Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Красильщиков

    Теория пассивационного барьера (А. И. Красильщиков) исходит из того, что анодная поляризация металла в зависимости от места локализации скачка потенциала металл—раствор может приводить как к увеличению, так и к торможению скорости процесса его растворения. [c.310]

    Достоинства химической чистки признаны уже давно. Еще в 1862 году англичанин Томас Лав из Лондона писал в своей книге Красильщик и чистильщик Он (т. е. камфен) очищает всякого рода шелковые ткани, если, конечно, они не очень грязны, причем так, что никому в голову не придет, что они для этого были смочены надлежащая чистка требует их обработки в одном, двух, [c.5]


    Уже в течение продолжительного времени для очистки растворителей пользуются адсорбентами, которые находят применение и поныне. Еще в 1903 году в коммерческом журнале Бюллетень красильщика появилась статья, трактующая об очистке растворителей. В этой статье упоминаются перегонка, серная кислота и порошок, очищающий бензол . В то время, когда применялся способ очистки растворителей промывкой щелочью, к раствору последней обычно добавляли активированный уголь с целью удаления из растворителя красящих веществ. В настоящее время практикуется способ, согласно которому растворитель непрерывно [c.9]

    Еще до истечения прошлого века предприятия по химчистке пытались найти моющие средства, пригодные для добавления к растворителям с целью улучшения качества чистки. В журнале Красильщик тканей от 1893 года было помещено извлечение из описания германского патента под заглавием Усовершенствование в области химической чистки , в котором говорится о возмож- [c.13]

    Химическое искусство возникло в глубокой древности, и его трудно отличить от ремесла, потому что она рожд.алось и у горна металлурга, и у чана красильщика, и у горелки стекольщика. [c.4]

    А. И. Красильщиков с сотрудниками считает защитная способность покрытия связана с тем, что в результате его взаимодействия с металлом изменяется энергетический уровень атомов, расположенных на поверхности, и таким образом повышается его термодинамическая стабильность. Образующийся на границе раздела металл — покрытие двойной электрический слой вызывает торможение электрохимических процессов на металле под пленкой, снижает ток пассивации и увеличивает адгезию полимера к металлу. На основании установленной зависимости между адгезией покрытия к стали и током поляризации, характеризующим защитную способность покрытия, авторами предложен неразрушающий метод определения прочности связи покрытия сЬ сталью по величине плотности тока анодной пассивации [19, 30]. [c.27]

    Красильщики умеют извлекать красящие вещества из красящих растений, расширяется ввоз красителей из Азии, широко применяются химикалии в крашении тканей, совершенствуется техника приготовления красок. Эти достижения [c.42]

    Аналогичные результаты были получены при изучении реакции электровосстановления кислорода. Эта реакция играет важную роль в процессах коррозии металлов и при работе элементов с воздушной деполяризацией. Интерес к ней особенно возрос в последние годы в связи с проблемой нелосредствениого превращения химической энергии в электрическую при помощи топливных элементов. В настоящее время выяснены основные кинетические особенности реакции восстановления кислорода в кислых и щелочных средах (Н. Д. Томашев, А. И. Красильщиков, 3. А. Иофа, В. С. Багоцкий и др.). Так, электровосстановление кислорода на ртути, серебре и золоте оказалось возможным описать следующими уравнениями  [c.441]


    Для облегчения приготовления растворов солей диазония в том виде, в каком они требуются для синтеза ледяных краситслей, в продажу под названием и и т р о з а м и и о в ы й к р а с н ы й поступает устойчивый антидиазотат (стр. 587) /г-нитроанилина. Чтобы получить пригодный для сочетания раствор соли диазония, красильщику достаточно растворить этот препарат в воде и подкислить ,1инералыюй кислотой, так как в присутствии избытка минеральной кислоты аитиди-азотаты превращаются в соли диазония. [c.613]

    В течение второй половины XIX века в качестве растворителей, применяемых при химической чистке, получили распространение низкокипящие продукты нефти наряду с бензолом. Вильям Брант в своей статье, помеа1енной в журнале Практик чистильщик и красильщик одежды 3 от 1893 года, устанавливает наличие трех видов растворителей, пригодных для химической чистки, а именно терпентинное масло, бензин и бензол, причем последний, как он пишет, пользуется наибольшим успехом. [c.6]

    Первым из группы хлорированных углеводородов был применен четыреххлористый углерод. Уже в журнале Красильщик тканей от 1897 года имеется ссылка на статью Людвига Антелина , помещенную в Лейпцигской газете красильщиков в которой четыреххлористый углерод упоминается как превосходная химическая очищающая жидкость, безопасная в пожарном отношении. Тем не менее, даже в начале тридцатых годов текущего столегия очень немногие предприятия по химической чистке в США применяли четыреххлористый углерод. Эта жидкость имеет свои недостатки, среди которых наиболее существенными являются вредность для здоровья рабочих и опасность коррозии оборудования. [c.7]

    Предприятия химической чистки довольствовались в первое время после ее возникновения очень немногими предметами механического оборудования. Барб в своей статье, появивщейся в 1890 году в журнале Красильщик тканей , сообщает, что предметы одежды из толстого материала сначала выколачивали прутьями для удаления из них пыли, затем расстилали на столе и прочищали ручной щеткой, смоченной в очищающей жидкости, потом их последовательно погружали в несколько чанов, содержащих очищающую жидкость, вслед за этим их тщательно центрифугировали и, наконец, вывещивали в теплом помещении для про-сущки. Таким образом, единственным механизмом, которым пользовались в то время, была центрифуга. [c.11]

    Химическое искусство возникло в глубокой древности, и его трудно отличить от нрвизводства, потому что, подобно сестрам-близнецам, опо одновременно рождалось у горна металлурга, в мастерской красильщика и стекольщика. [c.8]

    Древпие специалисты химического искусства плавильщики, стеклодувы, красильщики, мыловары — были химиками-техполо-гами. Это были люди чистой практики, для которых теория значила мало или вообще ничего не значила. Они устно передавали свой богатый опыт каждому новому поколению. Никто в то время этот опыт не обобщал и не описывал, и если в папирусах сохранились отдельные рецепты, то это было далеко не то, что могли делать руки мастера. А могли они делать немало. Достаточно напомнить [c.9]

    Раствор УС а неустойчив даже при хранении в закрытом легко окисляется до ванадил-иона У + + Н О - У0 + + Н,. Супин Г. С., Красильщик В. 3. Труды 1Я66, т. 29, с. 164. [c.20]

    Работники химических, и других производств, где имеется воздействие раздражающих токсических веществ Скорняки, красильщики мехов, рабочие пуговичных фабряк, аптечЕые работники, рабочие химических производств, имеющие соприкосновение с раздражающими газами, работники сельского хозяйства, имеющие соприкосновение с указаннымо веществами Стеклодувы, музыканты, играющие иа духовых инструментах [c.207]

    Определение прочности связи покрытий со сталью неразрушающим методом. — Лакокрасочные материалы и их применение , 1974, № 1, Авт. А, И. Красильщиков, Г. Я. Лозовик, Ц. Б, Айзенфельд, С, И, Хар-хардин. [c.116]

    Оснащение лаборатории алхимика и мастерской ремесленника (металлодельца, стеклодела, красильщика, изготовителя ядовитых и лек. настоев) в осн. совпадают аппараты, приборы, посуда, в-ва. Совпадает и характер деятельности открытие, наблюдение и описание в-в и их взаимодействий, препаративные процедуры и технологич. операции. Но у алхимика иная цель не утилитарная, а глобальная, направленная на построение особой Вселенной, собственной картины мира, представленной в А. в специфич. образах-понятиях ( философский камень , целительные панацеи, алкагест-универсальный р-ритель, гомункул-искусственный человек). Он осуществляет тем самым единение микро- и макрокосмоса, соотнося природное и духовное, вселенское и человеческое на пути к знанию. [c.107]


Библиография для Красильщиков: [c.596]    [c.229]    [c.205]    [c.207]    [c.207]    [c.211]    [c.211]    [c.211]    [c.212]    [c.212]    [c.531]    [c.115]    [c.209]   
Смотреть страницы где упоминается термин Красильщиков: [c.124]    [c.396]    [c.83]    [c.210]    [c.211]    [c.460]    [c.40]    [c.12]    [c.19]    [c.19]    [c.19]    [c.20]   
Смотреть главы в:

Проблемы кинетики и катализа 8 Электронные явления в катализе и адсорбции -> Красильщиков


Введение в кинетику гетерогенных каталитических реакций (1964) -- [ c.70 , c.296 , c.518 , c.567 , c.581 ]

Развитие учения о катализе (1964) -- [ c.73 , c.281 ]

Химическая литература Библиографический справочник (1953) -- [ c.74 , c.195 ]

Химическая литература и пользование ею Издание 2 (1967) -- [ c.98 ]

Химическая литература и пользование ею (1964) -- [ c.92 ]

Химическое равновесие и скорость реакций при высоких давлениях Издание 3 (1969) -- [ c.116 ]

Электрохимия металлов и адсорбция (1966) -- [ c.42 , c.70 , c.188 ]

Химия и технология газонаполненных высокополимеров (1980) -- [ c.290 , c.316 , c.321 ]

Химическая термодинамика (1950) -- [ c.27 , c.758 ]

Развитие учения о катализе (1964) -- [ c.73 , c.281 ]

Гетерогенный катализ в органической химии (1962) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Виноградов , Красильщиков

Изучение поведения малых количеств кремния при его спектральном определении. Г, А. Певцов, В. 3. Красильщик, Рагинская, Т. Г. Манова

Использование реакций хлорирования в кратере электрода при спектральном анализе в полом катоде. В. 3. Красильщик, Яковлева

Исследование газовых реакций каталитического гидрирования электрохимическими методами.— А. И. Красильщиков и Л. Г. Антонова

Исследование зависимости интенсивности спектральных линий от геометрии полого катода. В. 3. Красильщик

Конструкция установки для спектрального анализа в полом катоде 3, Красильщик

Красильщиков А. И. Барьерные скачки потенциала и коррозионное растрескивание металлов

Красильщиков А. И. Пассивность металлов и расцределение потенциала на границе металл-раствор

Красильщиков А. И. Торможение и локализация коррозионных процессов

Красильщиков А.И. Скачок потенциала у поверхности металла и его влияние на коррозионные и электродные процессы

Красильщиков. Адсорбционная и пленочная пассивность металлов

Красильщиков. Кинетика электровосстановления и выделения кислорода

Красильщиков. Локальная коррозия металлов

Красильщиков. Электрохимические реакции кислорода

Лабораторная колонка для очистки азота от примеси кислорода Супин, В. 3. Красильщик

Новый высокочувствительный метод определения массы сухого остатка в органических растворителях, в воде и кислотах. Красильщик В. 3., Чупахин М. С., Гриднев Ю, А., Белякова

Описание пользования номограммами Г. В. Виноградова и А. И. Красильщикова для взаимного пересчета концентраций

Определение примесей в азотнокислом алюминии. В. 3. Красильщик, А. Ф. Яковлева

Определение примесей в алюмоаммонийных квасцах с применением полого катода. Г. А. Певцов, В. 3. Красильщик, А. Ф. Яковлева, И, И. Егорова

Определение примесей в воде особой чистоты. В. 3. Красильщик, Г. А. Штейнберг

Определение примесей в воде, кислотах и органических растворителях. Г. А. Певцов, В. 3. Красильщик, Яковлева

Определение примесей в двуокиси кремния с применением полого катода. Г. А. Певцов, В. 3. Красильщик

Определение примесей в двуокиси титана. Г. А. Певцов, Красильщик, И. И. Егорова

Определение примесей в лимонной кислоте с применением электрохимического способа концентрирования. В. 3. Красильщик Яковлева, Г. А. Штейнберг, Т. А. Мягкова

Определение примесей в метафосфате алюминия. В. 3. Красильщик, А. Ф. Яковлева

Определение примесей в окиси алюминия. Г. А. Певцов, В. 3. Красильщик, А. Ф. Яковлева

Определение примесей в окиси бериллия. Г. А. Певцов, Красильщик, А. Ф. Яковлева

Определение примесей в солях щелочных и щелочноземельных металлов. Г. А. Певцов, Т. Г. Манова, Красильщик

Определение примесей в трихлорсилане с применением полого катода. Г. А. Певцов, В. 3. Красильщик

Определение примесей в фосфорной кислоте. В. 3. Красильщик, А. Ф. Яковлева

Определение примесей в четыреххлористом титане. Г. А. Певцов, Красильщик, -А. Ф. Яковлева

Определение примесей марганца, железа и кремния в золе целлюлозы, применяемой для изготовления шинного корда Определение примеси натрия в углекислом калии. Г. А. Певцов, Красильщик

Певцов, P. В. Лерман, В. 3. Красильщик Спектральное определение примеси натрия в карбонате калия

Певцов, В. 3. Красильщик Свечение при электролизе как источник излучения для спектрального анализа

Пламеннофотометрическое определение примеси натрия в углекислом калии. Г. А. Певцов, Р. В. Лерман, В. 3. Красильщик

Приборы для дозировки и переливания особо чистых агрессивных и ядовитых жидкостей. В. 3. Красильщик

Применение спектральных методов для анализа веществ высокой чистоты. Г. А. Певцов, В. 3. Красильщик, Т. Г. Манова

Спектральное определение микроколичеств элементов в соединениях алюминия с предварительным концентрированием примесей электролизом. А. Ф. Яковлева, В. 3. Красильщик

Спектральный анализ некоторых соединений фосфора с применением электрохимического концентрирования микропримесеи. В. 3. Красильщик, А. Ф. Яковлева

Талер , Красильщиков

Химические и физико-химические методы анализа Применение электрохимических методов концентрирования при спектральном анализе веществ особой чистоты. (Обзор) Красильщик, А. Ф. Яковлева



© 2024 chem21.info Реклама на сайте