Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Генри

    Если же уравнение (1.47) соблюдается лишь в ограниченном интервале изменения концентраций то А", уже не равно Р , и смысл уравнения (1.47) сводится к установлению простой пропорциональности между парциальным давлением p компонента газовой смеси и его мольной долей в равновесном жидком растворе. В этом случае коэффициент представляет собой константу закона Генри. Если же паровая фаза системы не является смесью идеальных газов, но, так же как и жидкая, подчиняется правилу фугитивности (1.40), законы Рауля и Генри должны выражаться уже с помощью фугитивностей. В общем виде уравнение (1.47) запишется так  [c.28]


    В 1855 г. немецкий стеклодув Генрих Гейслер (1814—1879) изготовил стеклянные сосуды особой формы и вакуумировал их им же изобретенным способом. Его друг немецкий физик и математик Юлиус Плюккер (1801—1868) использовал эти трубки Гейслера для изучения электрических разрядов в вакууме и газах. [c.147]

    ЗАКОНЫ РАУЛЯ И ГЕНРИ [c.27]

    Заь-он Генри применим ирн малых концентрациях растворенного газа II ирн небольших давлениях. С повышением давления коэффициент растворимости перестает быть величиной постоянной и зависит от давления системы. [c.242]

    Английский физик Чарльз Гловер Баркла (1877—1944) сделал следующий важный шаг. Он установил, что при рассеивании рентгеновских лучей различными элементами образуются пучки рентгеновских лучей, которые проникают в вещество на характеристические величины. Каждый элемент создает особый набор рентгеновских лучей. В трубке Крукса источником таких рентгеновских лучей становился под действием пучка катодных лучей антикатод (который изготавливали из различных металлов). Другой английский физик, Генри Гвин Джефрис Мозли (1887—1915), используя в качестве антикатода различные элементы, в 1913 г. установил, что чем больше атомная масса элемента, тем меньше длина волны образующихся рентгеновских лучей. Эта обратная зависимость, доказывал Мозли, связана с величиной положительного заряда ядра атома. Чем больше заряд, тем короче длина волны рентгеновских лучей. [c.156]

    Сторонники теории флогистона, а среди них был и Пристли, пытались доказать несостоятельность взглядов Лавуазье (взглядов, которых придерживаются и сегодня), но большинство химиков восприняли их с энтузиазмом. Среди сторонников Лавуазье был и шведский химик Бергман. В Германии одним из первых приверженцев Лавуазье стал Мартин Генрих Клапрот (1743—1817). Среди немецких ученых считалось очень патриотичным придерживаться теории флогистона, поскольку автор теории Шталь был немцем. Поэтому выступление Клапрота в поддерм<ку теории Лавуазье произвело сильное впечатление. Позднее Клапрот внес свой вклад в открытие элементов в 1789 г. он открыл уран и цирконий. [c.52]

    Гофвиммер [175] в 1912 г. впервые сообщил о нитровании продукта конденсации нитрометана с формальдегидом в тринитрат, полученного еще в 1894 г. Л. Генри. Только высокая в то время стоимость нитрометана препятствовала техническому применению этого продукта, [c.330]


    Зависимость (9-24, б) очень важна для расчета химических процессов. Пз нее следует, что концентрацип определенного компонента в двух соприкасающихся фазах даже при равновесии не бывают одинаковыми, а только сближаются и в некоторых пределах (см. ниже) пропорциональны (т. е. концентрация в одной фазе пропорциональна концентрации в другой фазе). Это делает возможными различные процессы разделения, а также часто используется в химической промышленности для создания условий переноса компонентов между отдельными фазами. Зависимость (9-24, б) была экспериментально установлена Раулем и Генри в начале XIX века. Теоретические ее обоснования разработаны значительно позже в ходе развития физической химии. [c.134]

    Хотя многие работы показывали, что парафиновые углеводороды в определенных условиях легко вступают во взаимодействие с хлором, эта реакция в течение длительного времени играла в исследованиях органиков незначительную роль, да и вообще изучение процессов замещения парафинов носило весьма подчиненный характер. Несомненно, что расхолаживающе действовало само название парафин . Райхен-бах, открывший в 1830 г. парафин , писал, что он дал этому веществу такое название потому, что самым характерным его свойством является слабая и ограниченная способность к химическим превращениям [3]. По предложению Генри Уатта вся группа предельных углеводородов была названа парафинами [4]. [c.530]

    Генри Кавендиш (1731—1810) был богатым чудаком, который занимался исследованиями в самых различных областях. Замкнутый по натуре, он не всегда публиковал результаты проведенных им работ. К счастью, результаты своих работ с газами он все же публиковал. [c.41]

    Пропорциональность между парциальным давлением компонента газовой смеси и его мольной долей в жидкой фазе устанавливается также законом Генри  [c.35]

    Пусть Ой — мольная скорость газового потока, а Я—константа Генри для абсорбирующегося компонента. Определим также, что Яс — мольная доля абсорбирующегося компонента на поверхности раздела (Н в см 1г-мол, мольная доля величина Н зависит от температуры и давления). [c.79]

    В то время (40-е годы прошлого века) в Великобритании было немного известных химиков-органиков, и работавший у Либиха (см. гл. 6) Август Вильгельм Гофман (1812—1892) был приглашен в Лондон из Германии. Спустя несколько лет Гофман взял к себе в качестве помош,ника совсем еще юного Уильяма Генри Перкина (1838—1907). В то время Гофман исследовал химические вещества, получаемые из каменноугольного дегтя (густой черной жидкости, образующейся при нагревании каменного угля без доступа воздуха). Однажды Гофман в присутствии Перкина начал рассуждать вслух о возможности синтеза хинина — ценного лекарственного средства против малярии — из каменноугольного дегтя. Рхли 5ы синтез хинина удался, Европа избавилась бы от зависимости от поставщиков хинина, привозивших его из далеких тропиков. [c.123]

    Области гетерогенного реагирования. Рассмотрим мономо — лекулярную необратимую реакцию на однородной поверхности Н пористого зерна катализатора. Пусть адсорбция (хемосорбция) реактанта на активной поверхности следует закону Генри, то есть реакция имеет первый порядок по поверхностной концентрации С , то есть [c.96]

    Будем считать, что растворение газа в нефти подчиняется линейному закону Генри  [c.290]

    Давление растворимости газа в нефти в зависимости от давления не проявляет линейной зависимости, требуемой законом Генри. Но с ростом давления растворимость увеличивается до тех пор, пока не будет достигнуто давление насыщения. [c.23]

    Для реальных растворов законы Рауля и Генри выдерживаются с тем большей точностью, чем сильнее они разбавлены, а различие между ними выражается в том, что закон Рауля относится к растворителю, а закон Генри — к растворенным компонентам, концентрация которых мала. Принято считать, что раствор содержит по крайней мере один компонент, мольная доля которого может приближаться к единице. Такой компонент обычно называют растворителем. [c.29]

    Это допущение нарушало все привычные представления, и тем не менее оно было, как показал в 1888 г. немецкий физик Генрих Рудольф Герц (1857—1894), вполне вероятным. [c.150]

    Согласно закону Генри можем написать (275) [c.243]

    Растворы воды в углеводородах и топливах ввиду малой растворимости воды очень разбавлены. Вследствие этого они подчиняются закону Генри [c.48]

    Коэффициент Генри представляет собой константу вещества, которая при заданной паре веществ теоретически зависит только от температуры и не зависит от давления и присутствия других компонентов в газовой фазе. [c.178]

    Два немецких химика, Генрих Отто Виланд (1877—1957) и Адольф Виндаус (1876—1959), определили строение стероидов и родственных им соединений. (К числу стероидов относится ряд важных гормонов.) Еще один немецкий химик, Отто Валлах (1847— [c.125]

    Для аналитического определения парциальных давлений обоих компонентов системы используются законы Рауля и Генри, причем в каждом случае первый из этих законов используется для определения парциальной упругости паров растворителя, за который условно принимается преобладающий в растворе компонент, а второй закон—для определения парциальной упругости паров растворенного вещества, за которое, также условно, принимается компонент, представленный в системе в незначительной степени. [c.156]


    При физической абсорбции количество газа, растворяющегося в единице объема растворителя, определяется законом Генри  [c.178]

    Это обобщенная формулировка закона Генри, устанавливающего пропорциональность между фугитивностью компонента раствора и его мольной долей в жидкой фазе. Закон Рауля постулирует ту же пропорциональность [c.28]

    Слои жидких однородных разбавленных растворов А и В находятся во взаимном равновесии, и, следовательно, парциальные давления компонентов а в w ъ обоих слоях должны быть одинаковыми. На этом основании, сочетая уравнения 300 с 301 и 299 с 392, можно выразить коэффициенты закона Генри через составы слоев и летучие свойства компонентов системы  [c.157]

    Отношение отрезка НЕ к отрезку НЕ характеризует величину коэффициента активности 71 и позволяет оценить степень отклонения раствора от идеальности на различных участках концентраций. Так, при больших концентрациях НКК, когда растворитель следует закону Рауля, его коэффициент активности становится равным единице. На участке же малых концентраций НКК, где выдерживается закон Генри, фугитивность равна К х, а коэффициент активности оказывается постоянным и равным [c.43]

    Из рисунка можно заключить, что если за стандартное принимается состояние весьма сильного разбавления, то отклонения от идеальности будут измеряться уже отношением действительной фугитивности при данной концентрации к фугитивности, определяемой по закону Генри [c.43]

    Вместо коэффициента растворимости г(р), входящего в закон Генри [c.295]

    Уравнение (8.9) называется уравнением изотермы Лэнгмюра. Пр к слабой адсорбции, когда Ь<<1, уравнение (8.9) переходит к виду а = Ь С , то есть при малых степенях заполнения поверхности адсорбция протекает по закону Генри (областьлинейной адсорбции). [c.99]

    Компонент а в слое В играет роль растворенного вещества, и поэтому его парциальное давление рав определяется на основании закона Генри по соотношению  [c.157]

    Сталь, как мы отметили, начали получать и широко использовать еще три тысячелетия назад, но только в середине XIX в. был разработан способ, который обеспечивал массовое производства литой стали. Большая заслуга в этом принадлежит английскому металлургу Генри Бессемеру (1813—1898). [c.137]

    Особо отметим, что при построении решения задачи о вытеснении нефти оторочкой раствора активной примеси были использованы только две кривые Бакли - Леверетта с = О и с = с , от промежуточных значений О < t < с решение задачи не зависит. Это позволяет существенно сократить объем экспериментов по определению исходной информации к конкретным технологическим расчетам необходимо измерять фазовые проницаемости и вязкость фаз только для значений с = О и с = с°, а также константы Генри Г и распределения примеси К. [c.314]

    Из закона Генри следует, что количество растворяющегося в абсорбенте газа тем больще, чем выще парциальное давление [c.178]

    Развитию техники фотографии способствовали французский физик Жозеф Нисефор Ньепс (1765—1833), французский художник Луи Жак Манде Дагер (1787—1851), английский изобретатель Уильям Генри Фокс Тэлбот (1800—1877) и многие другие. [c.118]

    С одной молекулой нитропарафина может реагировать столько молекул альдегида, сколько атомов водорода имеется при углероде, связанном с нитрогруппой. Эта реакция, открытая Л. Генр И [26], получила применение в промышленности. [c.273]


Смотреть страницы где упоминается термин Генри: [c.241]    [c.9]    [c.21]    [c.156]    [c.5]    [c.35]    [c.178]    [c.135]   
Курс коллоидной химии 1974 (1974) -- [ c.88 , c.141 , c.214 ]

Курс коллоидной химии 1984 (1984) -- [ c.82 , c.149 , c.198 , c.206 ]

Курс коллоидной химии 1995 (1995) -- [ c.90 , c.164 , c.218 ]

Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.170 , c.171 ]

Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.58 ]

Учебник общей химии (1981) -- [ c.124 ]

Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки (1979) -- [ c.161 ]

Руководство по газовой хроматографии (1969) -- [ c.0 ]

Препаративная органическая химия (1959) -- [ c.46 , c.48 ]

Физикохимия полимеров (1968) -- [ c.488 ]

Физическая химия. Т.1 (1980) -- [ c.238 , c.240 ]

Химия (1978) -- [ c.263 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Изд.7 (1961) -- [ c.456 , c.478 , c.479 ]

Методы получения особо чистых неорганических веществ (1969) -- [ c.2 , c.128 , c.130 , c.131 , c.141 , c.144 , c.147 , c.233 , c.234 , c.235 , c.247 ]

Общая химия (1979) -- [ c.210 ]

Физическая химия (1978) -- [ c.118 ]

Аналитическая химия Том 2 (2004) -- [ c.191 , c.197 ]

Массообменные процессы химической технологии (1975) -- [ c.172 , c.173 , c.179 ]

Препаративная органическая химия (1959) -- [ c.46 , c.48 ]

Процессы и аппараты химической технологии Часть 1 (2002) -- [ c.29 ]

Процессы и аппараты химической технологии Часть 2 (2002) -- [ c.44 ]

Справочник азотчика Том 1 (1967) -- [ c.284 ]

Газовая экстракция в хроматографическом анализе (1982) -- [ c.18 , c.27 , c.145 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Кн.1 (1981) -- [ c.426 ]

Технология карбамида (1961) -- [ c.152 ]

Химия (2001) -- [ c.102 ]

Технология натуральных эфирных масел и синтетических душистых веществ (1984) -- [ c.104 , c.106 , c.289 ]

Фазовые равновесия в химической технологии (1989) -- [ c.118 , c.160 , c.161 , c.244 , c.257 , c.310 , c.337 , c.404 ]

Физикохимия полимеров (1968) -- [ c.488 ]

Адсорбция газов и паров на однородных поверхностях (1975) -- [ c.0 , c.98 , c.108 , c.155 , c.212 , c.284 ]

Коррозия и защита от коррозии (2002) -- [ c.39 ]

Экстрагирование Система твёрдое тело-жидкость (1974) -- [ c.36 ]

Научные основы химической технологии (1970) -- [ c.135 , c.136 , c.141 ]

Теоретические основы типовых процессов химической технологии (1977) -- [ c.35 , c.509 , c.536 ]

Дистилляция (1971) -- [ c.25 ]

Курс коллоидной химии (1984) -- [ c.82 , c.149 , c.198 , c.206 ]

Основы процессов химической технологии (1967) -- [ c.419 , c.444 , c.445 , c.452 , c.574 , c.582 ]

Химическая термодинамика (1963) -- [ c.385 , c.493 ]

Основы физико-химического анализа (1976) -- [ c.26 ]

Практикум по физической химии изд3 (1964) -- [ c.0 , c.177 ]

Химия справочное руководство (1975) -- [ c.0 ]

Двойной слой и кинетика электродных процессов (1967) -- [ c.80 , c.93 , c.95 , c.276 , c.277 , c.319 , c.321 ]

Электрохимия растворов (1959) -- [ c.23 ]

Методы сравнительного расчета физико - химических свойств (1965) -- [ c.181 , c.367 ]

Гетерогенные равновесия (1968) -- [ c.89 , c.275 ]

Справочник инженера - химика том первый (1969) -- [ c.383 , c.384 , c.414 ]

Учебник физической химии (1952) -- [ c.210 ]

Именные реакции в органической химии (1976) -- [ c.0 ]

Общая химия (1964) -- [ c.278 ]

Органическая химия Том 1 перевод с английского (1966) -- [ c.548 ]

Препаративная органическая фотохимия (1963) -- [ c.49 ]

Газовая хроматография в практике (1964) -- [ c.0 , c.37 , c.45 ]

Руководство по газовой хроматографии (1969) -- [ c.0 ]

Курс газовой хроматографии (1967) -- [ c.0 ]

Курс газовой хроматографии Издание 2 (1974) -- [ c.0 ]

Основные процессы и аппараты Изд10 (2004) -- [ c.0 , c.434 , c.435 ]

Свойства газов и жидкостей (1982) -- [ c.323 , c.501 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (1950) -- [ c.572 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 6 (1955) -- [ c.447 , c.590 , c.593 ]

Экстрагирование из твердых материалов (1983) -- [ c.63 , c.168 ]

Гетерогенный катализ (1969) -- [ c.36 ]

Техно-химические расчёты Издание 2 (1950) -- [ c.309 ]

Общая химия 1982 (1982) -- [ c.222 , c.223 ]

Общая химия 1986 (1986) -- [ c.214 , c.215 ]

Общая и неорганическая химия (1981) -- [ c.237 ]

Химия и технология химикофармацефтических препаратов (1964) -- [ c.471 ]

Учебник общей химии 1963 (0) -- [ c.116 ]

Химия полимеров (1965) -- [ c.475 , c.478 ]

Физико-химия полимеров 1963 (1963) -- [ c.493 ]

Курс коллоидной химии Поверхностные явления и дисперсные системы (1989) -- [ c.0 , c.134 , c.135 , c.138 ]

Руководство по газовой хроматографии Часть 2 (1988) -- [ c.2 , c.297 , c.338 ]

Справочник азотчика Издание 2 (1986) -- [ c.305 ]

Химическая литература и пользование ею Издание 2 (1967) -- [ c.165 ]

Экологическая биотехнология (1990) -- [ c.190 , c.192 ]

Равновесие и кинетика ионного обмена (1970) -- [ c.99 , c.105 , c.111 ]

Введение в моделирование химико технологических процессов (1973) -- [ c.143 ]

Гидромеханические процессы химической технологии Издание 3 (1982) -- [ c.266 ]

Физическая химия (1961) -- [ c.84 ]

Антиокислительная стабилизация полимеров (1986) -- [ c.19 ]

Электрохимия органических соединений (1968) -- [ c.28 , c.30 , c.31 , c.33 ]

Химическая литература и пользование ею (1964) -- [ c.162 ]

Краткий курс коллойдной химии (1958) -- [ c.80 , c.85 , c.87 ]

Процессы и аппараты химической промышленности (1989) -- [ c.325 , c.328 ]

Инженерные методы расчета процессов получения и переработки эластомеров (1982) -- [ c.93 , c.106 ]

Физическая и коллоидная химия (1974) -- [ c.111 ]

Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов Издание 2 (1967) -- [ c.174 , c.180 , c.189 ]

Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов Издание 2 (1967) -- [ c.174 , c.180 , c.189 ]

Общая химия Издание 18 (1976) -- [ c.219 , c.220 ]

Общая химия Издание 22 (1982) -- [ c.22 , c.222 , c.223 ]

Понятия и основы термодинамики (1970) -- [ c.350 , c.383 ]

Понятия и основы термодинамики (1962) -- [ c.0 , c.13 , c.346 , c.347 , c.384 ]

Краткий справочник химика Издание 6 (1963) -- [ c.564 ]

Процессы и аппараты химической технологии (1955) -- [ c.434 , c.435 ]

Явления переноса (1974) -- [ c.587 ]

Кинетика полимеризационных процессов (1978) -- [ c.90 , c.108 ]

Практикум по физической химии (1950) -- [ c.100 ]

Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов (1964) -- [ c.180 , c.186 , c.197 ]

Химическая кинетика м расчеты промышленных реакторов Издание 2 (1967) -- [ c.174 , c.180 , c.189 ]

Курс физической химии Том 1 Издание 2 (1969) -- [ c.0 , c.177 , c.198 , c.208 , c.209 , c.416 , c.418 , c.421 , c.481 , c.527 , c.537 ]

Курс физической химии Том 1 Издание 2 (копия) (1970) -- [ c.0 , c.177 , c.198 , c.208 , c.209 , c.416 , c.418 , c.421 , c.481 , c.527 , c.537 ]

Химическая термодинамика (1950) -- [ c.41 , c.57 , c.154 , c.174 , c.175 , c.198 , c.586 , c.587 , c.630 , c.632 , c.633 , c.690 , c.709 , c.712 ]

Химическая термодинамика Издание 2 (1953) -- [ c.0 , c.25 , c.75 , c.106 , c.259 , c.260 , c.284 , c.287 , c.326 ]

Активные угли и их промышленное применение (1984) -- [ c.27 ]

Общая технология синтетических каучуков (1952) -- [ c.128 ]

Общая технология синтетических каучуков Издание 2 (1954) -- [ c.96 ]

Общая технология синтетических каучуков Издание 3 (1955) -- [ c.138 ]

Общая технология синтетических каучуков Издание 4 (1969) -- [ c.165 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 3 (1966) -- [ c.590 , c.591 ]

Оборудование производств Издание 2 (1974) -- [ c.355 ]

Ингибиторы кислотной коррозии металлов (1986) -- [ c.33 ]

Очистка технических газов (1969) -- [ c.198 , c.199 , c.287 , c.359 ]

Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Издание 2 (1982) -- [ c.0 , c.66 ]

Неорганическая химия (1994) -- [ c.154 ]

Учебник физической химии (0) -- [ c.221 ]

Коррозия и защита от коррозии Изд2 (2006) -- [ c.39 ]

История органического синтеза в России (1958) -- [ c.69 ]

Препаративная органическая химия Издание 2 (1964) -- [ c.47 , c.48 ]

Курс органической химии (0) -- [ c.15 , c.116 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 8 (1971) -- [ c.458 ]

Общая химическая технология топлива Издание 2 (1947) -- [ c.304 ]

Краткий курс физической химии Издание 3 (1963) -- [ c.306 ]

Курс физической химии Издание 3 (1975) -- [ c.391 ]

Адсорбционная газовая и жидкостная хроматография (1979) -- [ c.0 , c.83 ]

Основы аналитической химии Кн 3 Издание 2 (1977) -- [ c.296 ]

Физическая химия Книга 2 (1962) -- [ c.0 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.157 ]

Краткий справочник химика Издание 7 (1964) -- [ c.564 ]

Абсорбционные процессы в химической промышленности (1951) -- [ c.0 , c.5 , c.15 , c.16 , c.17 , c.18 , c.21 , c.22 , c.42 , c.43 ]

Абсорбция газов (1976) -- [ c.22 , c.28 ]

Практикум по общей химии Издание 3 (1957) -- [ c.93 ]

Практикум по общей химии Издание 4 (1960) -- [ c.93 ]

Практикум по общей химии Издание 5 (1964) -- [ c.101 ]

Справочник азотчика Т 1 (1967) -- [ c.284 ]

Процессы химической технологии (1958) -- [ c.556 , c.569 , c.596 , c.615 , c.697 , c.741 , c.742 , c.746 ]

Химия и технология лакокрасочных покрытий Изд 2 (1989) -- [ c.118 ]

Справочник по разделению газовых смесей методом глубокого охлаждения (1963) -- [ c.277 ]

Процессы и аппараты нефтегазопереработки Изд2 (1987) -- [ c.212 ]

Справочник химика Том 5 Издание 2 (1966) -- [ c.664 , c.665 , c.729 ]

Газовая хроматография в практике (1964) -- [ c.0 , c.37 , c.45 ]

Практикум по физической химии Изд 3 (1964) -- [ c.0 , c.177 ]

Практикум по физической химии Изд 4 (1975) -- [ c.163 ]

Химия и технология синтетического каучука Изд 2 (1975) -- [ c.95 ]

Химия растительных алкалоидов (1956) -- [ c.174 , c.253 , c.489 , c.497 ]

Физическая химия (1967) -- [ c.171 , c.177 ]

Инженерная химия гетерогенного катализа (1971) -- [ c.16 , c.17 , c.19 , c.81 , c.82 , c.312 ]

Руководство по газовой хроматографии (1969) -- [ c.0 ]

Проектирование, монтаж и эксплуатация тепломассообменных установок (1981) -- [ c.217 ]

Процессы и аппараты химической технологии Часть 1 (1995) -- [ c.29 ]

Процессы и аппараты химической технологии Часть 2 (1995) -- [ c.44 ]

Химия привитых поверхностных соединений (2003) -- [ c.308 , c.315 , c.373 ]

Основы переработки пластмасс (1985) -- [ c.105 ]

Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки Изд.3 (1979) -- [ c.161 ]

Химия Справочник (2000) -- [ c.12 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсолютные величины удерживаемого объема и константы Генри

Амонтона растворимости Генри

Анри Генри

Аппаратура для высокоскоростной жидкостной хроматографии Генри)

Атом-атомный потенциал межмолекулярного взаимодействия влияние приближений при суммировании на значения константы Генри

Бессемер, Генри

Брэгг Уильям Генри

Введение в параметры атом-ионного потенциала эмпирической поправки на основе сопоставления теоретически рассчитанных и полученных из эксперимента значений константы Генри

Влияние приближений при суммировании атом-атомных потенциалов на значения константы Генри

Влияние содержания катионов в цеолитах типа X и Y на константы Генри, изотермы и теплоты адсорбции углеводородов

Влияние формы атом-атомного потенциала межмолекулярного взаимодействия на значение константы Генри

Вычисление коэффициентов Генри по данным растворимости

Гагена Генри

Гельмгольца Генри

Генри Henri

Генри Henry

Генри Генри

Генри Гесса

Генри Дальтона растворимость газов I Гей-Люссака коэфициенты расширения

Генри Дальтона растворимость газов I Гей-Люссака коэфициенты расширения газов I Гей-Люссака объемы

Генри Дальтона растворимость газов I Гей-Люссака коэфициенты расширения реагирующих газов

Генри Затравка

Генри Зля водородного электрод

Генри Рауля закон

Генри ароматических углеводородов

Генри барботажных тарелок

Генри бензо

Генри в выпарных аппаратах

Генри в газовой фазе

Генри в жидкости

Генри вероятностей редких событий

Генри влияние приближений при

Генри выбор формы

Генри газовая

Генри газохроматографическое определение

Генри гексана

Генри гептанов

Генри герметичности компрессоров

Генри гидравлического сопротивления

Генри гидравлического сопротивления зернистого слоя

Генри гидродинамики идеальной жидкости

Генри гидролиза

Генри гипсометрический

Генри гомосопряжения

Генри график

Генри график уравнение

Генри движения

Генри движения жидкости с переменной массой

Генри двуокиси углерода в воде

Генри двухатомных молекул

Генри двухфазных потоков

Генри действия масс

Генри действия масс химического равновесия

Генри действующих масс

Генри десорбции

Генри диализа

Генри диметилбицикло

Генри диполь-квадрупольного дисперсионного взаимодействия

Генри дисперсионного притяжения

Генри диссоциации

Генри диссоциации индикатора, спектрофотометрическое определени

Генри диссоциации термической

Генри диссоциации, кажущаяся

Генри дифференциальные, работы и теплоты

Генри диффузии

Генри диффузии кнудсеновской

Генри диффузии молекулярной

Генри для адсорбции алканов

Генри ермического расширения при абсолютном нуле

Генри естественной конвекции

Генри зависимость логарифма

Генри зависимость от геометрического строения

Генри зависимость от давления

Генри зависимость от температуры

Генри зависимость от числа атомов углерода

Генри закон

Генри закон Гептан

Генри закон и константа

Генри закон, константа растворение газов в растворах щелочей

Генри закон, константа реакции оксидов азота с водой

Генри закон, константа, коэффициен

Генри закона постоянная и смещение

Генри закона постоянная и смещение частоты

Генри запаса мощности насосов

Генри заполнения резервуаров

Генри защитного действия

Генри зернистый слой

Генри значение

Генри значения для адсорбции благородных газов

Генри идеальных газов

Генри избирательной адсорбции

Генри избытка воздуха

Генри избытка флегмы

Генри извилистости

Генри извлечения

Генри извлечения обогащения

Генри извлечения при абсорбции

Генри излучения

Генри изотерма

Генри изотонический

Генри ингибирования

Генри инициирования

Генри интегрирования

Генри ионизации

Генри ионизации кислот

Генри ионного обмена

Генри испарения

Генри использования

Генри истечения

Генри истинный

Генри к площадям пиков

Генри кавитации

Генри квантовые поправки

Генри кинетики гидролиза

Генри кинетические

Генри кислотной диссоциации

Генри кислоты

Генри колонии

Генри колонки

Генри комплексообразования, определение

Генри конвекции

Генри конденсации

Генри константа для окиси этилен

Генри константа для растворения

Генри константа определение разными методами

Генри константа расчет

Генри константа связь с давлением

Генри коэффициент

Генри коэффициент при гетерофазных реакциях

Генри коэффициент, влияние а размытие иолое

Генри коэффициент, влияние на размытие полос

Генри кратных массовых отношений

Генри криоскопические

Генри критического состояния

Генри летучести

Генри летучести относительной

Генри линейной молекулы

Генри лучеиспусканием

Генри лучеиспускания абсолютно черных

Генри лучеиспускания абсолютно черных и серых тел

Генри массовый ослабления

Генри массоотдачи

Генри массоотдачи, массопередачи

Генри массопередачи

Генри массопередачи абсорберов

Генри массопроводности

Генри между окисленной и восстановленной формами

Генри мельницы

Генри местных

Генри метанола

Генри молекулярной

Генри мольные

Генри наполнения насоса

Генри насосов

Генри насыщения при перегонке

Генри неравномерности орошения

Генри нестационарной

Генри нестойкости

Генри номограмма для углеводородов

Генри облучения

Генри обогащения

Генри обратной температур

Генри общие выражения

Генри общий

Генри одноатомной молекул

Генри окислительно-восстановительной реакции

Генри округлости гранул катализатора

Генри определение

Генри органических растворителей

Генри орошения

Генри оснований

Генри отклонение отрицательное

Генри относительные

Генри отталкивания

Генри оценка параметров

Генри очистки газа в циклонах

Генри пластичности

Генри поглощения

Генри пограничного слоя

Генри подачи

Генри подачи компрессора

Генри подобия

Генри полезного действия

Генри положительное

Генри поправочный для теплоты испарения

Генри представление в виде суммы слагаемых, выражающих вклады различных видов взаимодействия

Генри при абсорбции

Генри при адсорбции

Генри при адсорбции углеводородов

Генри при движении жидкостей через

Генри при движении жидкостей через зернистый слой

Генри при истечении жидкостей

Генри при капиллярной конденсаци

Генри при кипении жидкостей

Генри при конденсации паров

Генри при нагревании и охлаждении

Генри при сушке

Генри при экстракции

Генри продольного перемешивания

Генри продольной диффузии

Генри прокаливания термической сажи

Генри процесса

Генри процесса, обобщенная

Генри прямой отдачи тенла

Генри прямой отдачи тепла

Генри равновесия

Генри равновесия фазового

Генри равновесия, зависимость от температуры

Генри разделения при молекулярной дистилляции

Генри разрыхления материалов

Генри распределения

Генри растворимости

Генри расхода дроссельного прибора

Генри расхода жидкости

Генри расходные

Генри расчет

Генри регрессии

Генри реологические

Генри рефракции

Генри самоиспарения

Генри седиментации

Генри селективности

Генри селективности экстрагентов

Генри серного ангидрида в олеум

Генри серых тел

Генри сжатия жидкости

Генри сжатия струи

Генри сжимаемости

Генри сильных кислот

Генри скорости

Генри скорости адсорбции

Генри скорости диффузии

Генри скорости при истечении жидкосте

Генри скорости при истечении жидкостей

Генри скорости реакции

Генри скорости химической реакции

Генри смачивания насадок

Генри сопротивления

Генри сопротивления в трубопроводах

Генри сопротивления среды

Генри стандартного вещества

Генри стандартное состояние

Генри стереоизомеров элементоорганических соединений

Генри стехиометрические

Генри суммирование

Генри суммировании атом-атомаых потенциалов на значение

Генри тарелки

Генри твердой частицы в потоке

Генри твердых тел в жидкостях

Генри тейлоровской диффузии

Генри температурный скорости реакци

Генри температуропроводности

Генри температуры

Генри теплоотдачи

Генри теплоотдачи в кипящем слое

Генри теплопередачи

Генри теплопроводности

Генри теплопроводности растворов

Генри термической

Генри термовлагопроводности

Генри термодинамическая

Генри технологическая

Генри течения жидкостей Ньютона

Генри трения

Генри трехмерной молекул

Генри турбулентного обмена

Генри турбулентной

Генри турбулентной вязкости

Генри турбулентной диффузии

Генри углеводородов

Генри углеводородов с сопряженными связями

Генри универсальная

Генри уравнения регрессии

Генри ускорения абсорбции

Генри условия применимости

Генри устойчивости

Генри устойчивости комплекса

Генри уточнение параметров

Генри феноменологический

Генри фиктивный

Генри фильтра

Генри фильтрации

Генри форма

Генри формы атом-атомного потенциала межмолекулярного взаимодействия

Генри функции

Генри химического равновесия

Генри холодильный

Генри центробежного насоса

Генри цикла Карно

Генри частный

Генри шероховатости стенок труб

Генри электропроводности

Генри электрофильтра

Генри электроэнергии

Генри эффективной

Генри, Равновесие в растворах

Генри, Равновесие в растворах аммиака над водными растворами

Генри, Равновесие в растворах воды над растворами

Генри, уравнение

Генрих Henrih

Генрих, прусский принц

Генри—Дальтона

Дейл Генри

Дрейфус, Генри

Жировик акои Генри Дальтона

Зависимость константы Генри от геометрической структуры молекул адсорбата

Закои Генри

Закон Генри модуль упругости

Закон Генри при адсорбции

Закон Генри уравнение его

Закон Генри, отклонения

Закон Генри-Дальтона

Закон Генри. Абсорбция

Закон Генри. Растворы газов в жидкостях, металлах и сплавах

Закон распределения Генри

Закон растворимости газов Генри Дальтона

Законы Рауля и Генри для многокомпонентных растворов

Идеальные растворы закон Генри

Идеальные растворы. Первый закон Рауля. Закон Генри. Закон распределения. Второй закон Рауля

Изостеры адсорбции и зависимость константы Генри от температуры

Изотермы Вильямса Генри

Изотермы адсорбции газов. Уравнение Генри

Иоганнес Генрих Шульц — 30. У истоков аутотренинга — Кому легко дается АТ — 33. Время для занятий АТ — Десять минут ежедневно — 36. В позе кучера

Истинный коэффициент Генри

Кавендиш, Генри

Каро, Генрих

Константа Генри

Константа Генри и изменения термодинамических функций при адсорбции

Константа адсорбционного равновесия, константа Генри

Константа также по фамилиям, например, Генри константа

Константа также по фамилиям, например, Генри константа диссоциации

Константа также по фамилиям, например, Генри константа равновесия

Коэфициент Генри

Коэффициент адсорбции Генри

Коэффициент массопередачи коэффициент Генри для растворов

Кривые, вычисленные по уравнениям минимального флегмового числа (бесконечно большое число теоретических тарелок) и закона Генри

Ландольт, Ган Генрих

Магнус, Генрих Густав

Максвелла закон Генри

Мозли Генри

Молекулярно-статистическая теория адсорбции при нулевом заполнении поверхности и полуэмпирическая теория межмолекулярных взаимодействий. Решение обратной задачи определение параметров структуры молекул из экспериментальных значений констант Генри

Молекулярно-статистические выражения константы Генри для адсорбции газа на инертном адсорбенте с однородной поверхностью Потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия адсорбат— адсорбент

Молекулярно-статистические расчеты константы Генри

Молекулярно-статистическое выражение константы Генри для адсорбции цеолитами разных молекул

Нахождение полуэмпирических атом-атомных потенциалов с(ГТС) и (p(sp3)... с(ГТС), удовлетворяющих экспериментальным значениям констант Генри для адсорбции алканов

Нитрид бора, адсорбция Область Генри

Обозначения. 7.5.2. Растворимость газов. 7.5.3. Стандартные состояния по Генри и расчет AG Задачи

Общие выражения для константы Генри

Общий коэффициент Генри

Определение константы Генри адсорбционного равновесия из газохроматографических данных

Определение константы Генри и изотермы адсорбции газохроматографическим методом

Определение константы Генри и изотермы адсорбции прямым применением метода жидкостной хроматографии

Определение некоторых параметров структуры молекул из экспериментальных значений константы Генри

Определения. 6.4.2. Закон Рауля как следствие закона Генри Законы Генри нулевого и первого порядков Интегрирование уравнения Гиббса-Дюгема

Особенности адсорбции из жидких растворов. Определение изотермы адсорбции из растворов и константы Генри хроматографическими методами

Параметр определение при использовании экспериментальных значений константы Генри

Параметр определение при использовании экспериментальных значений константы Генри сил отталкивания

Получение изотермы адсорбции и константы Генри из хроматограмм

Постоянная Генри

Правило Генри

Пределы растворимости. П53. Закон Генри

Предельно разбавленные растворы. Закон Генри

Пресс Генрих Рау

Приближенная связь константы Генри с удерживаемым объемом для предельно малой (нулевой) дозы адсорбата

Равновесие жидкость — пар. Повышение температуры кипения растворов. Законы Рауля и Генри

Распылители типа трубы Вентури для рассева сухих препаратов, Генри

Растворимость вещества. Закон Генри

Растворимость газа в жидкости. Закон Генри

Растворимость газов (закон Генри)

Растворимость газов в жидкостях. Закон Генри

Растворы Генри

Растворы газов в жидкостях. Закон Генри

Растворы газов. Закон Генри

Расчет константы Генри для адсорбции цеолитами благородных газов

Расчет константы Генри для адсорбции цеолитом NaX неорганических полярных газов

Расчет константы Генри для адсорбции цеолитом NaX этилена и бензола

Расчет константы Генри для адсорбции цеолитом алканов и цикланов

Расчеты константы Генри для адсорбции на благородных газах, галогенидах щелочных металлов и других твердых телах

Расчеты константы Генри для адсорбции на цеолитах

Реакция Генри

Результаты молекулярно-статистических расчетов констант Генри (удерживаемых объемов при нулевых заполнениях)

Родионов озе Генрих Rose

Розе Генрих

Розе Генрих Rose

Розе Генрих Rose Heinrih

СЕРГЕЙ ГЕНРИХОВИЧ ЭНТЕЛИС

Статистические выражения для константы Генри

Статистические выражения для константы Генри и других термодинамических характеристик адсорбции при нулевом заполнении поверхности

Статистическое обоснование законов Генри и Рауля

Температура и константа Генри

Теоретический расчет константы закона Генри

Фактор интенсивности. Правило фаз. Однокомпонентные системы Двухкомпонентные системы. Закон Генри. Закон Рауля Законы диффузии

Химический потенциал и коэффициент активности адсорбированного вещества, константа Генри

Частный коэффициент Генри

Экспериментальные данные по растворимости газов в воде. Коэффициент Генри растворенных в воде газов

Эффекты среды Рудаков, В.П. Третьяков Коэффициента Генри третичного хлористого бутила в спиртах

спектры постоянная закона Генри



© 2024 chem21.info Реклама на сайте