Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фрунзе

    Шевченко Б. Развитие творческого воображения Методическое руководство.— Фрунзе изд. Фрунз. политех, ин-та, 1987. [c.224]

    Фридман Я. Д. Окислительно-восстановительные свойства комплексных соединений металлов и их устойчивость в растворах. Фрунзе, Илим, 1966. [c.186]

    Фридман Я. Д. и др. Устойчивость смешанных комплексных соединений в растворах. Фрунзе, Илим, 1971. [c.186]

    Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42 ( Книга — почтой ) [c.165]

    Фрунзе Библиотека Киргизского государственного университета Западная ул., 72 [c.172]


    Библиотека Харьковского политехнического института им. В. И. Ленина ул. Фрунзе, 21 [c.172]

    Насосы из титана выпускаются Свердловским, Щелковским насосными и Сумским машиностроительным им. Фрунзе заводами. [c.162]

    Пензенский КЗ Сумское машиностроительное ПО им. Фрунзе Пензенский КЗ Сумское ПО Пензенский КЗ Сумское ПО То же [c.169]

    К крупным П-образным компрессорам, выпускавшимся для азотнотуковой промышленности Сумским машиностроительным заводом им. Фрунзе, относится унифицированный горизонтальный шестиступенчатый компрессор, внешний вид которого показан на рис. IV.3, а вид в плане на рис. XI.6. Производительность компрессора 5,8 лг се/с МЪ м мин), конечное давление 32 Л4н/л ход поршня 1000 Ш1 частота вращения 2,50 се/с (150 мин )-, диаметры цилиндров 1420 830 470 322 230 138 лл масса 180 ООО лг (без электродвигателя) мощность синхронного электродвигателя 5400 квт. Компрессор предназначен для сжатия газов различного состава и имеет ряд модификаций. В некоторых производствах газ на пути из /// в IV ступень проходит через водяные скрубберы, в которых в зависимости от состава теряет до 20% первоначального объема. У компрессоров, выполненных для работы без отбора газа, увеличены диаметры цилиндров последних трех ступеней. [c.632]

    Изд. АН Киргиз. СССР, Фрунзе, 1955. [c.220]

    Гофман А. Л. О приближении функций принадлежности по экспериментальным данным // Обработка информации и принятие решений в условиях неопределенности. Фрунзе Илим, 1980. С. 33—36. [c.115]

    В. В. Коршак и Т. М. Фрунзе [10] показали, что возможность образования водородных связей определяется в первую очередь стереохимией макромолекул, и предложили уравнение, связывающее температуру плавления полиамидов с количеством водородных связей  [c.669]

    Типовая конструкция колпачковой тарелки с круглыми колпачками типа ТСК-1 приведена на рис. 133. Наиболее совершенная технология изготовления тарелок с капсульными колпачками разработана и внедрена на Сумском машиностроительном заводе им. Фрунзе. На рис. 134 приведена кинематическая схема пятиместного штампа для пробивки в колпачке 0 100 мм щелей размером 4x30 мм. Штамп пробивает щели одновременно в пяти колпачках. [c.202]

    Книжная фабрика им, М, В, Фрунзе Государственного комитета Совета Министров УССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Харьков. Донец-Захаржевская, 6/8, [c.394]

    Катализаторы. В качестве гомогенных катализаторов применялись техническая натриевая соль дисульфокислоты фталоцианина кобальта, выпущенная Заволжским химзаводом им. М.В.Фрунзе по ТУ 614-36-75, полифталоцианин кобальта, синтезированный в НИИНефтехим, г. Уфа, катализатор Мерокс-2 производства фирмы UOP, США, тетрафталоцианин кобальта, синтезированный СО АН СССР и катализатор ИВКАЗ по ТУ 2178-037-00151638-99. [c.45]


    V-18. Центрифугостроение в СССР. Сборник докладов на объединенной сессии научно-технических советов НИИХИММАШа, УКРНИИХИММАШа и технического совета ордена Ленина Сумского машиностроительного завода им. М. В. Фрунзе. Машгиз. 19ЬЗ. [c.799]

    Аппараты типа KO K-III изготавливают фирма Химмаш (до давлений 1,6 МПа), Сумский машиностроительный завод им. Фрунзе и Пензенский завод химического машиностроения (до 4 МПа). Этими же заводами выпускаются колонные-аппараты типа КОСК-Р. Аппараты типа КОСК-ДР (на давления до 4 МПа) и КОЧК изготавливает Сумский машиностроительный завод им. Фрунзе. [c.143]

    Колонны типа КОСП-1 и KO H изготавливает Сумский машиностроительный завод им. Фрунзе, Пензенский завод химического машиностроения (до 4 МПа) и фирма Химмаш (до 1,6 МПа), колонны типа КСЧГ — Сумский машиностроительный завод им. Фрунзе, колонны типа РП—Дзержинский завод химического машиностроения, Сведения о заводах-изготови-телях и условиях поставки аппаратов типа КСЧС можно получить в ГИПРОХИМЕ (Москва). [c.143]

    Живоглядов В. П. Адаптация в автоматизированных системах управления технологическими процессами. Фрунзе, ИЛИМ, 1974, 226 с. [c.183]

    Компрессор (рис. Х1.6) первоначально имел частоту вращения 2,08 сек (125 мин ), производительность 4,45 м 1сек и двигатель мощностью 4000 квт, но на некоторых предприятиях химической промышленности был интенсифицирован путем повышения частоты вращения до 2,50 сек . Пропорционально частоте вращения увеличены производительность компрессора и мощность двигателя. Последние из компрессоров, выпущенных Сумским машиностроительным заводом им. Фрунзе, имеют также повышенную частоту вращения и параметры, указанные в начале описания. [c.632]

    Коников А. 3. Углеродистые образования в архее. — В сб. Углеродистые отложения дохембрия и нижнего палеозоя и их рудо-носность. Тезисы докладов Всесоюзного семинара, г. Фрунзе, Ills октября 1978 г., с. 132-133. [c.678]

    Макаров Е. Ф., Озеров Р. П., Усенбаев К. У. Физические основы резонансных методов исследования в химии. — Фрунзе Изд-во (фрунзенского политехнического института, 1978. [c.281]

    Величина вакуума зависит от температуры испарения рабочей жидкости. Поэтому воду Бодают ВОЗМОЖБО низкой темиературы, другие жидкости схлан дают в специальвых холодильниках. Ротационные вакуум-насосы рекомендуется применять там, где всасываемый газ не содержит НаЗ. Большим преимуществом ротационных вакуум-насосов является возможность непосредственного их соединения с электромотором, что делает установку весьма компактной. Ротационные вакуум-насосы завода им. Фрунзе (марки РМК) производительностью 720—1800 л1 /час создают вакуум порядка 95%. Мопшость мотора колеблется в пределах 27—49 л. с. [c.268]

    Наибольшее применение нашли горячие насосы Сумского завода им. Фрунзе. Они работают вполне хорошо, если соблюдаются необходимые условия эксплуатации. Эти насосы имеют производительность 100 и 120 м 1час, число ходов в минуту 47 и соответственно 40, давление на выкиде до 60 ат. Особое внимание обрашено на устройство сальников, имеющих рубашки. [c.171]

    Отпечатано с матриц Головного предприятия республиканского производственного объединения Полиграфкнига Госкомиздата УССР. г. Киев. ул. Довженко, 3. иа Харьковсков книжной фабрике им. М. В. Фрунзе, ул. Донец-Захаржевская, 6/8. [c.2]

    В 1980-х годах были проведены исследования по определению возможности добавки гальванических осадков осадка станции нейтрализации завода им. Фрунзе (г Горький) в асфальтовую смесь. Химический состав пробы, % 2,5-5,4 Сг 0,7-5,2 N1 1,6—6,8 Си 2,2-6,0 Zn 3,0-6,2 Ре. Остальное — оксид Са, прочие элементы и вода. Влажность осадка 65 % [45]. Асфальтобетон приготавливался с добавкой осажоБ в количестве 10, 15,20 %. Были испытаны вытяжки растворов с рН=3,0 5,7 12,0. Полученные смеси интенсивно пе-ремещивались и анализировались после 2, 8 и 15 дней контакта. В табл. 35 приведены результаты испытаний смеси, % щебенка — 25,0 отходы — 10,0 песок — 56,2 битум — 8,8 (вытяжка через 15 дней). [c.138]

    В настоящее время наиболее распространенная конструкция герметичного электронасоса — с экранированным, сухим статором, т. е. с герметизацией металлической гильзой [34]. В нашей стране герметические электронасосы выпускает Кишиневский завод герметических насосов им. М. В. Фрунзе. Завод (по ГОСТ 10791—75) выпускает насосы следующих типов горизонтальные герметические электронасосы типа ЦГ и ХГ и вертикальные герметические электронасосы типаЦГ и ХГ и вертикальные герметические электронасосы типа ХГВ, которые находят применение на ГПЗ. В табл. У.б приведены основные технико-экономические данные герметических электронасосов, выпускаемых Кишиневским заводом. [c.388]


Библиография для Фрунзе: [c.173]    [c.754]    [c.443]    [c.118]    [c.360]   
Смотреть страницы где упоминается термин Фрунзе: [c.170]    [c.150]    [c.133]    [c.287]    [c.113]    [c.114]    [c.631]    [c.197]    [c.198]    [c.12]    [c.677]    [c.12]    [c.361]    [c.191]    [c.752]   
Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.72 , c.78 , c.84 , c.92 , c.94 , c.95 , c.97 , c.98 , c.102 , c.109 , c.110 , c.112 , c.340 ]

Водородная связь (1964) -- [ c.282 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2 (1959) -- [ c.89 , c.90 , c.91 , c.94 , c.124 , c.145 , c.146 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6 (1961) -- [ c.60 , c.65 , c.66 , c.105 , c.106 , c.108 , c.398 , c.399 , c.442 , c.442 , c.443 , c.637 , c.638 , c.640 , c.649 , c.653 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7 (1961) -- [ c.4 , c.4 , c.5 , c.5 , c.6 , c.10 , c.10 , c.12 , c.13 , c.15 , c.19 , c.20 , c.22 , c.23 , c.26 , c.27 , c.29 , c.30 , c.33 , c.36 , c.37 , c.41 , c.43 , c.44 , c.64 , c.74 , c.74 , c.74 , c.74 , c.80 , c.80 , c.81 , c.82 , c.83 , c.83 , c.83 , c.83 , c.84 , c.84 , c.93 , c.94 , c.95 , c.118 , c.119 , c.209 , c.210 , c.474 ]

Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.72 , c.78 , c.92 , c.94 , c.95 , c.97 , c.98 , c.102 , c.109 , c.110 , c.112 , c.113 , c.114 , c.117 , c.119 , c.120 , c.122 , c.123 , c.124 , c.125 , c.131 , c.134 , c.155 , c.156 , c.165 , c.185 , c.187 , c.189 , c.210 , c.211 , c.220 , c.222 , c.229 , c.239 , c.240 , c.242 , c.243 , c.245 , c.247 , c.248 , c.249 , c.254 , c.255 , c.256 , c.278 ]

Химическая литература и пользование ею Издание 2 (1967) -- [ c.203 ]

Равновесная поликонденсация (1968) -- [ c.8 , c.8 , c.10 , c.12 , c.13 , c.17 , c.18 , c.18 , c.18 , c.19 , c.80 , c.90 , c.91 , c.113 , c.115 , c.117 , c.118 ]

Равнозвенность полимеров (1977) -- [ c.7 , c.13 , c.14 , c.15 , c.15 , c.15 , c.16 , c.21 , c.34 , c.40 , c.41 , c.42 , c.49 , c.53 , c.53 , c.58 , c.61 , c.64 , c.67 , c.70 , c.71 , c.77 , c.79 , c.84 , c.86 , c.87 , c.90 , c.90 , c.91 , c.92 , c.112 , c.114 , c.124 , c.134 , c.136 , c.137 , c.137 , c.137 , c.138 , c.138 , c.139 , c.140 , c.142 , c.143 , c.153 , c.155 , c.161 , c.183 ]

Синтетические гетероцепные полиамиды (1962) -- [ c.13 , c.15 , c.16 , c.16 , c.23 , c.24 , c.26 , c.27 , c.28 , c.30 , c.31 , c.32 , c.37 , c.68 , c.68 , c.81 , c.82 , c.97 , c.97 , c.98 , c.98 , c.101 , c.103 , c.104 , c.105 , c.106 , c.107 , c.121 , c.122 , c.124 , c.125 , c.127 , c.129 , c.138 , c.140 , c.168 , c.168 , c.169 , c.169 , c.171 ]

Успехи в области синтеза элементоорганических полимеров (1966) -- [ c.43 , c.49 , c.59 , c.101 , c.116 , c.116 , c.119 , c.122 , c.154 , c.160 , c.161 , c.162 , c.186 , c.230 ]

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




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте