Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Метод параметрам

    Согласно данному методу, параметры, характеризующие природные ингибиторы, определяли по формуле  [c.94]

    Получаемые этим методом параметры двойного слоя представляют собой средние величины для этого интервала. Отсюда следует, что чем больше ДIУ, тем по большему интервалу происходит усреднение измеренных величин. Поэтому в большинстве случаев в мостовом методе используют небольшие амплитуды переменного напряжения (порядка 1—5 мВ). При меньших значениях А.и точность измерений резко уменьшается. [c.168]


    Метод Параметр х Константа К [c.66]

    В табл. XI. 5 приведены расчетные значения Яр, Г4р, Гер, Т1в 2п, р, вычисленные по уравнениям (XI. 36), (XI. 37) с найденными градиентным методом параметрами к о, Е.  [c.306]

    М. М. Дубинин и его сотрудники [281] разработали теорию объемного заполнения микропор адсорбентов. Согласно [281], для микропористого адсорбента, поры которого соизмеримы с размерами молекул адсорбата, существует вполне определенная величина объема адсорбционного пространства, где адсорбируемое вещество располагается не последовательными слоями, а образует объемную фазу. Это обстоятельство исключает возможность расчета удельной поверхности таких адсорбентов общепринятыми методами. Параметры микропористой структуры этих сорбентов целесообразно характеризовать основными структурными константами теории объемного заполнения. [c.133]

    Из наиболее обоснованных физических методов можно назвать методы, связанные с изучением динамооптических свойств и характеристической вязкости растворов фракций полимеров. Измеряемые этими методами параметры - динамооптическая постоянная X, коэффициент вращательного трения Ш и характеристическая вязкость [т]] - непосредственно определяются размерами молекулярных клубков. При этом зависимости X, Уп[т]] от молекулярной массы для разветвленных полимеров должны лежать ниже соответствующих кривых для линейных полимеров. Метод, основанный на сравнении кривых X - / (М), является относительно более чувствительным благодаря дополнительному влиянию фактора уменьшения оптической анизотропии молекул с увеличением степени их разветвленности. [c.340]

    Сим- вол метода Параметры возбуждения Электрод Время предварительного обыскривания, с Экс-по-зи-ция, с Оптические данные Примечания [c.666]

    Импедансным методом возможно обнаружение всех показанных на рис. 4.16 типов дефектов в пределах доступных этому методу параметров ОК (толщин слоев, их сочетания в ОК и т.п.). Контроль обычно целесообразнее вести со стороны покрытия, что позволяет обнаруживать все типы рассматриваемых дефектов. Однако для этого толщина и жесткость каркаса должны быть не менее, чем слоя покрытия. При малой жесткости металлического каркаса и большой жесткости покрытия возможен контроль со стороны каркаса. Однако при этом обнаруживаются в основном только дефекты соединения с покрытием. Расслоения в покрытии обычно не выявляются. При достаточно жестком каркасе предельная толщина по- [c.516]


    Параметр а р надежнее определять по результатам испытаний сосуда с протяженным трещиноподобным дефектом. Однако такого рода испытания сопряжены с большими материальными и трудовыми затратами. Поэтому имеет практический интерес разработка более простого метода параметра атр. [c.149]

    Согласно другому методу, параметры сил притяжения (константы дисперсионных сил l, a) оценивают с помощью приближенных квантовомеханических формул [88] (формул Кирквуда и Мюллера, Лондона, Слэ-тера и Кирквуда и др.) на основании физических свойств (поляризуемостей, диамагнитных восприимчивостей, потенциалов ионизации и т. п.) силовых центров. Параметры же сил отталкивания фактически определяют первым способом. Этот метод применялся во многих расчетах Ф для взаимодействия простых и сложных молекул с поверхностью графита [4, 34, 39, 58—67, 72—76] и с другими кристаллическими твердыми телами [77, [c.16]

    Для сложных молекул, состоящих из нескольких сортов силовых центров, например для углеводородов, представляет интерес определить или уточнить первыми двумя методами параметры функций ф ,- на основании [c.16]

    Экстраполяционные методы. Параметр растворимости индивидуального компонента б,- с молярным объемом рассматривается как сумма параметров раствори-б и концевых б групп с молярным объемом концевой группы [c.183]

    Следует помнить, что пониженные значения экспериментально найденных химическими или физическими методами параметров сеток по сравнению с теоретически рассчитанными обусловлены наличием дефектов при образовании сетки по химическим узлам, а завышенные — существованием физических узлов, вызывающих кажущееся повышение концентрации активных цепей [79]. Обычно физические методы дают более высокое значение числа поперечных связей, чем химические методы. [c.302]

    Между тремя рассмотренными выше методами — полярографией, хроновольтамперометрией и методом вращающегося диска — имеются существенные различия. Хотя регистрируемые токи пропорциональны концентрации деполяризатора в объеме раствора, все же в каждом случае они зависят и от свойственного данному методу параметра, связанного со временем времени жизни капли, [c.56]

    Исследование было выполнено в 1947 г. Бауэр впервые предположил, что дифтордиазин представляет собой смесь цис- и транс-изомеров. Однако не имея возможности проанализировать эту смесь, Бауэр был вынужден принять соотношение изомеров равным 1 1 и отнести полученные геометрические параметры к эквимолекулярной смеси газов. Через 20 лет Бауэр измерил электронографическим методом параметры изомеров дифтордиазина [83]. На этот раз Бауэр работал с отдельными и довольно чистыми изомерами — образец цис-изомера содержал 3% транс-, а образец транс-изомера — 2% цис-дифтордиазина. [c.45]

    Метод Параметры молекулы Симметрия молекулы [c.31]

    В этой главе мы рассмотрим такие параметры, которые влияют на селективность в различных хроматографических методах. Параметры, с которыми приходится иметь дело, можно грубо разделить на следующие три группы. [c.133]

    Остальные параметры находим в соответствии с изложенным в этой главе методом. Параметры сводим в табл. 5.2. [c.92]

    Отсутствие действующего объекта управления фактически предопределяет построение математической модели технологического процесса или аппарата аналитическим методом. Параметр а находится в результате решения экстремальной задачи (1-5) входящие в функцию Ф сигналы ж , 2 снимаются на лабораторных и пилотных установках во время проведения на них экспериментов по исследованию физико-химических процессов, имеющих место в объекте. Математическая модель ТП часто имеет вид (1-1)—(1-3), а иногда содержит уравнения в частных производных. [c.42]

    Далее будем искать каким-либо итерационным методом параметр Яо 6 такой, что [c.301]

    Постоянную Рд находят независимыми методами. Параметр Ап определяют из условия равновесия кристалла  [c.232]

    Относительные вклады многообразных процессов, протекающих в условиях такой ионизации, и, следовательно, вид получаемых спектров зависят от важнейшего для этого метода параметра — давления газа-реактанта в источнике ионов. Его непостоянство (особенно на разных приборах) приводит к невысокой воспроизводимости спектров. По этой причине данные анализа органических соединений в условиях химической ионизации используются в качестве дополнения к спектрам ионизации электронным ударом, а на современных приборах часто предусматривается ионизация обоих типов. [c.27]

    Метод Параметры расчета у равней ие [c.232]

Рис. 29. Зависимость относительной ошибки ф (в %) от величины оптической плотности исследуемого раствора (дифференциальный метод). Параметр — оптическая плотность раствора сравнения. Рис. 29. <a href="/info/40214">Зависимость относительной</a> ошибки ф (в %) от <a href="/info/1595861">величины оптической</a> плотности исследуемого раствора (<a href="/info/152481">дифференциальный метод</a>). Параметр — <a href="/info/73497">оптическая плотность раствора</a> сравнения.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОАНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЙ КИНЕТИКИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ [c.252]

    С точностью, соответствующей современным методам, параметры диффузии гелия в бериллии определены в работе В. Н. Быкова с сотр. [83]. Для нахождения коэффициента диффузии здесь использовался масс-спектрометрический метод измерения скорости выхода гелия из пластины бериллия с равномерным расйределеннем гелия по объему в начальный момент. [c.35]

    ПАРАМАГНИТНОГО ЗОНДА МЁТОД, см. Спинового зонда. метод. , , ПАРАМЕТРЫ СОСТОЯНИЯ (от греч, рагате1гбп-отмеривающий, соразмеряющий) (термодинамич. параметры, термодинамич. переменные), физ. величины, характеризующие состояние термодинамич. системы в условиях термодинамического равновесия. [c.445]

    Лоренца-Лоренца 4/514, 515 Массье 4/1072 Массье-Планка 5/955 молекулярно-массового распределения 3/220, 221 молярные смешения, см. Растворы неэлектролитов Онсагера-Махлупа 4/1069 отклика, см. Т)1ассёра метод параметров порядка 2/1073 Планка 4/1072 5/955 ползучести 4/484 [c.742]

    Для нахождения коэффициентов активности по методу групповых вкладов наиболее разработанным является метод UNIFA , а при наличии данных для обоих методов ему практически эквивалентен метод ASOG. Метод параметра растворимости имеет лишь ограниченную применимость. [c.8]

    Измерения в режиме работающей системы дают несметное количество информации, с которой невозможно справиться без интерпретации в рамках модели и автоматической оценки параметров. Существуют новые методы, пригодные для оценки полученных таким методом параметров, однако, следует понимать, что они позволяют оценить немногие параметры, причем лишь те, которые поддаются идентифицикации на основе собранных данных. В данном случае также важно правильно поставить задачу и определить пути ее решения [14]. [c.462]

    Не менее важной проблемой при производстве углекислого-стронция солянокислотным методом является выяснение возможностей применения нержавсталей для суспензии углекислого стронция, содержащей хлориды. Нами были определены потен-циостатическим методом параметры области питтингообразования и пассивной области сталей в зависимости от содержания хлор-иона в суспензии и состава стали. [c.20]

    Специфические методы, применяемые для полупроводников. 2 Химический метод. Параметры определены методами рентгеноструктурным и измерения микротвердости при снятии слоев ДС — избыточная концентрация кислорода по отношению к концентрации в сердцевине образца для области растворов до 1% ат. кислорода иодидный титан в очищенном кислороде. При большом разбавлении. Рентгеноструктурный, микротвердости при снятии слоев объемная диффузия для технического титана на воздухе погрешность 3% практически не зависит от концентрации кислорода при всех температурах температуре полиморфного превращения Ор/Оа 40. Метод внутреннего трения. Жидкое железо, капиллярный метод. Монокристалл. 1е 0-0,8805-П 985/Г, для грани [1Ю] 1в В—19,078-2044/Г, ДЛЯ грани [100] [c.139]

    Полученные результаты показывают, что наблюдается тесная корреляция между lg 5 и lg С (0,80< г< 0,99). В пределах одного метода параметр 5о различен для разных элементов, значение к практически одно и то же. Для установления значимости расхождений между положением линий, относящихся к отдельным элементам, достаточно рассмотреть принятые доверительные интервалы для этих линий. При перекрытии таких интервалов можно не отвергать гипотезу о незначимости расхождений. Что касается сопоставления данных для разных методов (для одной основы), то итоговые зависимости lgS от lg С дают основания для заключения о возможности некоторого различия. Однако ограниченность экспериментальных данных пока не позволяет считать этот вывод окончательным. Наконец, сравнение методов определения примесей в разных основах показывает, что погрешности результатов анализа для неметаллических основ примерно втрое больше таковых для металлических, что согласуется с более ранними данными [1]. Существенно, что величины погрешностей за истекшее время уменьшились.  [c.193]

    В расчетах процессов осветления суспензий аналогичные методы пока не применяются. Причина заключается не в недостаточном развитии теории, а скорее в недостаточной изученности системы. Мы указывали в разд. 4.2, как многообразны факторы, определяющие свойства фильтрования. Одно из следствий сложности задачи заключается в том, что определяемые любым методом параметры не являются физическими константами. Они зависят от ряда неконтролируемых факторов и потому не имеют универсального характера. Этид1и особенностями фильтрования определяется и большой разброс приводимых в литературе данных по зависимости от скорости, зернения и т. д. [6]. [c.213]


Смотреть страницы где упоминается термин Метод параметрам: [c.25]    [c.38]    [c.200]    [c.113]    [c.135]    [c.136]    [c.137]    [c.138]    [c.113]    [c.257]    [c.162]    [c.205]    [c.17]    [c.452]    [c.126]    [c.363]   
Методы сравнительного расчета физико - химических свойств (1965) -- [ c.339 , c.351 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА С тру минский. Основные пути повышения эффективности технологических процессов

Аддитивные методы расчета критических параметров

Аппаратура кондуктометрического метода дисперсионного анализа и некоторые вопросы ее применения Основные параметры приборов

Атомные параметры метод Клопмана

Баллистический метод измерения магнитных параметров

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

Влияние температурно-временных параметров полимеризации на ММР Методы определения ММР

Влияние тепловых движений молекул на спектральные параметры Исследование фазовых переходов методом ЯКР

Второй метод решения — разложение по параметрам

Выбор метода расчета критических параметров чистых веществ

Выбор функции влияния и методы определения ее параметров

Вязкостный метод определения предельных значений параметров

Газовая хроматография как метод разделения энантиомеров основные параметры

График методы оценки параметров

Графический метод установления параметров дисперсной системы, определяющих появление стесненных условий

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

И с и р и к я н. Эффективный метод синтеза сорбентов с заданными параметрами текстуры

Интегральный метод обработки опытов для простых и обратимых реакций по уравнениям с двумя и более неизвестными параметрами

Интегральный метод обработки опытов по уравнениям с одним неизвестным параметром

Использование высокочастотных методов для контроля некоторых технологических параметров

Катионный обмен. Анионный обмен. Вымывание с помощью комплексообразователей. Влияние технологических параметров на эффективность разделения катионов (редких земель). Литература Электрохимические методы выделения

Кинетические параметры, методы определения

Классификация технологических параметров, их влияние на применение нормативных методов

Количественная теория излучения газового разряда. Основы оптического метода исследования внутренних параметров и элементарных процессов разряда

Контроль тепловым методом физических и геометрических параметров

Коротаева. Параметр для оценки методов определения золота

Коэффициенты активности, Параметры определение по методу

Краткая характеристика методов количественного расчета параметров ионитовых мембран

Краткая характеристика методов расчета параметров ионитовых мембран с помощью моделей

Критические параметры, методы расчета

Круглов, А.А.Бугаевский. Общий метод расчета параметров равновесий в растворах

Лабораторная работа 16. Определение динамических параметров выделения кислорода в суспензии хлоропластов быстродействующим потенциостатическим методом

Лабораторные определения геохимических параметров интегральным методом

Лагранжа метод множителей параметрами

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ Геохимические параметры, способы их определения и основные уравнения геохимической гидродинамики

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ Классификация гидродинамических параметров, способы их определения и уравнения геогидродинамики

Межмолекулярное взаимодействие. Методы определения потенциальных параметров

Метод ЭО ЛКАО и вычисление параметров в законах дисперсии

Метод аппроксимационного расчета кинетических параметров Гуревич

Метод биохимического разделения параметр солюбилизации

Метод геометрических параметров

Метод двух параметров

Метод дифференцирования по параметру

Метод идентификации ТПС как ц. с переменными параметрами

Метод интерполяция по параметрам

Метод малых возмущений параметров

Метод малых параметров

Метод наименьших квадратов расчет параметров модел

Метод начальных параметров расчета критических скоростей ротора

Метод одновременного контроля двух технологических параметров

Метод определения вклада дефектности компонентов в общую нестехиометрию растворов типа МО по изменению параметра их кристаллической решетки

Метод приближения двух параметров

Метод расчета параметров химически реагирующего потока

Метод расчета термодинамических параметров

Метод расчета энергосиловых параметров валковых прессов и материальных потоков на грануляционных установках

Метод синтеза при известных законах распределения неопределенных параметров

Метод структурных параметров

Метод термодинамических параметров реакций

Метод эквивалентных параметров

Методы Обозначения параметров

Методы вычисления определяющего параметра

Методы и аппаратура для измерения основных акустических параметров

Методы и аппаратура для измерения основных акустических параметров в химико-технологических аппаратах

Методы и аппаратура для контроля основных акустических параметров в ультразвуковой химико-технологической аппаратуре

Методы и результаты измерения основных параметров

Методы измерения внешних параметров трения

Методы измерения механических параметров

Методы измерения параметров детонации материалов

Методы измерения технологических и механических параметров

Методы исследования влияния параметров системы на ее устойчивость

Методы исследования основных параметров электропроводящих полимерных материалов

Методы контроля основных параметров

Методы контроля параметров факела распыления

Методы определения геохимических параметров

Методы определения геохимических параметров интегральные

Методы определения геохимических параметров по аналитическим решениям

Методы определения геохимических параметров по данным режимных наблюдени

Методы определения геохимических параметров статистических моментов

Методы определения гидродинамических параметров

Методы определения значений кавитационных параметров

Методы определения параметра

Методы определения параметра модели

Методы определения параметров газонефтяных пластов и управления режимами их разработки

Методы определения параметров математических моделей

Методы определения параметров математических моделей массопередачи в многокомпонентных смесях

Методы определения параметров математических моделей массопередачи при сложной структуре потоков

Методы определения параметров моделей продольного перемешивания в непроточных колонных аппаратах

Методы определения параметров пористой структуры адсорбентов при помощи пикнометрических измерений и исследования адсорбции паров бензола

Методы определения параметров трещиноватых горных пород

Методы определения параметров уравнений динамики

Методы определения параметров уравнений статики

Методы определения удельной поверхности и параметров пористой структуры углеродных адсорбентов по адсорбции органических веществ из водных растворов

Методы оптимизации дискретных параметров циклических адсорбционных процессов

Методы оптимизации непрерывно изменяющихся параметров циклических адсорбционных процессов

Методы подбора параметров

Методы приближенного расчета термодинамических параметров

Методы расчета геометрических параметров молекул

Методы расчета кинетических параметров газофазных реакций

Методы расчета морфологических параметров

Методы расчета морфологических параметров вероятностные

Методы расчета параметров

Методы расчета параметров сетевого графика

Методы расчета теплового эффекта и других параметров реакций по справочным данным

Методы расчета термодинамических свойств органических веществ и параметров органических реакций

Методы расчета эффективных кинетических параметров и энергии активации термической деструкции

Методы сравнительного расчета параметров реакций при одинаковой температуре

Методы сравнительного расчета термодинамических функций веществ и параметров реакций

Методы формализация нечетко определенных характеристик и взаимосвязей между параметрами ФХС

Методы экспериментального изучения равновесных параметров гидратообразования

Методы, основанные на применении параметров удерживания

Многокомпонентные растворы Методы расчета физико хими ческих параметров

Многомерные методы оценивание параметров

Модели с сосредоточенными параметрами. Поинтервальный метод расчета

Мостовые методы измерения параметров электрических цепей

Некоторые методы расчета оптимальных параметров ТТН

Обзор применяемых методов расчета кинетических параметров

Обобщение метода структурных параметров

Обобщение параметров математических моделей методами тео- , рии подобия и анализа размерностей

Обобщенный метод графического определения количественных параметров материального и теплового обмена бинарных смесей

Обсуждение методов экспериментального определения параметров установившегося состояния

Общая схема метода ДП для оптимизации параметров P и способы повышения его эффективности

Общая характеристика методов определения параметров моделей продольного перемешивания

Общие методы и параметры культур

Общие соображения о связи величины предела обнаружения с основными параметрами метода

Определение адсорбционных параметров полярограмм методами с линейной разверткой потенциала

Определение кинетических параметров электродного процесса методом вращающегося диска

Определение кинетических параметров электродного процесса методом полярографии

Определение кинетических параметров электродного процесса хронопотенциометрическим методом

Определение молекулярно-массовых распределений и параметров полидисперсности седиментационно диффузионным методом

Определение некоторых структурных параметров сетки сшитого полимера методом равновесного набухания

