Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Бокий

    Эти формы являются наиболее распространенными и имеют наибольшее значение в строении нефтяных месторождений. По данным американской статистики, этими формами всех видов охватывается свыше 65% всех нефтяных месторождений Соединенных Штатов на основании их создана и до сего времени держится так называемая антиклинальная теория. Эти формы столь популярны среди нефтяников, что при поисках и разведке на нефть прежде всего иш ут антиклинали. Напомним вкратце, что антиклинальной складкой, или просто антиклиналью, называют сводообразный изгиб пластов в виде двухскатной крыши, только чаш е пе с острым, а с закругленным гребнем (фиг. 57). Самая высшая точка складки называется ее вершиной, а бока складки, имеющие падение или наклон в противоположные стороны, называют ее крыльями. Если мы соединим все высшие точки перегиба пластов по протяжению складки, то получим линию, которая называется осевой линией, или просто осью складки. Ось складки показывает ее направление. Наиболее приподнятая, прилегающая к осевой линии часть складки носит название сводовой части, или просто свода складки. В складке, как это видно на рисунке, бывает изогнут не один, а целая свита пластов, расположенных один ниже другого каждый такой пЛаст имеет свою линию перегиба, или ось. Проведенная через эти осевые линии плоскость носит название осевой плоскости. Если крылья складки имеют в ту и другую сторону равный уклон или одинаковое падение, складка называется прямой, или симметричной (фиг. 58) ее осевая плоскость имеет почти вертикальное положение и делит складку на две симметричные половины. Если же крылья складки имеют разный наклон (одно крыло имеет более крутой угол падения, чем другое), складка называется косой или асимметричной (фиг. 59) перегибы в разных пластах такой складки не будут находиться в большинстве случаев один под другим, как в прямой складке, а будут отклонены главным образом в сторону более пологого крыла. Осевая плоскость тогда получит наклонное положение и величина этого нак.лона будет зависеть от степени несимметричности складки. [c.208]


    Охлаждающее устройство монтируют при секционной конструкции реактора. Оно представляет собой перфорированную по бокам трубу, равную по длине примерно 90% диаметра реактора, и размещается в средней части между секциями. Расстояние охлаждающего устройства до нижележащего слоя катализатора не должно быть менее 400 мм. Данная конструкция применима при охлаждении газовым потоком. [c.83]

    Каждый аппарат состоит из трех секций, в каждой из которых может быть 4, 6 или 8 рядов оребренных труб, расположенных в шахматном порядке по вершинам равносторонних треугольников. Длина труб в секции — 4000 или 8000 мм. В аппаратах с длиной труб 4000 мм используется один осевой вентилятор с диаметром колеса 2800 мм, а в аппаратах с длиной труб 8000 мм — два таких вентилятора. При отсутствии каких-либо ограничений предпочтительны аппараты с длиной труб 8000 мм. Секции крепят к опорной металлоконструкции только с одной стороны, что обеспечивает сво- бодное расширение всех элементов при нагревании и исключает появление напряжений от тепловых нагрузок. С боков секции защищены дефлекторами, препятствующими утечкам воздуха. [c.100]

    Замеряют зазоры между цилиндрическими поверхностями рас-точек и шайбами вала внизу и по бокам в местах горизонтального разъема, т. е. на трех концах продолжения взаимно перпендикулярных диаметров сечения вала. Замеряют зазоры с помощью микро-штихмаса, свинцовых кубиков и обыкновенного штихмаса. [c.332]

    Чтобы правильность муле хлорида бария, дл5 лизованную химически ч Ход определения. В бюкс высушивают в суи охлаждают, поставив на этого, соблюдая все п] с крышкой на аналитиче 1,5 г свежеперекристалл кой, снова точно взвеши Высушивание. О бюкса боком (т. е. пере на дно) сушильного шк бумаги с указанием сво1 при температуре около ными щипцами (см. рис. катор. Продержав экси него бюкс и, закрыв к [c.162]

    Энглер и Бок [34], тоже изучавшие окисление парафина воздухом, установили образование водорастворимых жирных кислот. [c.443]

    В закрытом куполе соляная масса залегает на более или менее значительной глубине под земной поверхностью сверху она бывает прикрыта слоем ангидрита ийи гипса, а эти последние в свою очередь перекрываются пористым известняком, или доломитом. Эту верхнюю покрышку соляной массы американцы называют шапкой . Над соляной залежью наблюдается переслаивание куполовидно изогнутых пластов глин и песков. Края, а иногда верхняя часть соли принимают грибообразную форму, где шапка нависает над стволом и примыкающими к нему осадочными породами, образуя ряд навеса. Пласты, прилегающие к массе соли с боков, по мере приближения к краям купола обнаруживают иногда столь значительный подъем кверху, что по окружности купола они оказываются почти вертикальными или даже запрокинутыми. В куполах, расположенных ближе к берегу залива, соляные массы окружены с боков осадочными породами третичного возраста и перекрываются еще более молодыми осадками постплиоценового возраста. В строении куполов, более удаленных от берега, нанример, находящихся в Северной Луи- [c.237]


    Теплообменники из графита широко распространены в химической промышленности благодаря исключительной коррозионной стойкости и высокой [до 100 Вт/(м-К)] теплопроводности графита. Наибольшее применение находят блочные теплообменники. Основным элементом их является графитовый блок формы куба или параллелепипеда, в котором просверлены вертикальные и горизонтальные не-пересекающиеся цилиндрические отверстия для прохода теплоносителей (рис. II. 14). Аппарат собирают из одного или нескольких блоков. С помощью боковых чугунных плит в каждом блоке организуется двухходовое движение теплоносителя по горизонтальным отверстиям. Теплоноситель, движущийся по вертикальным каналам в теплообменниках, собранных из кубических блоков размером 350 х X 350 X 350 мм , может совершать один или два хода. В аппаратах, собранных из блоков в форме параллелепипеда с увеличенными в два раза боко- [c.31]

    Хотя возможная эффективность жестких неупругих столкновений относительно велика, но практически для реальных молекул эффективность неупругих столкновений обычно мала . Причина этого отчасти видна из рис. VII.9. В случае модели жесткого шара лишь около /з всех столкновений будет происходить нри составляющих скорости, направленных вдоль оси молекулы АВ (т. е. 2/3 всех столкновений будет происходить боком ). Для этой /з средняя компонента относительной поступательной энергии, используемой при столкновении, будет равна i/f, общей относительной поступательной энергии (усредненной по 0 и ф), так что в любом данном столкновении доступна для неупругого обмена с колебаниями только- /i8 часть средней относительной поступательной энергии (которая равна 2кТ). [c.153]

    На рис. 4 представлен схематический чертеж лабораторного стола, состоящего из верхней и нижней частей, с двумя шкафами в нижней части. Верхнюю часть делают шире нижней. Шкафы, на которые опирается верхняя часть, устанавливаются по бокам нижней части. В каждом шкафу помещается одна передвижная полка. [c.11]

    Предусмотрены ли борта (высотой не менее 0,2 м) по бокам ленты транспортера при транспортировке продукта в таре ( 435 Правил пожарной безопасности). [c.268]

    Предложенная Бором модель атома водорода изображена на рис. 8-11 электрон массой движется по круговой орбите на расстоянии г от ядра. Если линейная скорость движения электрона равна и, то он обладает угловым моментом ln vr. (Чтобы уяснить себе, что представляет угловой момент, вообразите фигуриста, волчком вертящегося на льду. Вначале он вращается, широко расставив руки. Но потом, прижимая руки к бокам, фигурист начинает вращаться все быстрее и быстрее. Это происходит потому, что в отсутствие внешних сил угловой момент движения остается неизменным. Когда масса рук фигуриста приближается к оси его вращения, т. е. когда г уменьшается, скорость вращения должна повышаться, чтобы произведение тиг сохраняло постоянную величину.) В качестве первого основного предположения своей теории Бор постулировал, что для электрона в атоме водорода допустимы только такие орбиты, на которых угловой момент электрона представляет собой целочисленное кратное постоянной Планка, деленной на 2к  [c.345]

    В случае прямых автомобильных перевозок аммиака с заводских складов применяют цистерны повышенной грузоподъемности (до 6 т). В тех случаях, когда агрегаты для внесения аммиака в почву работают вблизи складов (до 8 км), в качестве транспортных средств используют также колесные тракторы с прицепной цистерной на 2 т. Для перевозок на более дальние расстояния (30—35 км) используют автопоезда (аммиаковоз с прицепной цистерной) общей грузоподъемностью 5,2 т. Автомобильные и тракторные цистерны оснащены предохранительным клапаном, манометром и указателями уровня предельного заполнения, а также тентом для защиты от действия солнечных лучей. Цистерны окрашены в белый цвет, по бокам нанесена желтая полоса и надписи Жидкий аммиак , Газ — ядовито . [c.89]

    Энглер и Бок (см. выше) показали, чto окисление горячего минерального масла длительным продуванием воздуха заметно ускоряется при добавлении едкой щелочи. [c.87]

    Твердые реактивы при хранении иногда слеживаются, образуя плотные комки. Поэтому, прежде чем взять твердый реактив, банку, закрытую пробкой, следует встряхнуть, ударяя ее ладонью-по боку. Если реактив при этом не рассыпается, банку открывают II слежавшуюся массу разрыхляют стеклянной палочкой или фарфоровым шпателем, чМеталлический шйатель применять для этой цели не рекомендуется. [c.23]

    Обыкновенно антиклинальная складка сопровождается по обе стороны структурой, имеющей обратное, чем у антиклинали, залегание пластов, которое получится, если мы антиклиналь перевернем вверх ногами. Такая складка носит название синклинальной складки, или просто синклинали (фиг. 61 и 62). Элементы синклинальной складки те же, что и у антиклинали бока или крылья складки, осевая линия, осевая плоскость и т. д. В зависимости от тех или иных соотношений между этими частями, синклинальные складки, подобно антиклиналям, бывают прямые, или симметричные (фиг. 61), наклонные, или асимметричные (фиг. 62), и опрокинутые (левая часть фиг. 60). [c.210]

    Задача 5.1. Группа ученых под руководством П. Л. Капицы изучала поведение плазменного разрвда в гелии. Установка (точнее, интересующая нас часть установки) представляла собой бочку , положенную на бок. Внутри бочки находился газообразный гелий под давлением 3 атм. Под действием мощного электромагнитного излучения в гелии возникал плазменный шнуровой разряд, стягивающийся в сферический сгусток плазмы ( шаровую молнию ). Для удержания этого сгустка в центральной части бочки использовали соленоид, кольцом охватывающий бочку . В ходе опытов постелено наращивали мощность электромагнитного излучения. Плазма становилась все горячее и горячее. Но с повышением температуры уменьшалась плотность плазменного шара. Молния поднималась вверх. Мощности соленоидного кольца явно не хватало. Сотрудники Капицы предложили строить новую установку — с более сильной соленоидной системой. Но Петр Леонидович Капица нашел другое решение. Как Вы думаете, какое  [c.73]


    По бокам секция имеет обшивку листовой сталью толщиной 3 мм. Охлаладающая вода подается в нижнюю часть каждой секции. При ](алични обшивки обеспечивается большая скорость двил<ения воды в секции и повышается эффективность аппарата. Однако обшивку часто не используют, так как она затрудняет чистку наружной поверхности труб. [c.200]

    Измерив зазоры при одном положении полумуфт в четырех точках (по бокам, внизу н вверху), валы поворачивают на 180°, внонь устанавливают полумуфты по маркировкам, временно их соединяют и вторично замеряют зазоры в указанных четырех точках по торцу полумуфт. При обоих замерах величины осевых зазоров записывают внутри окружности на концах взаимно перпендикулярных диаметров. Полусуммы результатов измерений в каждой из четырех точе с при двух положениях валов (О и 180°) записывают внутри следующей окружности. [c.331]

    При необходимости дальнейшего замещения имеет смысл применять в качестве катализатора металл, обладающий способностью давать хлориды двух рядов (Sn, Sb, Pe, Мо, Al, Bi). В практике, при действии хлора на холоду на высшие гомологи бензола, применяется обычно железо, д хлор становится в ядро. Наоборот, при реакции в паровой фазе хдар становится в боков цепь. [c.41]

    Можно ли найти какую-то логическую связь между квантованием энергии в атоме водорода и тем, что знаменитому певцу Карузо удавалось разбить бокал звуком своего голоса, когда он брал высокую ноту  [c.378]

    Окисление бензольных углеводородов с боко(вымп цепями при обыкновенной температуре сопровож ается обильным образованием кислот. [c.40]

    Haблюдaeт я и обратное явление сбросовые глыбы, расположенные по бокам некоторой находящейся между ними глыбы, опускаются ниже ее. В таком случае возникает сбросовый выступ, или горст. Но кроме этих сбросов нормального характера и происхождения, которые называются некоторыми американскими геологами гравитационными сбросами, существуют еще сбросы, тесно связанные со складчатостью, возникшие в условиях складкообразования. Выше мы указывали на сбросы, осложняющие [c.285]

    Процессы гидроочистки бензинов, дизельных и остаточных топлив I широко используют в промышленности. Их осуществляют в ст ционарном слое катализатора под давлением водорода.1 К.атализа-тор активирует гидрогенолиз С—8-связей и удаление серы из жидких углеводородов в виде сероводорода, которой затем абсорбируется соединениями основного характера. fTieoб XoдИмo ть гл бокой очистки от серы (например, современные катализаторы платформинга эффективны при содержании серы в сырье около 1%) заставляет проводить процесс гидроочистки в жестких усло- [c.155]

    Уже в 1880 г. Энглер и Бок заметили, что лишенная кислот, йагретая нефть, при продувании в нее воздуха, превращается в смо-лсюбразный кислый продукт с выделением паров воды и углекислоты и с одновременным образованием следов масляной кислоты. [c.84]

    Очень часто в таких источниках вместе с газом выделяется и нефть в виде комочков или хлопьев, которые время от времени выскакивают из воды и в виде коричневых ирризирующих пленок расплываются на ее поверхности. Волнением, производимым постоянным выделением газа, эти пленки отбиваются к бокам источника и, смешиваясь с почвой, образуют вокруг него кировые натеки. В некоторых случаях наблюдается выделение только одного газа без нефти. Основной составной частью газа минеральных источников является метан кроме него, в небольшом количестве [c.119]

