Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Хайдук

    Простейшую формулу для расчета давления паров воды над растворами, близкими к насыщению, предложили Хайдуков и Липецкая [146], которые предполагали, что для таких растворов общее понижение давления паров воды складывается аддитивно из понижений давлений пара, обусловленных каждой растворенной солью в отдельности. Авторы допускают также применимость закона Рауля, т. е. понижение давления пара принимается пропорциональным концентрации растворенных солей, выраженной в граммах или молях соли, на постоянное количество граммов или молей растворителя. Коэффициенты в линейной формуле определяют из условия необходимости точных результатов для насыщенных растворов отдельных солей [c.20]


    Вильнянский Я,, Банных 3., Хайдуков Н,, Вакуум-выпарка хлор-магниевых растворов. Калий, № 3 (1932). [c.452]

    Простейшую формулу для расчета давления паров воды над растворами, близкими к насыщению, предложили Хайдуков и Ли-нецкая [84], которые предполагали, что для таких растворов общее понижение давления паров воды складывается аддитивно из понижений давлений паров, обусловленных каждой растворенной солью в отдельности. Авторы допускают также применимость закона Рауля, т. е. понижение давления пара принимается пропорциональным концентрации растворенных солей, выраженной в граммах или молях соли, на постоянное число граммов или молей [c.128]

    Комплексные соединения подробно описаны в монографии Гринберга [23] и сборнике иод редакцией Монса и Уилкинса [388]. К этим трудам мы и рекомендуем обратиться всем интересующимся этой областью. Различные координационные полимеры подробно рассмотрены в обзорах Берлитта и Матвеевой [24], Хайдука [390], а также Родэ, Рухадзе и Терентьева [389]. [c.328]

    Хайдук и Ченг [143] установили, что для любого растворенного вещества Оав зависит от вязкости растворителя и определяется выражением следующего вида  [c.796]

    Совова [240], используя экспериментальные данные, обработал их по методу Хайдука и Ченга и предложил достаточно простую формулу для определения Оав газов в жидкостях  [c.796]

    Малик и Хайдук [193] применили вертикальный вариант ячейки с капилляром ддя диффузии ряда газооб-разшлх углеводородов в различные жидкости (рис. 1.2.9). Ячейка представляет собой вертикальный капилляр 1, внуфенний диамеф которого был около 0,33 10 м. Капилляр 1 спаян с другим капилляром 2, [c.803]

Рис. 1.2.9. Капиллярная ячейка Малика н Хайдука Рис. 1.2.9. <a href="/info/942594">Капиллярная ячейка</a> Малика н Хайдука
Рис. 1.2.10. Схема установки с капиллярной ячейкой Малика и Хайдука, Рис. 1.2.10. <a href="/info/13990">Схема установки</a> с <a href="/info/942594">капиллярной ячейкой</a> Малика и Хайдука,
    Результаты Малика и Хайдука для системы диоксид углерода(1У)— вода хорошо соищсуются с результатами других исследователей, что говорит о надежной постановке эксперимента. Недостатками их установки является большая продолжительность эксперимента и необходимость создания равномерного спуска капли без залипаний. [c.804]


    Хайдук и Лоди [141] предложили уравнения для расчета различных неэлектролитов в воде [c.831]

    Пример расчета. По уравнению Хайдука и. Поди определить бензола в воду при Г = 275 К. [c.831]

    Уравнение Хайдука и Ченга [c.831]

    Основываясь на выводах уравнения Стокса — Эйнштейна об обратно пропорциональной зависимости )дв от вязкости растворителя, Хайдук и Ченг [143] исследовали влияние на в широком диапазоне изменения Цд. [c.831]

    Авторы рекомендуют формулу для расчетов давления пара многокомпонентных растворов — изотермически нонвариантных, насыщенных хотя бы одним компонентом, а также растворов, близких к насыщению. Эзрохи [45] проверяла метод Хайдуко-ва и Липецкой и нашла значительные расхождения расчетных величин с экспериментальными данными для разбавленных растворов. [c.44]

    По данным лабораторных исследований УНИХИМа (Н. И. Хайдуков и Е. П. Подтымченко), для полного разложения богатой руды необходимо ее измельчать до остатка на сите 0,053 мм (270 меш) не более 2—3% дальнейшее увеличение тонины помола неэффективно, видимо, вследствие слипания зерен в тонких фракциях. [c.82]

    Изменение состояния кристаллических поверхностей может быть также изучено методом дифракции медленных электронов. Этим путем Рупп [25] и Джермер [85] наблюдали обусловленное адсорбцией газа изменение дифракционного максимума, полученного от кристаллических плоскостей N1. Зурман и Хайдук [27] нашли, что дифракционные максимумы, полученные от граней пирита и галенита, исчезают при длительной бомбардировке этих граней медленными электронами, а затем спустя некоторое время вновь появляются. Метод дифракции весьма чувствителен к очень малым изменениям строения кристаллических поверхностей, однако его практическое использование встречает большие трудности, и какие-либо другие применения этого метода до сих пор неизвестны. [c.338]

    Андрианов К, А., Хайдук И., Хананашвили Л. М., Неорганиче ские кремнийсодержащие циклические соединения и их органические произ водные, Усп. хим., 32, 539 (1963). [c.498]

    Андрианов К. А., Хайдук й., Хананашвили Л.М., О способности элементов образовывать полимеры с неорганическими цепями молекул, Усп хим., 34, 27 (1965). [c.498]

    Хайдук И., Исследования в области химии неорганических циклов. Автореф, канд. дисс., МИТХТ, 1963. [c.500]


Библиография для Хайдук: [c.19]    [c.150]    [c.628]    [c.311]   
Смотреть страницы где упоминается термин Хайдук: [c.53]    [c.436]    [c.456]    [c.350]    [c.683]    [c.370]    [c.117]    [c.395]    [c.312]    [c.370]    [c.827]    [c.831]    [c.833]    [c.85]    [c.202]    [c.277]    [c.308]    [c.316]    [c.382]    [c.1170]    [c.627]   
Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.12 , c.104 , c.273 , c.329 , c.390 ]

Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.12 , c.104 , c.273 , c.329 , c.390 ]

Равновесная поликонденсация (1968) -- [ c.10 , c.101 , c.248 , c.284 ]

Успехи в области синтеза элементоорганических полимеров (1966) -- [ c.6 , c.17 , c.23 , c.59 , c.69 ]

Методы элементоорганической химии Кремний (1968) -- [ c.251 , c.263 , c.418 , c.422 , c.423 , c.613 ]




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте