Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Азот получение

Рис. 86. Кривая адсорбции и десорбции азота, полученная при определении удельной поверхности методом тепловой десорбции Рис. 86. <a href="/info/9078">Кривая адсорбции</a> и <a href="/info/813438">десорбции азота</a>, полученная при <a href="/info/172414">определении удельной поверхности методом</a> тепловой десорбции

    После промывки медный порошок сушат при повышенной температуре в вакуум-сушилках или в печах в атмосфере водорода или азота. Полученный порошок содержит 99,6% и более меди и имеет дендритную структуру. [c.325]

    Присутствие благородных газов в воздухе было постулировано (а затем открыто) У. Рамзаем в 1894 г. при сравнении плотности атмосферного азота (т. е. воздуха, из которого удален кислород), равной 1,257 г/л, с плотностью химически чистого азота (полученного термическим разложением нитрита аммония). Плотность какого азота должна быть больше Рассчитайте плотность чистого азота и покажите, что не случайно открытие благородных газов называют торжеством третьего знака после запятой . [c.232]

    Медь. Медь из оксида меди. Нитрат меди перекристаллизовывают, высушивают и прокаливают при температуре 800—850 °С до удаления оксидов азота. Полученный оксид меди (II) помещают в трубчатую печь в лодочке и восстанавливают водородом при температуре 250—300 °С (рис. 1)  [c.131]

    Фиксация атмосферного азота. Получение аммиака. До конца прошлого столетия аммиак получался в промышленном масштабе исключительно как побочный продукт при коксовании каменного угля. Каменный уголь содержит от 1 до 2% азота. При сухой перегонке угля почти весь этот азот выделяется в виде аммиака и солей аммоння. Отделение аммиака и солей аммония от других газообразных продуктов сухой перегонки достигается пропусканием коксового газа через воду. Из этой аммиачной или, как ее на -)ывают, газовой воды аммиак выделяется при нагревании с известью. [c.404]

    Измеряя планиметром площадь под десорбционной кривой для трех парциальных давлений азота, рассчитывают объем адсорбированного азота. Полученное значение подставляют в формулу  [c.130]

    Полученный раствор перелейте в фарфоровую чашку и упарьте на водяной бане при температуре 80 °С до образования сиропообразной массы. При этом происходит полное удаление оксидов азота. Полученную массу охладите и растворите в таком количестве воды, чтобы общий объем раствора составлял 63 мл, что соответствует 28—29 %-й концентрации раствора Ре2(504)з с плотностью 1,317—1,319. Если раствор не прозрачный, профильтруйте его и добавьте к нему 8 г сульфата аммония, растворенного в 29 мл воды, подкисленной 2—3 каплями концентрированной серной кислоты. Раствор охладите, внесите в него кристалл железоаммонийных квасцов и поставьте на кристаллизацию. Выпавшие кристаллы промойте 2—3 раза ледяной дистиллированной водой и высушите между листами фильтровальной бумаги. [c.286]


    Какие из перечисленных ниже веществ являются смесями и какие — химически чистыми веществами а) бензин б) азот, полученный пропусканием воздуха через нагретый порошок меди  [c.5]

    Пример 5. Масс-спектр азота, полученного из воздуха, характеризуется наличием в нем пиков изотопных форм азота и равных соответственно 680 и 5 мм. [c.201]

    Двуокись азота (получение, см. на стр. 197). [c.205]

    Чем по составу отличается азот, полученный первым и вторым путем  [c.84]

    Химическое взаимодействие, связанное с увеличением беспорядка (в том числе протекающее с возрастанием объема), также характеризуется ростом энтропии. Наоборот, реакции, сопровождающиеся уменьшением неупорядоченности, протекают с уменьшением энтропии. Примером первых могут служить процессы диссоциации (например, карбонатов, сульфидов, двухатомных веществ в газовом состоянии), примером вторых — реакции полимеризации (в частности, димеризация двуокиси азота, получение полиэтилена). [c.94]

    Краткая характеристика элементов подгруппы азота. Азот. Свойства азота. Аммиак, получение и свойства. Соли аммония. Окись и двуокись азота. Получение, свойства и применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. [c.198]

    Сравнивая плотности атмосферного азота с плотностью азота, полученного химическим путем из азотистых соединений, Рэлей и Рамзай открыли аргон, а впоследствии из воздуха были выделены криптон, ксенон, неон н гелий (Рамзай и Траверс). [c.516]

    Только через 110 лет Д. Рэлей заметил разность плотностей атмосферного азота и азота, полученного химическим путем. Исследования В. Рамзая и Д. Рэлея привели к открытию аргона [c.78]

    С сельскохозяйственными продуктами в современном хозяйстве уносится азота больше, чем восполняется естественными процессами и вносится в почву с навозом. По мере развития сельскохозяйственного производства проблема недостатка азота становится все острее. После того как в первой половине прошлого века была установлена необходимость минеральных азотных соединений для растений, в ряде стран стали применять как азотное удобрение чилийскую селитру. Но этот источник связанного азота не мог удовлетворить мировой потребности сельского хозяйства. Уже в конце XIX в. ученые очень остро поставили вопрос об использовании атмосферного азота — получении из него на заводах азотных удобрений. Эта проблема была решена всего только несколько десятков лет тому назад, а сейчас существует очень много таких заводов. Темпы роста производства азотных удобрений необычайно высоки. [c.60]

    Этот прибор студенты могут изготовить сами. К двум микроколбам (см. рис. 13, а) подобрать резиновые пробки, сделать в иих отверстия по диаметру изогнутой стеклянной трубки. Одеть пробки на изогнутые концы стеклянной трубки. Пробкой одного конца трубки плотно закрыть микроколбу, заполнить ее двуокисью азота (получение двуокиси азота — см. с. 233—234) и другой пробкой плотно закрыть вторую микроколбу. [c.81]

    Для синтеза аммиака может быть использован азот, полученный из попутного нефтяного газа (или из воздуха) и водород, выделенный из синтез-газа. Окись углерода синтез-газа может быть подвергнута конверсии с водяным паром при 400—450°С в присутствии железохромового катализатора  [c.72]

    Какой объем азота, полученного при комнатной температуре и давлении 836 мм рг. ст., можно заключить в баллон емкостью 100 л при давлении 88 атм при той же температуре  [c.36]

    Напишите уравнения трех последних реакций. Будет ли плотность азота, полученного в результате этих реакций, такой же, что и полученного Рэлеем из воздуха или аммиака  [c.371]

    Окись азота, полученная, как описано на стр. 191, ио без применения очистки методом фракционной перегонки. [c.189]

    Процесс паровой качалигической конверсии углеводородов предназначен дли получения технического водорода с концентрацией 96— 97% об. Остальное — метан, оксиды углерода и азот. Полученный технический водород пригоден для таких крупномасштабных процессов, как гидроочистка и гидрокрекинг нефтепродуктов с получением топлив, масел, очищенного сырья для коксования. [c.365]

    Во втором случае вредное пространство продувается сначала азотом. Для этого азот, полученный любым способом, (например, из воздуха путем связывания кислорода медными стружками, смоченными аммиачным раствором хлористого аммония), набирают в бюретку и вводят его вначале в пипетку с пирогаллолом, затем в трубку для сжигания и после этого — 3 пипетки с другими поглотительными растворами. После этого азот возвращают в пипетку и выпускают в атмосферу. Продувка системы азотом повторяется 2—3 раза, каждый раз с новой порцией азота. [c.150]

    В 80-х годах прошлого века английский физик Джон Уильям Стратт, лорд Рэлей (1842—1919), с большой точностью определил атомные веса кислорода, водорода и азота. При этом он установил, что атомный вес азота меняется в зависимости от источника гзза. Так, атомный вес азота, полученного перегонкой жидкого воздуха, немного больше, чем у азота, полученного химическим путем. [c.106]


    Особый технический интерес по-прежнему представляет окисление метана в формальдегид. В этой области получили развитие два промышленных процесса [67]. Один из них — фирмы Гутенофнупгсхютте — основывается на окислении метана при атмосферном давлении и высокой температуре в присутствии небольших количеств двуокиси азота как катализатора. ]Иетан и воздух в соотношении 1 3,7 добавляются к циркулирующему метану после его промывки водой под давлепием. Иа 9 объемных частей циркулирующего метапа дают 1 объемпу]о часть свежей метапо-воздушной смеси. К газовой смеси добавляют 0,08% окислов азота, полученных окис-лепием аммиака. Реакционную смесь нагревают до 600, после чего из нее промывкой водой извлекают формальдегид. Освобождениые от формальдегида газы из абсорбера возвращаются в процесс. [c.162]

    Поверхность частиц первой группы можно найтк по приближенным геометрическим зависимостям с предварительным обмером линейных размеров частиц по главным осям. Так, Вилли и Грегори [26 определяли размеры сфероидальных частиц с номинальным диаметром 0,279 и 0,127 мм обмером под микроскопом и с помощью проектора, а также методом измерения длин отрезков зерен, пересекаемых бросаемой на шлиф стальной иглой. Результаты измерений усреднялись по данным 200— 600 опытов. Для более мелких частиц с номинальным диаметром 0,028 мм удельную поверхность Оо измеряли по адсорбции азота. Полученные различными методами значения oq совпадали как друг с другом, так и с ао, определенной по перепаду давления из соотношения (П. 55) при Ki = 4,8 с точностью 5%. [c.57]

    Наконец, описано [1090] весьма необычное внутримолекулярное присоединение в условиях межфазного катализа амида азота, полученного in situ, к алленовому эфиру. [c.219]

    В реакторе-автоклаве, представляющем собой горизонтальный цилиндрический аппарат, снабженный перемешивающим устройством с переменной частотой вращения и рубашкой, полимеризация продолжается до 65—70%-ной конверсии. Температура и давление на заданном значении поддерживаются регулированием температуры циркулирующей в рубашке воды. Продолжительность полимеризации 8—11 ч. Незаполимеризованный винилхлорид сдувается через фильт 4 в конденсатор 5. Сконденсированный винилхлорид стекает в емкость 2. Из автоклавов / и перед их загрузкой тщательно удаляют воздух вакуумированием или продувкой азотом. Полученный поливинилхлорид при помощи воздуха выгружается из реактора в виде пылевоз-душной смеси в буикер-циклоп 6, в котором он отделяется от воздуха и направляется на рассев. Порошкообразный поливинилхлорид проходит через грохот 7 п бункер-приемник 8, измельчается в дробилке 10 и просеивается на сите II. Готовый ноливинилхлорид собирается в бункер-приемник 12 и поступает на упаковку. [c.27]

    На установках получения азота способом сжигания дымо-вс 11 газ очищается чаще всего от СО2 моноэтаноламином, а о СО — гопкалитом и после очистки содержит (в % об,) N —98,6, СО2—1,0, СО—до 0,1, 02 — 0,3, Там, где такая глубина очистки недостаточна, вследствие того, что оксиды yrji poAa отравляют катализаторы, применяют азот, получен- [c.240]

    Получение двуокиси платины по В. Адамсу [8]. К раствору HjPt l , содержащему 0,9 г Pt в 5 мл воды, добавляют 20 г NaNOg, смесь осторожно нагревают при размешивании до удаления воды, затем повышают температуру до плавления смеси, после чего в течение 5—15 мин. нагревают при 300—320° до прекращения выделения бурых окислов азота. Полученный коричневый осадок промывают на фильтре до полного отсутствия ионов СГ в фильтрате. [c.341]

    Выполнение работы (Работать под тягой ) В фарфоровую чашку наливают 6 мл дистиллированной воды и 6 мл 63%-ной HNO3, раствор нагревают на водяной бане и в1И)сят в него небольшими порциями при постоянном перемешивании 2,5 г порошкообразного висмута. (36 окончании реакции судят по прекращению выделения оксидов азота. Полученный раствор В1(ЫОз),з фильтруют ч.ерез стеклянный фильтр № 2 и выпаривают в фарфоровой чашке на водяной бане при 60—65 °С до тех пор, пока не появятся первые кристаллы, после чего нагревание прекращают [c.180]

    ХИМИЯ ПЛАЗМЫ. Плазма — ионизованный газ, используется как среда, в которой протекают в[лсокотемператур-ные химические процессы. С помощью плазмы достигают температуры около миллиона градусов. Плазма, используемая в химии, в сравнении с термоядерной считается низкотемпературной (1500—3500 С). Несмотря на это, в химии и химической технологии она дает возможность достижения самых высоких температур. В химии плазма используется как носитель высокой температуры для осуществления эндотермических реакций или воздействия на жаростойкие материалы ири их исследовании. Технически перспективными процессами X. п. считаются окисление атмосферного азота, получение ацетилена электро-крекингом метана и других углеводородов, а также синтез других ценных неорганических и органических соединений. Специальными разделами X. п. является плазменная металлургия — получение особо чистых металлов и неметаллов действием водородной плазмы на оксиды или галогениды металлов, обработка поверхностей металлов кислородной плазмой для получения жаростойких оксидных пленок или очистки поверхности (в случае полимеров). К X. п. примыкают также процессы фотохимии (напр., получение озона). Здесь фотохимический процесс протекает в той же плазме, которая служит источником излучения. [c.275]

    Порошок алюминия взбалтывают с эфиром, сливают эфир и после испарения его 3—4 г алюминия в никелевой лодочке помещают в фарфоровую трубку, находящуюся в электропечи. Вытеснив воздух током чистого И совершенно сухого азота, нечь нагревают до 820 °С, продолжая пропускать азот. Через 10—15 мин трубку охлаждают азотом, полученный продукт измельчают в порошок  [c.176]

    На рис. 6.33 изображен спектр ФЭС газообразного азота, полученный при использовании источника с энергией 21,21 эВ (Не) В спектре три полосы, обладающие тонкой структурой 15,6 -17,0 и —18,8 эВ. Их приписывают ионизации с трех высших за-110лненн1,1х молекулярных орбиталей (ВЗМО) N2. Такие же линии, но без тонкой структуры, можно наблюдать в РЭС. [c.263]

    Овербек (1933 г.) изучал цвета тонй1Х пленок олова, распыленных на воздухе или в кислороде, и пришел к заключению, что цвет покрытия обусловлен интерференционными явлениями [9]. Кроме того, он провел несколько процессов распыления в азоте. Полученные пленки были темно-коричневого цвета, но становились прозрачными при последующем отжиге на воздухе. [c.502]

    Точные относительные атомные массы элементов были определены стараниями ученых в XIX в. Лорд Рэлей, профессор Кавэндишской лаборатории в Кембридже с 1880 по 1900 гг., был одним из этих подвижников науки. Среди используемых им методов получения азота было окисление аммиака. В другом методе использовался воздух, из которого удалялись кисло )од, углекислый газ и водяные пары. Рэлей нашел, что азот из воздуха был всегда на 0,5 % тяжелее азота, полученного из аммиака. Он предложил четыре возможных объяснения  [c.370]

    Профессор Рамзай заинтересовался этой проблемой. Он пропустил азот, полученный из воздуха, по методу Рэлея, над раскаленным магнием. После неоднократного прохождения газа над магнием объем его уменьшился до 1/80 первоначального. Остаток газа не взаимодействовал с магнием и был в 19,075 раз тяжелее водорода. Рамзай провел не один десяток экспериментов с новым газом . Он нагревал его с металлами и неметал- [c.370]

    На следующем этапе исследований мы изучили автолиз обогащенной селеном биомассы бактерий Е. oli с целью перевода белковых веществ в низкомолекулярную форму, что приводит к повышению степени усвоения белка. Автолиз бактериальной биомассы проводили согласно литературным данным при 50 С, pH 6.0 в течение 2 ч [2]. В ходе процесса автолиза контролировали накопление в автолизате нуклеиновых кислот, общего и амршного азота. Полученные зависимости представлены на рис [c.224]

    В Удмуртской АССР залежи азота выявлены на Боголюбовской площади, где из отложений карбона с глубины 1100 м получен фонтан с дебитом 130— 150 тыс. м /сут. На Кокарской площади азот получен из среднего карбона при забое скважины 688 м. [c.14]

    Окись азота, полученная описанными методами, содержит в основном примесь закиси азота и следы азота. Двуокись азота настолько легко абсорбируется водным раствором щелочи и обладает таким низким давлением пара при температуре кипения окиси азота, что она может присутствовать в очищенном газе лищь в ничтожных количествах (порядка [c.197]

    Метод основан на фракционированной конденсации и дистилляции смеси газов в ректификационной колонне при температуре жидкого азота. Полученный aptoH содержит 0,4— 0,5% азота и кислорода. Для дальнейшей Очистки его пропускают над, нагретьш и металлической медью и металлическим кальцием. [c.296]


Смотреть страницы где упоминается термин Азот получение: [c.183]    [c.668]    [c.158]    [c.167]    [c.378]    [c.14]    [c.208]   
Спектральный анализ газовых схем (1963) -- [ c.80 ]

Экспериментальные методы в неорганической химии (1965) -- [ c.360 , c.364 , c.373 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Азот Получение азота из воздуха

Азот анализ и на процесс получения сажи

Азот анализ на получение упрека

Азот в природе и его получение

Азот в природе, его получение и физические свойства

Азот в природе. Получение и свойства азота

Азот жидкий, охлаждение посредством при. получении уксусной кислоты

Азот изотермы чистый, получение

Азот молекулярный промышленный метод получения

Азот получение их при окислении парафина двуокисью азота

Азот содержание газообразный чистый, получение

Азот содержание газообразный, вязкость получение теплопроводность

Азот, получение методы

Азот, получение сырье

Азот, содержание в воздухе физические j газообразный, вязкость получение теплопроводность

Азота окись получение из азотистой кислот

Азота окись, использование для получения гидразина

Азота соединения использование для получения

Азото-водородная смесь получение

Альтернативные методы получения кислорода и азота (криогенный и адсорбционный). Производительность установок и достигаемая концентрация целевого компонента. Затраты на получение воздуха, обогащенного кислородом. Комбинирование мембранного и адсорбционного методов. Преимущества мембранного метода разделения воздуха у потребителя Мембранные методы разделения и очистки природного газа

Аммиак получение азота

Арилдиазонии, нитраты, получение трехокиси азота

Ван дер Стер и Кёлер Установка для получения жидкого азота с газовой холодильной машиной Филипс

Виланд получение соединений с азотом аномальной валентности

Водородные соединения азота. Получение аммиака

Водородные соединения азота. Получение, свойства и применение аммиака

Воздух получение азота

Воздухоразделительные установки для получения газообразного и жидкого кислорода и азота, технические

Двуокись азота жидкая, получение

Двуокись азота получение

Диазосоединения, получение из олефинов и закиси азота

Дифенил азот, получение

Еллинек получение гидросульфита синтез окиси азота

Закись азота получение

Использование окислов азота для получения солей

Кислородные соединения азота Получение закиси азота разложением нитрата аммония

Конверсионный способ получения азото-водородной смеси

Константы получения окиси азота

Магний, амальгама его, получение диацетонового алкоголя посредством углеводородов с азотом

Минимальная работа получения жидкого кислорода и жидкого азота из j воздуха

Нитрозные газы получение двуокиси азота

Нитрозогидроксиламины, алкил и арил получение действием окиси азота

Общие условия получения концентрированной азотной кислоты из окислов азота

Одновременное получение технически чистых кислорода и азота

Окислы азота методы получения

Окислы азота плазменный способ получения

Окислы азота получение

Окислы азота регенеративное получение из воздух

Окись азота плазменный способ получения

Окись азота получение

Опыт 1. Получение азота

Опыт 8. Получение окиси и двуокиси азота и исследование их свойств

Орлов В.Ю., Котов А.Д., Бегунов Р.С. Теоретические основы и общие методы получения азот- и галогенсодержащих полифункциональных ароматических соединений многоцелевого назначения

Основные свойства азота, водорода и аммиака и методы получения азотоводородной смеси

Очистка аргона от кислорода. Очистка аргона от азота. Очистка аргона адсорбционным способом с применением синтетических цеолитов Получение аргона высокой чистоты

Получение адипиновой кислоты окислением циклогексана и его производных окислами азота

Получение азота и водорода

Получение азота и кислорода из воздуха

Получение азота и кислорода разделением воздуха

Получение азота и нитрида магния

Получение азота из аммиака действием окиси меди

Получение азота из хлорида аммония и нитрита натрия

Получение азота при действии брома на аммиак

Получение азота разложением нитрита аммония

Получение азота, очищенного от кислорода

Получение азотной кислоты из атмосферного азота

Получение азотной кислоты из окислов азота

Получение азото-водородной смеси разделением коксового газа методом глубокого охлаждения

Получение азото-водородной снеси из природного газа Схема рассчитываемого агрегата приведена на рис

Получение акрилонитрила из пропилена, аммиака (или окиси азота) и кислорода

Получение водорастворимой нитрофоски с частичной регенерацией азоту ной кислоты

Получение гидроксиламинсульфата каталитическим восстановлением окиси азота

Получение двуокиси селека сжиганием селена в кислороде и двуокиси азота

Получение двуокиси селена сжиганием селена в кислороде и двуокиси азота

Получение жидких кислорода, азота и аргона

Получение жидкого кислорода и жидкого азота

Получение закиси азота. Горение в закиси азота

Получение замещенных эфиров ортокремневой кислоты, содержащих азот в эфирной группировке

Получение и свойства окиси азота Получение и свойствадвуокиси аЗоТа

Получение и свойства оксида азота

Получение и свойства четырехокиси азота

Получение иодистого азота

Получение йодистого. азота

Получение калиевой селитры из едкого кали и окислов азота

Получение кальциевой селитры из окислов азота и известкового молока

Получение концентрированной азотной кислоты из окислов азота

Получение концентрированной азотной кислоты непосредственно из окислов азота

Получение концентрированной азотной кислоты прямым синтезом из окислов азота

Получение натриевой селитры из окислов азота и соды

Получение нитра натрия абсорбцией окислов азота щелочами

Получение нитрата аммония прямым методом из аммиака и окислов азота

Получение нитрата калия из хлористого калия и азотной ки- р слоты или окислов азота

Получение нитрата калия из хлористого калия и азотной кислоты или окислов азота

Получение нитрата калия из хлористого калия и азотной кислоты или окислов азота прямым способом

Получение нитрата калия нейтрализацией щелочей азотной кислотой и окислами азота

Получение нитрата натрия абсорбцией окислов азота щелочами

Получение нитрата натрия из окислов азота, кальцинированной или каустической соды и азотной кислоты — Получение нитрата натрия из нитрата кальция и природного сульфата натрия

Получение нитридов взаимодействием азота или аммиака со смесью окислов с углем

Получение нитридов взаимодействием некоторых металлов и неметаллов с азотом или аммиаком

Получение нитропарафинов при нитровании окислами азота

Получение обогащенного азотом воздуха в одностадийном процессе

Получение окиси азота в плазме

Получение окиси азота восстановлением азотистой кислоты

Получение окиси азота действием азотной кислоты на медь

Получение окиси азота и окисление ее кислородом воздуха

Получение окиси азота из воздуха с последующей переработкой ее в азотную кислоту

Получение окиси азота под влиянием электрического разряда

Получение окиси и двуокиси азота действием меди на , азотную кислоту

Получение окиси и двуокиси азота при искровом разряде в воздухе

Получение окислов азота из воздуха в электрической дуге

Получение окислов азота каталитическим окислением аммиака . 242. Взаимодействие окиси азота с кислородом

Получение окислов азота окислением аммиака

Получение органических соединений азота

Получение производных, содержащих азот и серу

Получение свободных радикалов с двухвалентным азотом

Получение сырой неоно-гелиевой смеси, ее обогащение и очистка от азота

Получение сырой неоногелиевой смеси. Очистка сырой неоногелиевой смеси от азота. Разделение неоногелиевой смеси

Получение трикетонов окислением дибензоил метана и его производных окислами азота

Получение химически чистого азота

Получение хлористого азота электролизом раствора хлористого аммония

Получение цианамида кальция из карбида кальция и газообразного азота

Получение цианистоводородной кислоты путем взаимодействия углеводородов с азотом, аммиаком и окислами азота

Получение чистого газообразного азота

Получение чистой четырехокиси азота

Получение, свойства и применение азота

Разработка каталитических реакторов для нового процесса — получения закиси азота окислением аммиака

Расход при получении окислов азота

Расчет денитратора нитрозы с целыо получения концентрированных окислов азота

Расчет промывной колонны для получения чистой азото-водородной смеси

Расчет установки для получения азото-водородной смеси газификацией топлива

Расчет установки для получения азото-водородной смеси методом глубокого охлаждения коксового газа

Расчет установки для получения концентрированной азотной кислоты непосредственно из окислов азота

Расчет установок для получения азота и кислорода методом глубокого охлаждения воздуха

Реакция получения синильной кислоты из ацетилена и азота

Связанный азот и его значение. Аетоды фиксации атмосферного азо. 2. Получение азота и кислорода разделением воздуха

Селитра получение азота

Специальные установки для получения чистого газообразного азота

Способы получения (фиксации) атмосферного азота

Схемы промышленных установок Получение кислорода и азота из воздуха

Типовые каскадные схемы соединения разделительных модуТехнико-экономические показатели. Эксплуатационные и конструктивные преимущества мембранных методов разделения Мембранный метод получения воздуха, обогащенного кислородом, и азота

Трифторид азота получение

Узлы ректификации с одновременным получением кислорода, чистого азота и сырого аргона

Узлы ректификации с получением кислорода и чистого азота

Условия получения жидких окислов азота

Установка Филипса для получения жидкого азота

Установки для получения газообразных продуктов разделения. Установки для получения жидкого кислорода или жидкого азота

Установки для получения жидкого азота

Установки для получения жидкого кислорода и азота

Установки для получения жидкого кислорода и жидкого азота

Установки получения азота

Фиксация атмосферного азота. Получение аммиака

Фториды азота получение и свойства

Фториды азота при получении матовых стекол

Фтористый азот получение

Хлорид аммония получение азота

Чения газообразного кислорода для получения газообразного азота сжижение

Четырехокись азота получение

ЩИ ОКИСЛОВ АЗОТА (нитрозный метод) t Г л а в а IX. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ПОМОЩИ ОКИСЛОВ АЗОТА 1- Кислородные соединения азота

расчет с получением чистого азота

регулирование для получения газообразного азот

технологические схемы для получения жидкого азота

типы низкого давления для получения га высокого давления для получения зообразного кислорода с отбором жидкого кислорода выход чистого азота расход



© 2025 chem21.info Реклама на сайте