    В начале этой главы было указано, что крупные поднятия в виде горных хребтов называются геоантиклиналами, а большие понижения между ними — геосинклиналами. Бока или крылья этих [c.273]

    Составными элементами корпусов химических аппаратов являются днища, которые обычно изготовляются из того же материала, что и обечайки, и привариваются к ней. Днище неразъемно ограничивает корпус вертикального аппарата снизу и сверху, а горизонтального,— с боков. Форма днища может быть эллиптической, сферической, конической и плоской. Наиболее рациональной формой днищ для цилиндрических аппаратов является эллиптическая. Эллиптические днища изготовляются из листового проката штамповкой и могут использоваться в аппаратах с избыточным давлением до 10 МПа. Толщину стандартных эллиптических днищ, работающих под внутренним избыточным давлением р, рассчитывают по формуле (IV.2), которая справедлива при условии (б — С )/Л <0,125. [c.77]


Смотреть страницы где упоминается термин Бокий: [c.319]    [c.319]    [c.353]    [c.259]    [c.98]    [c.287]    [c.301]    [c.94]    [c.97]    [c.40]    [c.267]    [c.102]    [c.80]    [c.265]    [c.275]    [c.203]    [c.238]    [c.242]    [c.293]    [c.271]    [c.52]    [c.139]    [c.16]   
Смотреть главы в:

Состояние теории химического строения в органической химии -> Бокий


Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.217 , c.263 , c.345 , c.350 ]

Химики (1984) -- [ c.0 ]

Инфракрасные спектры поверхностных соединений (1972) -- [ c.2 , c.17 , c.17 , c.24 , c.94 , c.145 , c.192 , c.193 ]

Физика и химия твердого состояния органических соединений (1967) -- [ c.327 ]

История химии (1975) -- [ c.411 , c.412 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2 (1959) -- [ c.0 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7 (1961) -- [ c.453 , c.477 ]

Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.217 , c.263 , c.345 , c.350 ]

Химическая литература и пользование ею Издание 2 (1967) -- [ c.104 , c.105 , c.232 ]

Химическая литература и пользование ею (1964) -- [ c.104 , c.238 ]

Химия и технология газонаполненных высокополимеров (1980) -- [ c.16 , c.171 , c.172 , c.237 ]

Руководство по рефрактометрии для химиков (1956) -- [ c.147 , c.148 , c.198 ]

История химии (1966) -- [ c.393 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.150 ]

Литература по периодическому закону Д.И. Менделеева (1969) -- [ c.8 , c.49 , c.111 ]

Выдающиеся химики мира Биографический справочник (1991) -- [ c.0 ]

Выдающиеся химики мира (1991) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алкилбензолы галоидирование боковой цеп

Алкилбензолы зависимость коэффициента наложения от числа атомов в боковой цепи

Алкилбензолы изомеризация боковых цепей под

Алкилбензолы окисление боковой цепи

Алкилбензолы реакции боковой цепи

Алкилбензолы с галогеном в боковой цепи

Алкилбензолы с разветвленной боковой цепь

Алкилирование аренов (ядра и боковой цепи)

Алкилирование боковых цепей алкилароматических углеводородов

Альдегид н афта ли н кар боковой кис

Аминокислотные остатки, боковых

Аминокислотные остатки, боковых цепей типы

Аминокислоты ионизация боковых групп

Аминокислоты положение боковых групп в белках

Аминокислоты полярность боковых групп

Аминокислоты с аминогруппой в боковой цепи

Аминокислоты, ароматические, медные комплексы с реакционноспособными боко

Амины с аминогруппой в боковой цепи

Амины с группой NHa в боковой цепи

Амплитудная модуляция с одной боковой полосой и когерентная демодуляция

Амплитудная с двумя боковыми

Амплитудная с двумя боковыми и исключением несущей

Амплитудная с одной боковой

Анилины с аминогруппой в боковой цепи

Арндта Эйстерта реакция удлинения боковой цепи

Ароматические амины с аминогруппой в боковой цепи

Ароматические боковой цепи

Ароматические галогенопроизводные, содержащие атом галогена в боковой цепи

Ароматические галоидные соединения с галоидом в боковой цепи

Ароматические кислоты с карбоксилом в боковой цепи

Ароматические оксикислоты с гидроксильной группой в боковой цепи

Ароматические системы окисление боковых цепей

Ароматические соединения гидрирование боковой цени

Ароматические соединения с аминогруппой в боковой цепи

Ароматические соединения с ненасыщенными боковыми цепями

Ароматические соединения, антидетонирующие свойства в боковой цепи

Ароматические соединения, содержащие заместители в боковой цепи

Ароматические соединения, содержащие оксигруппы в ядре или в боковой цепи

Ароматические углеводороды без боковых цепей

Ароматические углеводороды галогенирование боковой цепи

Ароматические углеводороды с кратными свя- , Я зями в боковой цепи

Ароматические углеводороды с кратными связями в боковой цепи

Ароматические углеводороды с непредельной боковой цепью

Белки пространственная, влияние боковых цепей

Бензил хлористый в боковой цепи

Бензол с галоидом в боковой цепи

Благодаря разнообразию боковых цепей грам-отрицательные бактерии противостоят

Благодаря разнообразию боковых цепей грам-отрицательные бактерии противостоят защитным силам организма-хозяина

Богатых КФ., Боков А.Б., Пилюгин В.В., Потов В. Ф. Динамическая модель работы атмосферного блока установок АТ и АВТ

Бокалы

Бокалы

Бокалы демонстрационные

Боке мюллер. Органические соединения фтора

Бокий , Порай-Кошиц

Бокий Кристаллооптический

Бокий Кристаллооптический анализ

Боко- у вое циркуляционное орошение

Боков

Боков и Технология

Боков и Технология вяжущих веществ

Боковой амиотрофический склероз

Боковой вход потока в аппарат

Боковой увод

Боковых цепей реакционная способность в гетероциклах

Бугоркова, Л. Н. Петрова и В. М. Родионов. Роданирование непредельных соединений. Роданирование двойной связи боковой цепи метокси- и метилендиокси-соединений ароматического ряда

Бюретки с боковым краном

Бюретки с краном на боковой трубке

ВИНИЛ присоединение малоната по боковой цепи

Введение боковых цепей в хиноны

Взаимодействие боковых групп

Взаимодействие боковых групп неполярных аминокислот с водой

Виниловые эфиры полимеризация, влияние боковой цепи

Виниловый полимер с холестерическими боковыми группами

Винильные полимеры с оптически активными боковыми цепями

Влияние боковой цепи

Влияние боковых групп

Влияние боковых заместителей на свойства синтетических полимеров и волокон из них

Влияние боковых стенок

Влияние боковых цепей на свойства волокна

Влияние в боковой цепи при нитровании

Влияние диффузии в боковых направлениях

Влияние жесткости пола и боковой засыпки вокруг фундамента поршневого компрессора на вибрации

Влияние заместителей в боковой цепи на направление замещения в ядре при нитровании

Влияние заместителей замещающих боковой цепи при нитровании ароматических соединений

Влияние резонанса на реакции в боковой цепи ароматических соединений

Внутренний спай через шарик или оливку. Пропаивание внутреннего спая через стенку дна. Внутренний спай на боковой стенке (боковой спай) Шайбовый спай

Восстановление молекулярным совместно с гидрированием ароматических колец или крекингом боковых цепей

Вторичные изотопные эффекты, вызванные гиперконъюгацией между ароматическим кольцом и алифатической боковой цепью

Вульфа Бока

Вульфа Бока люлечный

Выбор боковой жидкости

Выводы боковых потоков

Г Красители с локализованным зарядом в боковой цепи

Галоген в боковой цепи

Галогенирование боковой цепи

Галоид в боковой цепи

Галоидпроизводные ароматических углеводородов, содержащие га- g лоид в боковой цепи

Галоидпроизводные ароматических углеводородов, содержащие галоид в боковой цепи

Германийорганические соединения и функциональными группами в боковой цепи

Герцберга на боковых стенках боковых границах

Гетерофункциональные амины с аминогруппой в боковой цепи

Гибкость боковых групп . в) Влияние изомерии

Гидроксилирование алифатической боковой цепи фенолов

Гидроксильные атомы кислорода боковых цепей

Глава 26. Ароматические соединения, содержащие заместители в г боковой цепи

Головка щелевая с боковым питанием

Горелки вращающихся печей для боковой компоновки

Горизонтальные электрофильтры с боковым подводом потока вертикально сверху

Грунтонос боковой стреляющий ГрС

Дегидрирование боковых цепей гомологов ароматических

Деградация боковой цепи в карбоксильную группу

Дезоксихолевая кислота окисление боковой цепи

Деструктивное в алканах и их производных, в боковых

Деструктивное между циклом и боковой цепью в алициклических, ароматических и гетероциклических соединениях

Динамооптические постоянные и параметры жесткости цепей ароматических полиамидов . Состав и сегментная анизотропия привитых сополимеров метилметакрилат—стирол . Угол, образуемый плоскостью боковой группы с направлением молекулярной цепи различных полимеров

Длина боковой цепи

Допускаемые напряжения на смятие боковых поверхностей зубьев

Допускаемые напряжения на смятие боковых поверхностей зубьев валов и отверстий

Допускаемые напряжения на смятие боковых поверхностей зубьев отверстий и их соединений

Другие полимеры, содержащие нитрильную группу в боковой цепи

Жидкокристаллические образования, обусловленные взаимодействием боковых цепей в полимере

Жидкокристаллический порядок боковых групп в полимерах

Жидкокристаллический порядок в полимерах с мезогенными боковыми группами

Жидкокристаллическое состояние полимеров с боковыми цепочками и блок-сополимеров

Жидкофазное окисление боковых цепей ароматических соединений в карбоновые кислоты

ЗАЩИТА БОКОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП

Зазор боковой передач конических зубчатых Нормы

Зазор боковой передач реечных Норм

Зазор боковой передач реечных цилиндрических зубчатых Норм

Зазор боковой червячных Нормы

Заместитель боковой

Замещение водорода в боковых цепях и функциональных группах

Замещение галоида в боковой цепи

Затухание электронных влияний в боковой цепи

Защита боковой группы метионина

Защита боковых функциональных групп диаминокарбоновых .Q кислот

Защита и деблокирование функциональных групп боковых цепей

Защитные группировки для функциональных групп боковых цепей аминокислот

Изменение длины боковых цепей и размера циклов

Изоксазолы алкил кислотность боковой цепи

Изотиазолы алкил кислотность боковой цепи

Изохинолины алкил депротонирование боковой цепи

Имидазолы алкил депротонирование боковой цепи

Индолизины алкил металлирование боковой цепи

Ионизация боковых групп

Ионные радиусы по Белову и Бокию

Исследование боковой цепи

Истечение из отверстия в боковой стенке и из затопленного i отверстия

Истечение через отверстие в боковой стенке

Исчерпывающие колонны состав боковых погонов при многокомпонентной ректификации

Канавки стружечные на боковых сторонах

Канавки стружечные на боковых сторонах зубьев ш ев ера

Канал с боковым водосливом

Канал с боковым притоком

Карбоновые кислоты с карбоксилом в боковой цепи

Карбоцепные полимеры, содержащие в боковой цепи аминогруппы

Карбоцепные полимеры, содержащие фосфор в боковой цепи

Катализаторы дегидрирования боковых цепей алкилароматических углеводородов

Катализаторы окисления боковых цепей алкилзамещенных ароматических углеводородов или гетероциклов в ароматические (гетероциклические) карбонильные соединения

Катализаторы окисления боковых цепей замещенных ароматических углеводородов или гетероциклических соединений в кислоты или ангидриды кислот (с сохранением цикла)

Келлера с боковыми тубусами

Кислоты желчные, расщепление боковой

Кислоты с карбоксилом в боковой цепи

Кислоты, содержащие карбоксильную группу в боковой цепи

Комбинированные ЖК полимеры с боковыми группами присоединенными к мезогенным группам основной цепи

Комбинированные ЖК полимеры с боковыми группами, присоединенными к гибкой развязке основной цепи

Комплексы с производными я-аллила, симметрично замещенного при боковых атомах углерода

Коновалов алкилбензолов в боковой цеп

Контролируемые ферментами модификации боковых цепей

Конформация боковых групп

Конформация боковых цепей стероидов

Концевые и находящиеся в боковых цепях карбоксильные группы

Коррелирование структуры и реакционной способности ароматических соединений с заместителями в боковой цепи

Коэффициент наложения атомов в боковой цепи

Кристаллизаторы Вульф-Бока

Кристаллизация боковых групп

Кристаллизация боковых цепей

Кристалличности степень, снижение при введении боковых алифатических цепей

Кристалличность полимеров регулирование изменением боковых

Кристаллоподобные молекулы с цепными боковыми группами

Ксилол нитрование в боковой цепи

Куприянов, А. 3. Дорогочинский, Н. П. Мельникова. О некоторых особенностях гидрирования ароматических углеводородов с длинной боковой цепью

Легкая подвижность галогена, стоящего в боковой цепи

Мезодерма боковых пластинок

Метаболизм аминокислот с разветвленной боковой цепью

Металлирование боковой цепи пятичленных гетероциклических соединений

Металлирование боковой цепи шестичленных гетероциклических соединений (латеральное металлирование)

Металлирование по боковой цепи

Методы введения боковых цепей

Методы коррекции на боковой и вертикальный сдвиг

Методы построения и наращивания боковых

Методы синтетического построения боковой цепи

Механизм дегидрирования боковых цепей алкилароматических соединений

Многокомпонентная ректификация состав боковых погонов

Многократно замещенные бензольные производные с заместителями в боковых цепях

Молекулярное строение холестерических пол.ер-лз с боковыми мезогенными группами

Нагружение шины окружной и боковой силами

Направляющие станков Параметр шероховатости поверхности Расстояния между боковыми гранями

Некоторые результаты аналитического и численного исследования . 5.2.2. Метод малых возмущений для расчета боковых сил и моментов

Нитрование в боковой цепи

Обмен хлора в боковой цепи гомологов бензола

Ограниченный стержень без тепловой изоляции боковой поверхности

Окисление боковой цепи

Окисление боковой цепи ароматических углеводородов

Окисление боковой цепи ароматического соединения

Окисление боковых цепей стероидов

Окисление мстильиой группы и боковых цепей до карбоксила

Окисление неполное боковых цепей цикланов в гидропере

Окисление неполное боковых цепей цикланов в спирты, кар

Оксикислоты с гидроксильной группой в боковой цепи

Определение составов боковых погонов при ректификации многокомпонентных смесей

Определение хлора в боковой цепи ароматических соединений по I методу Шульца

Оптимальная когерентная демодуляция амплитудно-модулированных сигналов с двумя боковыми полосами

Опыт 1. Электрофорез в трубке с боковыми кранами

Опыт 108. Различие в свойствах галогена, стоящего в ядре и в боковой цепи

Опыт 2. Электрофорез в трубке без боковых кранов

Опыт 87. Легкая подвижность галоида, стоящего в боковой цепи

Опыт 89. Окисление боковых цепей гомологов бензола

Опыт 91. Легкая подвижность галогена, стоящего в боковой цепи

Отличие галогена, стоящего в ядре, от галогена, стоящего в боковой цепи ароматических соединений

Отнятие водорода от боковой цепи молекул толуола радикалами

Параметр порядка боковых групп

Передвижение боковых цепей

Перемещение в олефинах, диенах, их производных, в боковых цепях автоматических соединений

Пиразолы алкил кислотность боковой цепи

Пиридинии алкил депротонирование боковой цепи

Пиридины окисление боковой цепи

Пирилии депротонирование алкила боковой цепи

Пирилии конденсация по алкилу боковой цепи

Пироны алкил конденсация по боковой цепи

Пирролы алкил бромирование по боковой цеп

Пневматические донные и боко- действия

Подвижность боковых групп

Подвижность галогена в боковой цепи

Полиамиды с боковыми цепями

Поливиниламин и другие полимеры и сополимеры, содержащие аминогрупп в боковой цепи

Полимеры с азотсодержащими группами в боковой цепи

Полимеры с жесткими анизотропными боковыми группами

Полимеры с линейными алкильными боковыми группами

Полимеры с оловоорганическими заместителями в боковой цепи

Полимеры с различными боковыми группами

Полимеры, имеющие азотсодержащие группы в боковой цепи

Полимеры, содержащие в боковой цепи нитрогруппу

Полисилоксаны с вилкообразными и латерально присоединенными боковыми группами

Полистирол изотактический боковых цепей

Положение боковой цепи

Полуограниченный стержень без тепловой изоляции боковой поверхности

Получение ароматических соединений, замещенных в боковой цепи

Получение ароматических соединений, содержащих галоген в боковой цепи

Получение замещенных в боковой цепи ароматических соединений путем введения цепи в ядро

Получение разветвленных олигоорганосилоксанов с алкоксиоксиалкиленовыми группировками в боковой цепи

Получение хлорпроизводных с атомом хлора в боковой цепи

Полярность боковых групп аминокислот цепей

Порядок боковых групп полимера

Превращения за счет боковых цепей полимеров

Прегненолон образуется из холестерола путем отщепления боковой цепи

Предельная температура верхняя влияние боковых групп

Пример 43. Микроопределение метильной боковой группы окислением хромовой кислотой

Пример 74 Литьевая форма для корпуса из поликарбоната с боковой резьбой

Природные источники и применение ароматических соединений с I заместителями в боковой цепи

Присоединение солей ртути к гетероциклическим соединениям, содержащим этиленовые связи в цикле или боковой цепи

Продукты деградации боковой цепи триптофана

Производные бензола с галоидом в боковой цепи

Производные бензола с хиральной боковой цепью

Производные пиридина, замещенные в боковой цепи

Производные хинолина с боковой цепью

Пропорциональные счетчики с боковым окном

Прочие красители с зарядом в боковой цепи

Пылеугольные топки с промбункером боковых стенах треугольником

Раз бока и сборка роторов

Разгрузка поршня от действия боковых сил

Разложение боковых групп

Расход топлива в методических печах с боковым обогревом

Расчет дисков с боковой нагрузкой

Расщепление боковой цепи желчных кислот

Расщепление боковых цепей

Реакции боковой цепи

Реакции боковой цепи жирно-ароматических соединений

Реакции боковых заместителей

Реакции боковых цепей у виц-триазола

Реакции в боковой цепи ароматических соединений (уравнение Гаммета)

Реакции в замещающих группах ароматических соединений Замещение водорода в боковых цепях и в функциональных группах

Реакции расширения цикла в циклопентанах, имеющих заместители у а-углеродного атома боковой цепи

Реакции с участием боковых группировок

Реакции функциональных групп боковых цепей

Реакционная способность боковых групп макромолекул

Регулирование свойств волокнообразующих полимеров путем введения боковых заместителей

Регуляция развития боковых почек

Режимы качения с боковым уводом

Свойства боковых цепей

Связь между продолжительностью выделения энергии и боковым отводом газов

Силоксаны влияние боковых груп

Современные представления о механизме ингибирования боковых граней печатающих элементов при эмульсионном травлении

Содержание хлор в боковой цепи

Соединения ароматического ряда, содержащие атомы фтора в боковой цепи

Соединения с NH3 в боковой цепи

Сополимеры кристаллизация боковых цепей

Состав боковой цепи

Спектры поглощения боковой сдвиг

Способствует ли гибкая развязка полному разделению основных цепей и боковых групп

Стигмастерин, озонолиз боковой цепи

Тарелка для отбора боковых потоков

Таутомерия боковой цепи

Температура влияние концентрации боковых

Температура стеклования зависимость от длины боковых

Температурное поле ограниченного цилиндра при постоянных, но различных скоростях нагрева оснований и боковой поверхности

Температурные профили, колонны с боковыми стриппинг-секциям

Томсона с длинными боковыми цепями

Триптофан замыкание цикла атомом азота боковой цепи

Углеводороды с боковыми цепями

Углеводы строение боковых цепей

Углеродные полимеры с кремнийорганическими заместителями в боковой цепи

Удаление боковых защитных групп аргинина

Укрепляющие колонны состав боковых погонов при многокомпонентной ректификации

Установившееся движение, вызванное перемещением нормальных границ движущегося объема и осложненное торможением боковых стенок

Учет теплоизлучения с боковой поверхности жидкого столбика

Формальдегид, образование при окислении углеводородов получение из ароматических углеводородов с боковыми цепями из него

Фрагментация боковых цепей

Фриделя Крафтса распад боковых групп

Фураны алкил депротонирование боковой цепи

Химические боковых заместителей

Химические сдвиги протонов боковой цени замешенных бензолов

Хинолины алкил депротонирование боковой цепи

Хинолины с аминогруппой в боковой цепи

Хинолины, содержащие атомы галогенов в боковой дели

Хинолины, содержащие атомы галогенов в боковой-цепи

Хинолины, содержащие карбоксильную группу в боковой цепи

Хлораторы для хлорирования боковой цепи

Хлораторы для хлорирования боковой цепи ароматических соединений

Хлораторы для хлорирования ядра жидких ароматических углеводородов. Хлораторы для хлорирования боковой цепи ароматических соединений. Хлораторы для хлорирования твердых продуктов в среде инертных растворителей или разбавителей Тепловой баланс хлораторов

Хлорэтиловый эфир фураи кар, боковой кислоты

Холестерин конфигурация боковой цепи

Циклические соединения с боковыми заместителями

Циклические углеводороды с боковыми цепями

Циклы с боковыми цепями

Частичное разделение основных цепей и боковых групп с помощью гибкой развязки

Шестнадцатая лекция. Резонанс в технике. Резонанс в оптике фазовые соотношения. Неустановившийся режим нарастание колебаний в затухающем осциллаторе. Резонанс в незатухающем осциллаторе. Мнимое опровержение теории относительности. Сила, состоящая из ряда синусоидальных составляющих. Физическое значение разложения Фурье. Противоречие между требованиями селективности и правильного воспроизведения модуляции. Ошибочная точка зрения Флеминга в вопросе о реальности боковых полос

Экспериментальное исследование боковых сил и моментов

Электролитическое окисление боковыми цепями

Электрофильное замещение в боковой цепи по соседству с ароматическим кольцом

Эффекты боковых границ

Я- Левина, А. А. Файнзильберг и Р. В. И т е н б е р г. Контактная изомеризация ненасыщенных углеводородов. XV. Изомеризация ароматических углеводородов с непредельными боковыми цепями изостроения

ЯМР-Спектроскопия методы биений и боковых сигналов

алкил депротонирование боковой цеп

амино алкилирование боковой цепи

боковой цепи

гидрокси метил алкилирование по метилу боковой цепи

гидрокси метил алкилирование по метилу боковой цепи как диены

диметил окисление боковой цепи, селективность

диметил окисление боковой цепи, селективность внутримолекулярное циклоприсоединение

диметил окисление боковой цепи, селективность как компоненты пищевых ароматизаторов

диметил окисление боковой цепи, селективность образованием пиридинов

зависимость от температуры производные, конформация боковой

квитирование амино алкилирование боковой цепи

метил алкилирование по боковой цепи

метил, металлирование по боковой цеп

протонирование, основность реакционная способность боковой цеп

функциональных групп боковых

цинк нафтил длиной и числом боковых цепей литий алюминийалкилы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте