Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Уравнение процесса

    Пример 1. Написать уравнения процессов, происходящих при электролизе водного раствора сульфата натрия с инертным анодом. [c.191]

    Как получить хлорную известь, исходя из карбоната кальция, хлорида натрня и воды Написать уравнения процессов, которые необходимо для этого осуществить. Какие при этом получаются побочные продукты  [c.223]

    Мы сформулируем основные уравнения процесса, а затем обсудим некоторые его экономические характеристики. Результаты, касающиеся оптимального управления периодическим реактором, являются просто интерпретацией решения задачи оптимального проектирования трубчатых реакторов. Мы не будем давать полного вывода этих результатов, но ограничимся качественным их описанием. Изотермические процессы в периодическом реакторе полностью описаны в главе V, где проводилось интегрирование кинетических уравнений при постоянной температуре. Простейшим типом неизотермического процесса является адиабатическое проведение реакции в теплоизолировапном реакторе такой процесс описан в главе УП1. [c.306]


    Уравнения процесса обжига  [c.125]

    Все три процесса переноса энергии, компонента и количества движения (импульса) протекают во времени, причем каждый имеет собственную кинетику. Независимо от формы кинетических законов в уравнении процесса переноса пе появляется новых переменных, не являющихся функцией основных величин, характеризующих состояние системы и, V, Скорость приращения энтропии, например, согласно уравнению (3-20), при 7 = О и = О выразится следующим образом  [c.31]

    Применение разомкнутой системы возможно потому, что существуют графические методы определения влияния обратной связи и регулятора на частотные характеристики всей системы. В случае переходных характеристик уравнения следует решать для каждого отдельного исследуемого случая. Основным при этом является составление полных уравнений процессов, происходящих в замкнутом контуре. Их решение требует весьма сложного математического аппарата. [c.102]

    Уравнения, определяющие процесс регулирования для двух первых случаев, почти всегда являются линейными. Однако поскольку дифференциальные уравнения объекта могут быть нелинейными, то и решаемая система уравнений тоже будет нелинейной. Для последних же трех типов систем уравнения процесса обычно нелинейны и, независимо от сложности самого технологического процесса, требуют применения более сложных методов расчета. [c.111]

    Решение. Уравнения процесса для обоих проточных реакторов имеют вид  [c.348]

    Понятие о рабочей линии в технической литературе чаще всего, выводится из балансового уравнения процесса [4]. По нашему мнению, в этом нет надобности, так как обобщенные уравнения Дамкелера или система дифференциальных уравнений (10-34) по-существу являются уравнениями состава. Хотя они и описывают изменение перехода во времени и должны содержать переменную у, в конечном итоге в любом случае эти уравнения связаны с временем пребывания фазы, которое, однако, можно определить из функций х и без. непосредственного составления балансового уравнения. [c.161]

    Время контактирования определяется из кинетического уравнения процесса окисления аммиака, протекае-мого в диффузионной области  [c.159]

    Сходство и различие между этим уравнением и уравнением процесса в отсутствие продольной диффузии легче всего увидеть, если принять, как и прежде, I = 2/е у. Тогда [c.292]

    X Название уравнения процесса [c.377]

    УРАВНЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА [c.241]

    Уравнения процессов переноса [c.243]

    Для проведения предварительного расчета на машине динамические уравнения процесса должны быть дополнены общим [c.54]

    Рассмотрим вывод основных уравнений процессов в потоке при условии, что ие происходит перемешивания, т. е. соблюдаются условия идеального вытеснения, а также применимость полученных уравнений в конкретных случаях. [c.49]


    Однако уравнения процессов, имеющих контуры обратной связи, и отчасти процессов, снабженных средствами автоматического регулирования, могут быть решены указанным методом только при относительно невысокой степени их сложности. При решении сложных систем метод преобразования Лапласа требует проведения огромного числа алгебраических операций и становится практически непригодным в этом случае для решения необходимы уже электронные машины. [c.101]

    Умножая ураннение катодного процесса на два н складывая его с уравнением анодного процесса, получаем суммарное уравнение процесса электролиза  [c.192]

    Записываются дифференциальные уравнения процесса. [c.125]

    Решение. Уравнение процесса окисления сероводорода  [c.175]

    Это — уравнение процесса разложения пероксида водорода, о котором говорилось выше. [c.350]

    Приняв во внимание, что одновременно происходит накопление ионов Ыа+ в катодном пространстве и ионов 50 " в анодном пространстве, суммарное уравнение процесса можно записать в следующей форме  [c.192]

    Уравнение (7-46) требует только соблюдения условия однородности, причем в рассматриваемом сл чае она обеспечена, так как уравнение (7-30) только тогда размерно однородно, когда размерности правой и левой его частей одинаковы. Однако при наличии этого равенства ранг размерностной матрицы х ,.. а )-пере-менных не будет измеряться показателями степени (с , Са, Сз, с ) размерностей г/-переменной. Поэтому решение систем уравнений (7-36) и (7-39) приводит к одинаковым результатам и безразлично, выбираем ли мы основную систему с размерностями или без них. Далее на примере уравнения процесса теплоотдачи, которое представляет частный случай обш ей зависимости (7-40) и дано в безразмерных переменных, будет показано, как следует применять обш ий способ решения системы уравнений в конкретном случае. При этом исходят из неявной еще зависимости между переменными [c.92]

    Уравнение процесса окисления иода имеет простой внд  [c.267]

    Дяя изотермы р = I и формально из уравнения ( I ) пачучим уравнение процесса в Р -v - координатах  [c.16]

    Нахождение оптимального решения ири использовании принципа максимума сводится к задаче интегрирования системы дифференциальных уравнений процесса и сопряженной системы для вспомогательных функций ири граничных условиях, заданных на обоих концах интервала интегрирования, т. е. к решению краевой задачи. На область изменения переме шых могут бьггь наложены ограии-чепня. Систему дифференциальных уравнений интегрируют, применяя обычные программы на цифровых вычислительных машинах. [c.32]

    Управляющее воздействие и входит линейно в уравнения процесса (VII,411) и функцию Н (VII,415). Следовательно (см. задачу 7, стр. 363), оптимальное уиравлепие будет кусочно-постоянной функцией и (О, прпнимаюш,ей в интервалах постоянства предельные значепня унравляющего воздействия из ограничений (VII,412). При этом максимальное значение функции Н (VII,415) получается, если прн выборе знака управляющего воздействия соблюдается правило [c.386]

    При выводе уравнений процесса принимается ряд допущений. Время пребывания жидкости в трубопроводах, связывающих различные агрегаты, незначительно. Это тем более справедливо, что установка, вообще говоря, должна быть как можно более компактна. Также не рассматривается чистое запазды вание агрегатов установки. Потерями тепла в атмосферу можно пренебречь. [c.53]

    В рассматриваемом примере отношение числа электронов, принимаемых в процессе восстановления, к числу электронов, высвобождающихся при окислении, равно 4 1. Для получения суммарного уравнеиня реакции надо, складывая уравнения процессов восстановления и окисления, учесть это соотношение — умножить уравнение восстановления на 4. При этом в записи обычно снрава от вертикальной черты проставляются необходимые множители  [c.267]

    В работе [91] приводится метод сопряжённых возмущенлй, являющийся наиболее эффективным при обращении матриц частных производных, системы нелинейных уравнений процесса разделения большой размерности для схем, описываемых матрицами с большим количеством нулей. Суть метода в разбиении системы уравнений и соотнетсгвенно неизвестных на блоки и разложении обратной матрицы в ряд гю степеням малой скалярной величины. При этом, вычисление обратной мат эицы осуще- [c.13]

    Идея этого метода, решения системы нелиней шх уравнений процесса разделения, используется в работах [68,71]. [c.21]

    При 750 °С конденсация водяного пара невозможна. Поэтому мы не будем записывать уравнения процессов окисления и восстановления так, как это делалось для реакций, протекающих в водной среде — с участием молекул воды, ионов водорода или гид-роксид-нонов. Подсчитаем лншь число электронов, принимающих участие в окислении и восстановлении. При этом учтем, что повышение степени окисленности элемента равно числу отданных, а понижение — числу принятых электронов. [c.269]

    Анализ независимых переменных общей системы уравнений процесса ректификации показывает, что одни из них ( j, . v,, ) могут быть определены из системы ли[1ейных урагкгений покомпонентного материального баланса и фазового равновесия (3.2), (3.3), переменные L,, либо [c.50]

    Из уравнений процессов восстановления и окисления видно, что одна молекула хлора, восстанавливаясь, присоединяет два электрона, а окисление одного атома натрия сопровождается отдачей одного электрона. Общее число электронов в системе при химических реакциях не изменяется число электронов, отдаваемых молекулами (атомами, ионами) восстановителя, равно числу электронов, присоединяемых молекулами (атомами, ионами) окис-лигс ля. Поэтому одна молекула хлора может окислить два атома натрия, [c.266]


    Отношение числа электронов, высвобождающихся в процессе окислснии, к числу электронов, принимаемых при восстановлении, в данном примере равно 3 8. Следовательно, для получения суммарного уравнения реакции необходимо сложить уравнения процессов окисления и восстановления, умножив первоё из них на 8, [c.268]

    Локальная скорость реакции, выраженная числом молей А, взаимодействующих за единицу времени в единице объема, составляет к2йЬ. Тогда дифференциальные уравнения процесса [c.118]


Смотреть страницы где упоминается термин Уравнение процесса: [c.5]    [c.6]    [c.440]    [c.307]    [c.176]    [c.295]    [c.8]    [c.12]    [c.14]    [c.16]    [c.59]    [c.118]    [c.193]    [c.271]    [c.294]   
Хроматография полимеров (1978) -- [ c.15 , c.16 , c.20 , c.22 , c.23 , c.31 , c.35 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ Уравнения основных процессов, происходящих в химико-технолегических объектах

Абсорбция уравнения процесса

Аналитические методы решения основного кинетического уравнения теории фазовых превращений. Оценка периода нестационарности процесса

Аналитические частные производные системы нелинейных уравнений, описывающие процесс ректификации нефтяных смесей

Базовые уравнения и краевые условия для математического описания миграционных процессов

Басаргин. К расчету насадочных ректификационных колонн. . Алексеев. Получение единого кинетического уравнения процесса ректификации для одной из секций колонны на базе совместного решения ос

Блок-схемы решения уравнений, процесс

Блок-схемы решения уравнений, процесс адиабатический

Блок-схемы решения уравнений, процесс в каскаде реакторов

Блок-схемы решения уравнений, процесс при наличии жидкой фазы

Блок-схемы решения уравнений, процесс с перемешиванием

Влияние разрушения пены на ее распространение. Уравнения процесса тушения

Влияние условий опыта на параметры уравнений термодинамики необратимых процессов

Выбор независимых переменных и методов решения системы нелинейных уравнений, описывающих процесс ректификации в сложных разделительных системах

Вывод основных уравнений теории рециркуляционных процессов

Динамика протекания процесса, уравнени

Дифференциальное уравнение диффузионного процесса (второй закон Фика)

Дифференциальные уравнения деформационных процессов

Дифференциальные уравнения для гомогенной реакции без учета процессов переноса

Дифференциальные уравнения и критерии подобия массообменных процессов

Дифференциальные уравнения и критерии подобия процессов конвективного теплообмена

Дифференциальные уравнения открытых объемно-поверхностных процессов

Дифференциальные уравнения процесса поверхностного разделения, сопровождающегося химической реакцией

Дифференциальные уравнения траекторий процесса непрерывной ректификации

Диффузионные процессы при формовании уравнение диффузии

Диффузионные процессы уравнение Колмогорова

Зависимость теплового эффекта процесса от температуры. Уравнение Кирхгофа

Зависимость теплоты процесса от температуры (уравнение КирхЦ гоффа)

Зависимость теплоты процесса от температуры (уравнение Кирхгоффа)

Зависимость теплоты процесса от температуры (уравненне Кирхгоффа)

Использование математических описаний процессов изомеризации в виде уравнений регрессии

Исследование химико-технологических процессов с помощью решения систем дифференциальных уравнений

КИНЕТИКА РЕАКЦИЙ ВНУТРИ ПОЛУОСТРОВА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ Уравнения, описывающие протекание нестационарного процесса

Кинетика процессов уравнения скорости

Кинетические уравнения для гетерогенных процессов

Кинетические уравнения для процессов, протекающих на однородной поверхности катализатора

Кинетические уравнения для процессов, протекающих на энергетически неоднородных поверхностях

Кинетические уравнения и механизм процесса

Кинетические уравнения каталитических процессов

Кинетические уравнения процесса цементации металлов

Кинетические уравнения химического процесса

Кинетические уравнения химического процесса, состоящего из нескольких элементарных стадий

Кинетическое уравнение процесса гидрогенизации

Кинетическое уравнение химического процесса,. протекающего в одну элементарную стадию

Кинетическое уравнение химического процесса. Порядок химической реакции

Классификация методов решения систем нелинейных уравнений, описывающих процесс ректификации нефтяных смесей

Кремсера уравнение для основных параметров процесса абсорбции

Лебедев. Применение уравнений химической кинетики для математического описания процесса дегидрирования этилбензола в стирол

Леблана процесс сульфатный способ получения соды уравнения

Литье под давлением уравнение процесса

Магнитная очистка как нестационарный процесс. Обобщающие уравнения

Марковские процессы. Уравнение Фоккера — Планка

Марковский случайный процесс и описывающее его основное кинетическое уравнение

Математические описания химико-технологических процессов на основе уравнений баланса, кинетических и термодинамических закономерностей

Математическое моделирование химикотехнологических процессов на основе решения нелинейных алгебраических уравнений и систем Решение уравнения с одним неизвестным для задач химической технологии

Математическое описание физико-химических процессов на основе уравнений балансов

Методы расчета процессов газоразделения по дифференциальным уравнениям

Методы решения интегральных уравнений типовых процессов

Методы статистической физики для описания физико-химических процессов в полидисперсных средах. Уравнение баланса свойств ансамбля частиц

Моделирование процессов, описываемых уравнениями в частных производных

Нахождение лимитирующих стадий и кинетического уравнения процесса

Некоторые элементарные кинетические уравнения термодинамики необратимых процессов

Нестатические процессы термодинамические уравнения

Ньютона закон уравнение процесса теплообмена

О возможном влиянии скорости химической реакции обмена на кинетику процесса. Некоторые возможные уравнения обмена, лимитируемого химической стадией

О выводе простейших уравнений для расчета основных равновесных процессов глубокой очистки неэлектролитов. Г. 3. Блюм, Степин

О статистической интерпретации процесса образования дефектов в кристаллах на основе уравнения Больцмана

Обобщенное уравнение для торможения коррозионного процесса ингибиторами

Обратимость процесса ионообмена и практическое применение уравнения изотермы

Общая система уравнений, описывающая процесс ректификации в простых и сложных ректификационных колоннах

Общая система уравнений, описывающая процесс ректификации в сложных разделительных системах

Общая характеристика и основные уравнения процессов горения

Общее кинетическое уравнение основных процессов химической технологии

Общее кинетическое уравнение процесса

Общее уравнение процесса

Общее уравнение теплового баланса. Тепловой эффект процесса восстановления чугунной стружкой. Тепловой эффект процесса восстановления цинковой пылью. Тепловой эффект процессов восстановления сернистыми щелочами 5 37. Дальнейшая обработка полученных аминов

Общее уравнение теплового баланса. Тепловой эффект процесса хлорирования Поглощение хлористого водорода и хлора в процессах хлорирования

Общее уравнение теплового баланса. Тепловой эффект процессов диазотирования. Тепловой эффект процессов азосочетания. Тепловой эффект процессов нитрозирования Аппаратура процессов плавки и запекания

Общее уравнение теплового баланса. Тепловой эффект процессов плавления и запекания Аппаратура для дальнейшей обработки продуктов плавки и запекания

Общие уравнения элемента процесса

Общность величин произведений вероятностей в уравнениях, используемых для предсказания реакционной способности мономеров в процессах сополимеризации

Окислительно-восстановительные процессы Составление уравнений реакций окисления—восстановления

Описание процессов переноса в ультрацентрифуге уравнение Ламма

Определение аналитических производных при решении системы нелинейных уравнений, описывающий процесс ректификации, дифференциальным методом при закрепленных тепловых нагрузках

Определение аналитических производных при решении системы нелинейных уравнений, описывающих процесс ректификации, дифференциальным методом при закрепленных отборах продуктов разделения

Определение коэффициента продольной диффузии для различных систем уравнений, описывающих хроматографический процесс

Определение направления процесса по уравнению изотермы химической реакции

Основное уравнение процесса сополимеризации

Основное уравнение термодинамики для равновесных процессов

Основные понятия. Механизм процесса. Уравнения абсорбции й 71. Конструкции абсорберов

Основные термодинамические процессы и их уравнения

Основные уравнения для описания процессов перераспределения энергии при высоких давлениях

Основные уравнения для описания процессов перераспределения энергии при низких давлениях

Основные уравнения массопередачи. Уравнения массопередачи для насадочных диффузионных аппаратов. Общее число единиц переноса Ступени изменения концентрации. Определение теоретического числа ступеней изменения концентрации графическим методом Подобие диффузионных процессов

Основные уравнения процесса теплообмена

Основные уравнения, используемые в математической модели рабочего процесса ступени компрессора

Основные уравнения, описывающие хроматографические процессы

Основы математического моделирования химикотехнологических процессов с помощью решения дифференциальных уравнений Решение задачи Коши для дифференциальных уравнений и систем первого порядка

Особенности и базовые уравнения модели процессов тепломассообмена

Особенности решения уравнений процесса

Откачки уравнения для процессов ионной откачки

Откачки уравнения учитывающие процессы адсорбции и десорбции

Параметры уравнения Аррениуса для процессов, определяемых диффузией

Первый закон термодинамики. Термодинамические процессы Уравнение Д. Бернулли

Политропический процесс. Уравнение политропы

Получение приближенных уравнений нестационарных тепловых процессов

Получение приближенных уравнений нестационарных тепловых процессов методой сечений

Постановка задачи Физическая модель процесса, основные уравнения задачи и условия единственности решения

Предпосылки к составлению и решению дифференциальных уравнений, описывающих процессы химической технологии

Прессование сыпучих материалов уравнение процесса

Приближенные дифференциальные уравнения нестационарных тепловых процессов в пластине конечных размеров с граничными условиями первого, второго и третьего рода

Приближенные дифференциальные уравнения нестационарных тепловых процессов в цилиндре конечных размеров с граничными условиями первого, второго и третьего рода

Применение дифференциального уравнения теплопроводности к процессу сушки

Применение кинетических уравнений для описания процессов адсорбции и десорбции

Применение уравнения Клапейрона—Клаузиуса к процессам испарения и возгонки

Прогнозирование выхода кокса в процессе каталитического крекинга флюид по кинетическому уравнению реакции

Производственные процессы уравнение выхода готового продукта

Процесс заряжения, уравнение

Процесс уплотнения сыпучего материала. Уравнение прессования

Процесс уравнение с рециркуляцией

Процессы гидромеханические стехиометрические уравнения

Процессы переноса в неньютоновских жидкостях Классификация и определяющие уравнения

Процессы растворения, термодинамическое уравнение

Процессы термодинамические уравнени

Процессы, описываемые алгебраическими уравнениями

Процессы, описываемые дифференциальными уравнениями в частных производных

Процессы, описываемые обыкновенными дифференциальными уравнениями

Процессы, описываемые разностными уравнениями

РАСЧЕТ АБСОРБЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ Материальный баланс и уравнение рабочей линин

Растворение кинетическое уравнение процесса

Растворимость газов в жидкостях. Механизм процесса. Уравнения абсорбции Конструкции абсорберов и схемы абсорбционных установок

Расчет процесса по общим уравнениям массопередачи

Расчет процесса по уравнениям массопередачи ((3оо или оо)

Расчеты путем составления уравнения материального баланса процесса

Редлиха Кистера уравнения, неидеальные растворы Редокс-процесс

Ректификация уравнения процесса, решение

Релаксационные процессы в парамагнитных системах, описываемых уравнениями Блоха

Решение уравнений Колмогорова методом Фурье Преобразования диффузионных процессов. Стационарная плотность

Решения уравнения диффузии для стационарных процессов

Система кинетических уравнений сложного процесса

Система кинетических уравнений химического процесса, состоящего из нескольких элементарных стадий

Система уравнений процесса разделения

Система уравнений процесса разделения независимые переменные

Сольве процесс аммиачный способ получения соды уравнения

Составление дифференциальных уравнений Процесс взаимодействия двух потоков

Стехиометрические уравнения химических процессов

Стохастические уравнения, соответствующие марковскому процессу

Существование и единственность решения уравнений, описывающих процессы полимеризации

Температура. Уравнения состояния газов. Вычисление работы и теплоты для различных процессов. Теплоемкость

Теплопередачи уравнения для неустановившегося процесса

Термодинамические основы Уравнение Бернулли. Теоретические процессы сжатия

Термодинамические процессы Уравнение и диаграммы состояния

Термодинамические уравнения для расчета параметров процессов разделения

Термодиффузия, расчет процесса, уравнение

УРАВНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Упрощенные модели и уравнения управляемых каналов гетерогенного необратимого термохимического процесса

Уравнение Гиббса Процесс приближения к равновесию

Уравнение Гиббса-Гельмгольца. Связь максимальной полезной работы с тепловым эффектом процесса

Уравнение баланса свойств ансамбля частиц как основа математического моделирования стохастических особенностей процессов в полидисперсных средах. Модель процесса суспензионной полимеризации в периодическом реакторе

Уравнение внешнедиффузионной кинетики для процессов обмена с участием микроколичеств ионов и изотопного обмена

Уравнение восстановления моментов функционалов диффузионного процесса

Уравнение для пика тока и потенциала пика диффузионных процессов

Уравнение для процессов непрерывного

Уравнение изменения температуры солевого остатка в процессе его термического разложения

Уравнение коррозионного процесса

Уравнение линии рабочих концентраций в процессе массопередачи

Уравнение материального баланса ii кинетики процессов взвинодейетвня вещества с вмещающими породам

Уравнение обратимого процесса на ртутном висящем капельном электроде

Уравнение общей скорости процессов взаимодействия частиц с окружающим газом

Уравнение первого начала Термодинамические процессы

Уравнение процесса сжатия

Уравнение также Математическое описание процессов

Уравнение также Математическое описание процессов алгебраические

Уравнение также Математическое описание процессов дифференциальные

Уравнение также Математическое описание процессов кодирования при планировании

Уравнение также Математическое описание процессов нормальные, система

Уравнение также Математическое описание процессов экспериментов

Уравнение тепловое, процесса сжатия газ

Уравнение термодинамическое процесса

Уравнение электрохимической поляризации при замедленности электрохимического процесса переноса заряда (перенапряжение перехода)

Уравнения для пиков токов процессов, осложненных адсорбцией деполяризатора

Уравнения кривых необратимого электродного процесса, регистрируемых методом вращающегося дискового электрода

Уравнения кривых обратимого электродного процесса, регистрируемых методом вращающегося дискового электрода

Уравнения массового баланса для процессов удаления фосфора

Уравнения материальных балансов. Рабочие линии процессов

Уравнения полярографических кривых необратимого электродного процесса

Уравнения полярографических кривых обратимого процесса

Уравнения процессов в гидроприводе

Уравнения процессов переноса

Уравнения рабочего процесса компрессора

Уравнения скорости процесса

Уравнения теории диффузии и теории случайных процессов

Уравнения термодинамики процессов кристаллизации (с учетом роста, агрегации, дробления, образования кристаллов)

Уравнения термодинамики процессов поверхностного разделения, сопровождающихся химическими реакциями

Уравнения хронопотенциометрических кривых необратимого электродного процесса

Уравнения хронопотенциометрических кривых обратимого электродного процесса

Уравнения, выведенные в гл. IV, для необратимых процессов

Уравнения, описывающие поведение мультиферментного комплекса Однородность процесса во времени

Уравнения, описывающие процессы на межфазных границах

Фракционирования процессы уравнения для определения фактора

Характер изменения параметров уравнения характеристики крупности и экспериментальные исследования процесса изменения ситового состава угля при его измельчении на транспортно-перегрузочных операциях

Хроматографический процесс уравнение баланса

Численное моделирование процессов тепло- и массообмена на основе уравнений Навье — Стокса

Численное решение системы дифференциальных уравнений, описывающей процессы в трубчатых реакторах

Явление поляризации диэлектриков ф Диэлектрические потери ф Уравнение Дебая ф Релаксационный спектр ф Природа диэлектрических потерь ф Обработка экспериментальных данных ф Процессы электрической релаксации в полимерах 2 Строение и диэлектрические характеристики полимеров



© 2024 chem21.info Реклама на сайте