрохимических ячеек для определения свободных энергий реакций

Испытание на коррозионное растрескивание ячейки для испытания

К и нормальном давлении . Коэффициент линейного термического расширения параметров элементарной ячейки и сжимаемость при 293 К кристаллической решетки

Калибровка ячеек

Калибровка ячейки для измерения электропроводности

Калибровочная ячейка

Карбид элементарная ячейка

Карно цикла электролизной ячейки

Кастнера ячейка

Катар ометр ячейка

Катарометр ячейка

Катастрофы Тома Катящиеся ячейки

Квазимолекулярная расширенная элементарная ячейка

Квантовая ячейка

Квантовые ячейки, диаграмма

Кеннеди ячейками

Керра ячейка

Клапанные тарелки число ячеек полного перемешивания

Классификация методов кондуктометрии с многозвенными ячейками

Количественные результаты, получаемые при помощи ячейки для измерения теплопроводности

Колонки с несколькими ячейками

Колпачковые тарелки число ячеек полного перемешивания

Кольбе синтезы ячейки

Комбинированная L,-ячейка

Комбинированные высокочастотные ячейки

Комбинированные однотрубчатые ячейки

Комовского ячейка

Компенсационная ячейка

Комптона ячейки Франка Рабиновича

Конвективные ячейки

Конвективные ячейки при массопередаче ПАВ

Конвекция поверхностная конвективные ячейки

Конвекция поверхностная образование ячеек

Конвея ячейка

Конденсаторные ячейки

Кондуктометрическая ячейка

Кондуктометрическая ячейка константа

Кондуктометрическая ячейка конструкция

Константа ячейки высокочастотной

Конструкции многозвенных кондуктометрических ячеек

Конструкции электролитических ячеек

Конструкция кулонометрической ячейки

Конструкция электрохимической ячейки и условия ее эксплуатации

Конструкция ячейки

Контактные высокочастотные ячейки, или -ячейки

Контактные ячейки

Контактные ячейки (-ячейки)

Концентрационная ячейка

Координаты точек в элементарной ячейке

Координаты точек, лилий и плоскостей в элементарной ячейке

Координационное число и плотность упаковки. Количество частиц в элементарной ячейке

Коэффициент тарелки ячейки смешения

Коэффициент формы ячеек

Краткие сведения об электрохимических ячейках и соглашении о знаках

Крахмал пространственная ячейка

Криоскопия криоскопическая ячейка

Крип на поверхности раздела лед элементарная ячейка

Кристаллизация полимеров .5-1. Элементарная ячейка

Кристаллические полимеры элементарная ячейка

Кристаллические решетки элементарные ячейки

Кристаллическое соединение вещества Идеальные кристаллы Кристаллическое, аморфное и стеклообразное состояние вещества Полиморфизм и изоморфизм. Анизотропия кристаллов и ее значение Закон постоянства гранных углов. Внутреннее строение кристаллов Кристаллическая решетка. Элементарная ячейка

Кристаллографическая ячейка

Кристаллы элементарные ячейки металло

Кристаллы ячейка

Критерий применимости и постоянная с-ячейки

Ксантогенат целлюлозы элементарная ячейка

Кубическая ячейка

Кудрявцева ячейка

Кулонометр ячейки

Кулонометрическое титрование электролитические ячейки

Лабораторная ячейка для разделения на непористых мембранах

Лабораторные работы Полярографическая ячейка и электроды

Лабораторные ячейки и установки

Ламма диффузионная ячейка

Ленара ячейки

Мадорский Концентрирование изотопов ртути при свободном испарении в противоточной рефлюксной колонне с десятью ячейками

Макаров Строение твердых фаз в элементарной ячейке

Массоперенос в полярографической ячейке

Материалы для ячеек

Межфазная конвекция ячейка

Метан ячеек

Метод Дебая-Шеррера размеров ячейки

Метод диафрагменной ячейки

Метод диффузионных ячеек с перемешиванием

Метод капиллярных ячеек

Метод проб и ошибок Требования, налагаемые симметрией кристалла на расположение атомов в ячейке

Метод сегментных ячеек

Метод ячеек Больцмана

Метод ячеек и решеточные теории жидкостей

Метод ячеек свободного объема

Метр для прочистки ячеек возду пичных труб

Миграционные ячейки

Многозвенные ячейки

Многоканальная ячейка

Модели вихревой ячейки

Модели конвективных ячеек

Моделирование электролитических ячеек

Модель квазимолекулярной расширенной элементарной ячейки

Моды элементарной ячейки

Молера щелевая ячейка

Молибден элементарная ячейка

Мочевина элементарная ячейка

Мытье ячеек и посуды

Напряжение на ячейке влияние параметров процесса

Напряжение на ячейке теоретическое разложение вод

Напряжение ячейке, влияние, плотности

Напряжение ячейки при прохождении тока

Напряжения на ячейке, устройство

Напряжения на ячейке, устройство для измерения

Натрий элементарная ячейка

Нейрата диффузионная ячейка

Несколько орбиталей в элементарной ячейке. Гибридизация Проекции плотности состояния. Плотность заселенности перекрывания

Ниобий элементарная ячейка

Нитрид элементарная ячейка

О сложных пространственных решетках. Кратность сложных элементарных ячеек

Обработка ячейки и мембраны

Общая схема измерительной ячейки для электрохимических методов анализа

Общее изменение содержания субстанций в ячейках дополнительного разбиения

Общее напряжение на ячейке

Объем грамм-молекулы элементарной ячейки

Объем ячейки

Объемная доля в пенопласте закрытых ячеек

Объемная доля в пенопласте открытых ячеек

Объемная доля в пенопласте числа ячеек

Объемно-центрированная ячейка

Объемный вес пенопластов и размер ячеек

Объемный вес пенопластов и форма ячеек

Октант элементарной ячейки

Оленина ячейка

Определение длин связей по параметрам ячейки

Определение знаков структурных амплитуд (методы неравенств и статистических равенств) Зависимость знаков структурных амплитуд от выбора начала координат в элементарной ячейке

Определение и классификация многозвенных ячеек и методов их применения

Определение натрия в откачанной ячейке методом резонансной флуоресценции

Определение ориентации кристалла и параметров элементарной ячейки

Определение параметров ячейки

Определение параметров ячейки и дифракционного класса

Определение постоянной электролитической ячейки

Определение размеров элементарной ячейки и числа молекул в ячейке

Определение размеров элементарной ячейки из рентгенограмм качания или вращения

Определение размеров элементарной ячейки кристаллов 3. Определение симметрии кристаллов по лауэграммам

Определение размеров элементарной ячейки, типа решетки и пространственной группы симметрии при исследовании кристаллического порошка Систематические ошибки при оценке углов отражения

Определение термина многозвенная ячейка и классификация многозвенных ячеек

Определение электрической проводимости растворов. Кондуктометрическая ячейка. Принципиальная схема кондуктометра

Оптимальное число мембран, их диаметры и объем ячейки

Ориентация и динамика ЖК полимеров в электрооптических ячейках

Ориентировка плоскостей оптических осей в элементарных ячейках каолинита

Осаждение металлов многослойное ячейки

Осмотическая ячейка

Основные различия между поведением электрода в лабораторной ячейке и металла промышленной конструкции

Особенности конструкции полярографической ячейки и электродов

Осцилляторная ячейка

Отвес для прочистки ячеек

Отдельный поток газа в сравнительной ячейке катарометра

Очистка воздуха ячейки шторки

Параметры кристаллической ячейки

Параметры решетки и число формульных единиц в ячейке

Параметры элементарной ячейки

Параметры элементарных ячеек и кристаллическая симметрия кислых силикатов, фосфатов и германатов

Пары испаряемого вещества из точечных испарителей также эффузионные ячейки, характеристики

Пенополиуретан с открытыми ячейками

Пенополиуретаны ячеек и свойствами

Период магнитной ячейки

Период элементарной ячейки

Пиролизная ячейка

Пиролитическая ячейка

Пиролитические ячейки с нагреваемым филаментом

Планформы конвективных ячеек

Плотность упаковки. Количество частиц в элементарной ячейке

Площадка элементарной ячейки

Площадь среза ячеек

Поверхность среза ячеек

Повторяющиеся узоры, элементарные ячейки и решетки

Подготовка жидкокристаллических ячеек к электрооптическим измерениям. Козловский С. А. Кощеев А. А., Анисимова Т.. И., Кулиев Р. И., Клейман

Подготовка электролитической ячейки

Подготовка электролитической ячейки к измерениям

Подготовка электрохимической ячейки и электродов

Поддержание постоянного уровня электролита и равенства давления газов в ячейке

Позиции атомов точек в элементарной ячейке

Поккельса ячейка

Поливинилиденхлорид элементарная ячейка

Поливиниловый спирт анализ элементарной ячейки

Поливиниловый спирт элементарная ячейка

Поликапроамид элементарная ячейка

Полисахариды элементарная ячейка

Полиуретаны элементарная ячейка

Полиэтилен элементарная ячейка

Полиэтилентерефталат элементарная ячейка

Поляризация электролитической ячейки

Полярограф напряжения на ячейке

Полярограф с электронным регулированием напряжения на ячейке

Полярографическая ячейка

Полярографическая ячейка и ртутный капающий электрод

Полярографическая ячейка сопротивление

Полярография с анодным растворение ячейки

Понятие ячейки и пробной частицы в дисперсной среде

Постоянная ячейки

Потенциал в электрохимических ячейка

Потенциал расчет для ячеек

Потенциал ячейки

Потенциометрическое титрование ячейки

Потенциометрия потенциометрическая ячейка

Представление двоичных чисел в ячейках памяти машины. Десятично-двоичные коды

Прецизионные измерения параметров элементарной ячейки

Приближение ЛКАО в модели квазимолекулярной расширенной элементарной ячейки и периодического кластера

Прибор для высокочастотного титрования с индуктивной ячейкой

Приборы и конструкции ячеек

Приборы и ячейки для релаксационных исследований

Приемы, связанные с применением стандартных ячеек

Примитивная ячейка

Примитивные элементарные ячейки, отвечающие различным кристаллографическим системам

Принцип работы ячейки

Проектирование деионнзэционные ячейки

Пространственная решетка элементарная ячейка

Пространственные диссипативные структуры. Ячейки Бенара

Протекание электрического тока в электрохимической ячейке

Проточная ячейка

Проточная ячейка детектора

Проточная ячейка детектора вклад в дисперсию

Профиль скорости жидкости на границе ячейки

Прочистка ячеек воздухонагревателя

Работа ячейки при постоянном наложенном потенциале

Радиус ячеек

Радиус ячеек гидравлический

Радиус ячеек гидродинамический

Радиус ячеек кривизны

Радиус ячеек критический

Радиус ячеек наиболее вероятный

Размеры ячеек вероятные

Размеры ячеек дисперсия

Размеры ячеек максимальные

Размеры ячеек методы измерения

Размеры ячеек минимальные

Размеры ячеек связь со свойствами

Размеры ячеек средние

Размеры ячейки

Размеры ячейки (по аналогии с ситовым анализом)

Разработка и конструирование оптических ячеек

Разряды ячеек памяти

Раскрытие ячеек

Распределение частиц по ячейкам

Распределение ячеек в пенопласта

Распределение ячеек в пенопласта возрастающее

Распределение ячеек в пенопласта графическое изображение

Распределение ячеек в пенопласта интегральное

Распределение ячеек в пенопласта логарифмически-нормальное

Распределение ячеек в пенопласта непрерывное

Распределение ячеек в пенопласта нормальное гауссово

Распределение ячеек в пенопласта по объему

Распределение ячеек в пенопласта по размерам

Распределение ячеек в пенопласта постоянная нормирования

Распределение ячеек в пенопласта статистический анализ

Распределение ячеек в пенопласта треугольное

Распределение ячеек в пенопласта уменьшающееся

Распределение ячеек в пенопласта функциональный анализ

Распределение ячеек в пенопласта частота распределения

Распределение, плотности в проекции ячейки кристалла

Рассеяние непримитивной элементарной ячейкой (структурная амплитуда)

Расчет неизотермического вытеснения нефти в многослойном пласте при радиальной фильтрации. Метод ячеек

Расчет размеров ячейки

Расчет распределения ячеек но размерам

Расчет элементарных ячеек

Реактивное сопротивление электрохимической ячейки

Реакции ячейки

Реакция ячейки и электродвижущая сила

Ребра ячеек

Режим работы электролитической ячейки

Рений элементарная ячейка

Рентгеновская дифракция элементарная ячейка

Рентгенографические исследования целлюлозных расчет элементарной ячейки

Ромбические ячейки

СКрЫТаЯ элементарная ячейка

Самодиффузия ячейки с диафрагмой

Саром элементарная ячейка

Седиментационные ячейки

Селеновая ячейка

Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками

Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками высокой точности

Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками контрольные и высокой точности

Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками контрольные и высокой точности (ГОСТ

Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками нормальной точности

Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками нормальной точности (ГОСТ

Сигнал ячейки для измерения теплопроводности в хроматографии газов Шмаух, Р. А. Динерстайн (пер. М. И. Яновский, ред. Е. П. Фесенко)

Симметричная ячейка

Симметричные ячейки с двумя необратимыми электродами, обладающими электронной проводимостью

Симметрия пространственной решётки и элементарной ячейки

Симметрия элементарной ячейки

Симметрия элементарной ячейки. О расчетах расстояний и объемов в пространственных решетках

Синтактные пенопласты модель макроструктуры и элементарной ячейки

Ситчатые тарелки число ячеек полного перемешивания

Скорость роста циркуляционной ячейки

Скорость число ячеек идеального смешения

Скотта полярографическая ячейка

Сольватная ячейка

Состояние ячейки

Сосуд Дьюара для ЭПР. Криостат. Фотоэлектрохимическая ячейка Кварцевая ртутная лампа Спирали из кварцевого стекла

Спектроэлектрохимические ячейки

Специальные конструкции ячеек и исследуемых электродов

Специальные ячейки

Сравнение пиролитических ячеек с нагреваемым филаментом и пиролитических микрореакторов

Среднее время пребывания молекул воды в ячейке

Стандартные ячейки

Стандартный потенциал ячейки

Станками современных заводов управляют машины, действия которых определяются машинами на более высоком уровне управления В перспективе подобная структура составит основную ячейку в иерархии управления производством от совета директоров До станочных линий. (Пер И. Верещагина) Машины, обладающие чертами личности

Статистика в пробоотборе ячейки

Стеклянная трехэлектродная ячейка без разделения пространств ИЭ и ВЭ

Стеклянная трехэлектродная ячейка с разделенными электродными пространствами

Стеклянная ячейка

Стенки ячеек

Стенки ячеек проницаемость

Стенки ячеек связь со свойствами

Стенки ячеек строение

Стенки ячеек толщина

Стенки ячеек эластичность

Степанова, М. М. У минский. Параметры элементарных ячеек гексаборидов металлов

Строение электронных ячеек

Структура с гексагональными призматическими ячейками

Структура с дробным количеством атомов в элементарной ячейке

Структура с кубооктаэдрическими ячейкам

Структурные амплитуды и распределение электронной плотности по ячейке

Сущность процесса анодирования. Виды процессов анодирования. Область применения анодирования. Адгезия органических покрытий. Анодная оксидная пленка. Диэлектрический или барьерный слой. Влияние режима анодирования на барьерный слой Пористость анодных покрытий. Формирующее напряжение и пробивное напряжение. Механизм роста пленки. Размеры ячеек. Вторичные реакции ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ АНОДИРОВАНИЕ

Сферически-симметричная ячейка

Схема измерения э. д. с. ячейки компенсационным методом

Схема разделительных ячеек

Схема эквивалентная измерительной ячейки

Тальк Твердая ячейка

Тантал элементарная ячейка

Твердотельные электролиты для батарей и топливных ячеек

Теория измерительны ячеек индуктивного типа

Теория измерительных ячеек емкостного типа

Теория маленьких ячеек

Теория массопереноса в электродиализной ячейке

Тепловой баланс электролитической ячейки

Термисторны детекторы оптимальный перепад температуры в ячейке

Термогальваническая ячейка

Термодинамика обратимых ячеек

Термодинамика электрохимических элементов и ячеек

Термокондуктометрические детекторы геометрия ячейки

Термокондуктометрические детекторы теплообмен в ячейке

Термостаты с ячейками для теплового старения

Тернера Ариса ячеек идеального смешения

Тетрагональные ячейки

Типы емкостных кондуктометрических ячеек

Титан элементарная ячейка

Титрационная ячейка,

Титрование с индуктивной ячейкой

Титрование с использованием с-ячейки

Титрование схема электролитической ячейки

Титрование устройство ячейки

Титрование ячеек

Тогда зачем же нам возиться с ячейками

Ток в ячейке зависимость от времени потенциостатическом методе

Ток в ячейке и высота столба ртути полярографии

Ток в ячейке и диффузия

Ток в ячейке определяющие факторы

Ток в ячейке предшествующая реакция

Тонкослойные ячейки

Тридцать первая лекция. Фильтры (продолжение). Задача о собственных колебаниях граничные условия. Апроксимация кабеля одной ячейкой н многими ячейками. Фильтр как передающая система Критическая частота условия пропускания. Обратный4 фильтр Физическое объяснение действия фильтров. Вычисление напряжения на конце фильтра в области пропускания. Резонанс

Триклинная ячейка

Трифенилметан элементарная ячейка

Труба ячейками

Тяжи ячеек

Тяжи ячеек изгиб

Тяжи ячеек разрушение

Тяжи ячеек сжатие

Тяжи ячеек усталость

Увеличение поглощения при использовании внутрирезонаторной ячейки

Увеличение чувствительности изменением конструкции емкостной ячейки

Ультрацентрифуги ячейки

Ультрацентрифугирование ячейки

Уретан-фенольные пенопласты размер ячеек

Усреднение насыщенности по ячейкам

Установки для хронокондуктометрического титроваКонструкции электролитических ячеек

Установки с выносной измерительной ячейкой общие соображения

Установки с выносной измерительной ячейкой приближенное рассмотрение

Уточнение положения молекулы в ячейке как некоторого твердого тела

Фазовая ячейка

Фарадея ячейки

Ферреля ячейка

Флотационная ячейка

Форма ячеек

Форма ячеек анизотропия

Форма ячеек влияние на свойства

Форма ячеек деформация формы

Форма ячеек и анизотропность структуры пенопластов

Форма ячеек идеальная

Форма ячеек искажения

Форма ячеек коэффициент асимметрии

Форма ячеек коэффициент формы

Форма ячеек коэффициент эксцесса

Форма ячеек многогранники

Форма ячеек модельные представления

Форма ячеек монодисперсность

Форма ячеек округлость

Форма ячеек определение

Форма ячеек полидисперсность

Форма ячеек реальная

Форма ячеек статистическое понятие

Форма ячеек сферическая

Форма ячеек сферичность

Форма ячеек устойчивость к дренажу

Форма ячеек эллиптическая

Фотогальваническая минеральная ячейка

Фотометрическое определение конечной ячейки

Фотопроводящие ячейки

Франка—Рабиновича гипотеза о реакционной ячейке, применение в химии горячих атомов

Фтористый водород представление ячеек

Химическое равновесие и электродвижущая сиЭлектродные потенциалы в ячейках без переноса

Хлористый алюминий противокоррозионная защита ячеек мокрого хранения

Холла ячейка

Хулла ячейка

Цезий структура ячейки

Целлюлоза кристаллическая ячейка

Целлюлоза размеры элементарной ячейки

Целлюлозное волокно элементарная ячейка

Центрифугирование соударение молекул со стенками ячейки

Циркуляционная ячейка

Циркуляционная ячейка образование

Циркуляционная ячейка размер, влияние факторов

Циркуляционный насос. Дозатор для непрерывного или разового отбора и ввода газообразных проб Электрохимические ячейки

Циркуляция величин в стандартных ячейках

Четырехэлектродные контактные ячейки

Число Авогадро атомов в элементарной ячейке

Число атомов в ячейке. Определение стехиометрической формулы вещества

Число атомов, приходящихся на одну ячейку структуры

Число молекул в элементарной ячейке

Число молекул в ячейке

Число переноса также Детектор границы Ячейка

Число переноса также Детектор границы Ячейка влияние различных факторо

Число переноса также Детектор границы Ячейка движущейся границы косвенный

Число переноса также Детектор границы Ячейка движущейся границы пря

Число переноса также Детектор границы Ячейка метод определения

Число ячеек

Число ячеек в каждом пакете мембран

Число ячеек объемная доля

Число ячеек памяти

Число ячеек полного перемешивания жидкости на тарелке

Число ячеек с удельным объемом

Число ячеек связь с теплопроводностью

Чувствительность ячейки

Шестиугольные и квадратные ячейки в симметричном по вертикали слое

Шкала размеров ячеек

Шомпол для прочистки ячеек

Щавелевая кислота элементарная ячейка

Щелочная целлюлоза элементарная ячейка

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СИММЕТРИИ ДИСКОНТИНУУМА Пространственная решётка кристалла. Понятие об элементарной ячейке yl Трансляция

Эквивалентная схема электрохимической ячейки

Эквивалентные позиции в элементарной ячейке

Эквивалентные положения в элементарной ячейке

Эквивалентные схемы ячеек

Электрическая эквивалентная схема ячейки

Электрическая эквивалентная схема ячейки и физические процессы, протекающие в ее объеме

Электродвижущая сила ячейки

Электродиализная ячейка Кинга для определения извлечения щелочей из стекла

Электродная ячейка

Электроды и электролитические ячейки

Электролиз воды напряжение на ячейке

Электролиз и электролитические ячейки (электролизеры)

Электролиз напряжение на ячейке

Электролиз проводили в ячейке объемом

Электролизеры напряжение на ячейке

Электролизеры ячейка

Электролизная ячейка

Электролитическая ячейка

Электролитическая ячейка для кондуктометрического титрования

Электролитическая ячейка для получения сульфата урана

Электролитическая ячейка напряжение

Электролитическая ячейка определение

Электролитическая ячейка схема

Электролитическая ячейка схема соединения в серию

Электролитическая ячейка уровень электролита

Электролитическая ячейка устройство

Электролитическая ячейка электрическая емкость

Электролитическая ячейка энергетический баланс

Электролиты для батарей вторичных ячеек

Электролиты для топливных ячеек

Электролиты для ячеек

Электролиты для ячеек. Растворители

Электрон ячейка

Электронный регулятор для поддержания постоянного напряжения на ячейке

Электроны, реакции переноса в электролитической ячейке

Электрооптическая ячейка

Электростатика мицеллярной ячейки

Электрофорез ячейка

Электрохимическая ячейка и ее электрический эквивалент

Электрохимическая ячейка — основа ЭП. С Информационные и информационно-энергетические характеристики ЭП-преобразователей информации

Электрохимическая ячейка. Реагенты, растворы

Электрохимические процессы в полярографической ячейке постоянного тока

Электрохимические ячейки

Электрохимические ячейки и исследуемые электроды

Электрохимические ячейки и электроды

Элементарная ячейка

Элементарная ячейка базоцентрированная

Элементарная ячейка гексагональная

Элементарная ячейка гексагонального типа

Элементарная ячейка гранецентрированная

Элементарная ячейка изоструктурная

Элементарная ячейка каучука

Элементарная ячейка кратная

Элементарная ячейка кристалл

Элементарная ячейка кубического типа

Элементарная ячейка магнитная

Элементарная ячейка метрика

Элементарная ячейка объемноцентрированная

Элементарная ячейка перовскита

Элементарная ячейка примитивная

Элементарная ячейка размеры

Элементарная ячейка ромбоэдрическая

Элементарная ячейка рутила

Элементарная ячейка тетрагональная

Элементарная ячейка целлюлозы

Элементарная ячейка шпинели

Элементарная ячейка, потенциальная

Элементарная ячейка, потенциальная энергия

Элементарная ячейка, пространственно-сшитой структуры

Элементарной ячейки кратность

Элементарной ячейки нулевая точка

Энергетический баланс ячейки

Энергия колебаний ячейки

Эффект Франка—Рабиновича, эффект клетки, эффект ячейки

Эффекты, возникающие при протекании переменного тока высокой частоты через кондуктометрические ячейки

Эффузионные ячейки, распределение осужденных пленок по толщине

Явления, возникающие при прохождении тока через электрохимическую ячейку

Ячеек метод

Ячеечная модель с обратными потоками между ячейками

Ячейка Вигнера—Зейтца

Ячейка абстрактной машины

Ячейка аналитическая

Ячейка балансировочная, интерференционная

Ячейка без жидкостного соединения и с жидкостным соединением. Диффузионный потенциал

Ячейка гальваническая

Ячейка гальваническая уровни потенциала

Ячейка гальваническая фазовая схема

Ячейка двухсекторная

Ячейка детектора

Ячейка диффузионная фирмы

Ячейка для высокочастотного титрования

Ячейка для измерения теплопроводност

Ячейка для измерения теплопроводност количественные показания

Ячейка для кислотно-основного титрования

Ячейка для определения

Ячейка для определения диэлектрических характеристик

Ячейка для определения калибровка

Ячейка для определения коэффициентов диффузии

Ячейка для определения постоянная ячейки

Ячейка для определения с вытягивающейся задвиж

Ячейка для определения с наслаиванием

Ячейка для определения с пористой диафрагмой

Ячейка для определения со срезанной границей

Ячейка для определения эквивалентная схема

Ячейка для упрощенного флуориметра

Ячейка индуктивная

Ячейка ионов

Ячейка катодные

Ячейка кристаллическая

Ячейка кристаллическая гранецентрированная

Ячейка кристаллическая объемноцентрированная

Ячейка кристаллическая примитивная

Ячейка кулонометрическая

Ячейка методы измерения

Ячейка на переменном токе

Ячейка на постоянном токе

Ячейка напряжение

Ячейка памяти ЯПП

Ячейка предельная

Ячейка применение

Ячейка расчет

Ячейка ромбоэдрическая

Ячейка с закрученным нематиком

Ячейка с запирающим слоем

Ячейка с мешалкой

Ячейка удельная

Ячейка уравнение

Ячейка эквивалентная

Ячейка элементарная кристаллическая

Ячейка энергетическая

Ячейка ячейка

Ячейка, в которой один из электродов является проводником, обладающим проводимостью за счет посторонних ионов, а в качестве другого используется инертный проводник с электронной проводимостью

Ячейки бесконтактной кондуктометрии

Ячейки в кондуктометрии

Ячейки в полярографии

Ячейки в потенциометрии

Ячейки газопроницаемость

Ячейки геометрия

Ячейки гранецентрированные

Ячейки дисперсия

Ячейки для измерения в диапазоне СВЧ

Ячейки для измерения электропроводности

Ячейки для культивцрования

Ячейки для флотации

Ячейки для электролиза

Ячейки для электрохимических измерений

Ячейки дренаж

Ячейки емкостного типа

Ячейки и двухатомные молекулы второго периода

Ячейки и потенциалы ячеек

Ячейки и связи с порядком

Ячейки и химическая связь

Ячейки и электроды

Ячейки и электроды для электрохимического анализа

Ячейки идеальные

Ячейки изолированные

Ячейки индуктивного типа

Ячейки макроячейки

Ячейки мембранные

Ячейки механизм деформации

Ячейки микроячейки

Ячейки моноклинные

Ячейки на поверхности

Ячейки объемноцентрированные

Ячейки ориентация

Ячейки орторомбические

Ячейки открытые

Ячейки проницаемость для жидкости

Ячейки разрушение

Ячейки с двумя необратимыми электродами, обладающими ионной проводимостью

Ячейки с двумя необратимыми электродами. Один электрод является электронным, а другой — ионным проводником

Ячейки с двумя переменными концентрациями

Ячейки с диафрагмой

Ячейки с задаваемым потенциалом

Ячейки с объемными электродами

Ячейки с одинаковыми обратимыми электродами

Ячейки с одним обратимым и одним инертным электродом, обладающим электронной проводимостью

Ячейки с одним обратимым и одним необратимым электродом, обладающим ионной проводимостью

Ячейки с одной переменной концентрацией

Ячейки с плоскими электродами

Ячейки с различающимися обратимыми электродами

Ячейки с филаментом, нагреваемым токами высокой частоты

Ячейки с филаментом, нагреваемым электрическим током

Ячейки связь с теплопроводностью

Ячейки смятие

Ячейки специального назначения

Ячейки теория

Ячейки характеристические кривые

Ячейки, в которых отсутствует конвекция

Ячейки, имеющие одну мембрану

Ячейки, содержащие две или более мембран

акуум-фильтр ячейкам барабана

гибридные орбитали представление ячеек

гибридные орбитали ячеек

квадратных ячеек

распада реакционной ячейки

спектры в эфирах экстракция диффузионные ячейки

фактор ячейка

шестиугольных ячеек



© 2025 chem21.info Реклама на сайте