Определение параметров математических моделей методом моментов

Определение параметров моделей методом моментов

Определение параметров пространственной сетки методом равновесного модуля

Определение экспериментально-аналитическим методом параметров уравнений кинетики химических реакций

Оптимальные технологические параметры нанесения эмали методом электроосаждения

Опытное изучение условий и параметров фильтрации индикаторными методами при проведении режимных наблюдений

Параметр решетки, методы

Параметр решетки, методы в тройных система

Параметры вспенивания методы определения и приборы

Параметры градуировочного графика, определение методом

Параметры градуировочного ошибки при определении параметров методом наименьших квадратов

Параметры для гетероатомов в методе МО ССП Попла

Параметры и методы оценки степени активации водной среды

Параметры качества масел и методы их оценки

Параметры литьевых машин и методы их расчета (Э. Л. Калинчев)

Параметры машин, методы измерения

Параметры метода Малликена—Вольфсберга—Гельмгольца

Параметры метода ППДП

Параметры метода ППДП для переходных металлов

Параметры полярограмм обратимых и необратимых процессов в методе с линейной разверткой напряжения

Параметры полярограмм обратимых и необратимых процессов в методе с треугольной разверткой напряжения

Параметры процесса вспенивания и методы их определения

Параметры холодильной среды, их характеристика и методы контроля

Параметры, измеряемые в методе ЯМР

Параметры, измеряемые при санитарно-гигиеническом обследовании производственных помещений, приборы и методы измерений

Пластичные смазки, параметры и методы оценки их качества

Приближенные методы расчета отдельных параметров неизотермической фильтрации при линейных и площадных системах нагнетания

Приложение методов определения параметров установившегося состояния к решению практических задач химической технологии

Применение математических методов планирования экспериментов при определении браковочных параметров обкаточного масла

Применение потенциометрических методов. Определение термодинамических параметров химических реакций

Пример 1.8. Расчет параметров математической модели гидродинамики экстракционной колонны методом статистических моментов

Принципы экспериментальных методов определения кинетических параметров сорбции зернеными сорбентами

Программа определения методом наименьших квадратов параметров эмпирической зависимости

Прудников. Расчет стандартного отклонения и новый способ описания параметров спектральных методов анализа

Расчет круглых осесимметричных пластин по методу начальных параметров

Расчетно-экспериментальный метод выбора основных параметров ионизационной камеры

Рекомендуемые методы определения потенциальных параметров

Рентгеновская металлография метод параметра решетки

Рентгенофлуоресцентная спектрометрия метод фундаментальных параметров

Соколов. Выбор рациональных методов подготовки добавочной воды для барабанных котлов высоких и сверхвысоких параметров

Сольватация, методы определения разделение термодинамических параметров на составляющие

Сопоставимость данных о геометрических параметрах молекул, изученных различными методами

Специальные методы определения реологических параметров

Спивак. Детальный анализ применения методов линейного программирования при определении параметров кинетической модели

Стабилизация параметров как метод

Стабилизация параметров как метод управления процессами

Температурный метод определения предельных значений параметров

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ МОЛЕКУЛ АСФАЛЬТЕНОВ

Физический смысл и методы определения прочностных параметров Uo, Термофлуктуационный характер разрушения. Природа разрывающихся связей

Функции распределения времени пребывания и методы определения параметров моделей продольного перемешивания

Характер и типы ковалентной связи. Гибридизация орбиталей. Параметры молекул - длина, углы и прочность связей. Способы изображения структуры молекул. Изомерия, конформации Физические свойства алканов. Методы разделения

Хромато-масс-спектрометрический метод анализа с идентификацией хроматографических пиков по кинетическим параметрам процесса ионизации

Частота вращения подшипников Поняти предельная Значения скоростного параметра Методы расчета

Экспериментальные методы определения геометрических и оптических параметров излучения

Экспериментальные методы определения параметров

Эмпирические методы вычисления критических параметров

Эмпирические параметры метода ППП

Эталонирование, определение параметров графика методом

Явный интегральный метод оценивания параметров



© 2024 chem21.info Реклама на сайте