Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Рутил

Рис. 2. Обобщенная зависимость плотности насыщенной нефти от давления при различных температурах (по данным многочисленных экспериментов на бомбе рУТ). а—в — см. на рис. 1. Рис. 2. Обобщенная <a href="/info/1907430">зависимость плотности</a> насыщенной нефти от <a href="/info/3671">давления</a> при различных температурах (по данным многочисленных экспериментов на бомбе рУТ). а—в — см. на рис. 1.

Рис.- 1. Обобщенная зависимость коэффициента увеличения объема от давления при различных температурах месторождения Песчаный-море (по данным многочисленных экспериментов иа бомбе рУТ). Рис.- 1. Обобщенная <a href="/info/356991">зависимость коэффициента</a> увеличения объема от <a href="/info/3671">давления</a> при различных температурах <a href="/info/1610399">месторождения Песчаный</a>-море (по данным многочисленных экспериментов иа бомбе рУТ).
    Теперь можно записать уравнения Рутана для молекулярной системы с замкнутой оболочкой, содержащей N электронов, попарно занимающих N/2 молекулярных орбиталей  [c.177]

    При сверхвысоком давлении и нагревании ( 1,2 10 Па 1300°С) была получена особая модификация 5102, названная стишовитом. Его плотность на 60% выше плотности кварца. Это объяняется тем, что стишовит имеет структуру типа рутила (см. рис. 70, б), т. е. кремний в нем имеет координационное число 6. Благодаря плотной структуре стишовит еще менее активен, чем кварц. Он устойчив даже к концентрированному раствору плавиковой кислоты. [c.417]

Рис. 106. График результатов опытной проверки эффективности испарительного охлаждения наддувочного воздуха в роторном нагнетателе типа Руте / —я=1800 об/мин 2 —л= -2100 об/мин 3 — п = — 2400 об/мин 4 — л — = 2700 об/мин Рис. 106. График результатов опытной проверки эффективности <a href="/info/131158">испарительного охлаждения</a> наддувочного воздуха в <a href="/info/145848">роторном нагнетателе</a> <a href="/info/50308">типа</a> Руте / —я=1800 об/мин 2 —л= -2100 об/мин 3 — п = — 2400 об/мин 4 — л — = 2700 об/мин
    Обобщенные зависимости по величинам и и нас при различных условиях р и Т могут оказаться вполне достаточными для получения полной информации по рУТ — соотношениям изучаемой нефти, если правильно использовать численные и графо-аналитические методы и приемы определения констант пластовой жидкости, кратко рассмотренные в этой главе. [c.28]

    Точность такого определения Ср укладывается в пределах точности установок рУТ, на которых исследуются физические свойства отобранной с забоя глубинной пробы [75]. [c.45]

    На рис. 14-10 показаны кристаллические структуры нескольких типов ионных кристаллов. Хлорид цезия кристаллизуется в структуру, в которой и катион, и анион имеют координационное число 8. Сульфид цинка образует кристаллы в одной из двух структур-так называемой структуре цинковой обманки и структуре вюртцита, в которых у катиона и аниона координационное число 4. Фторид кальция кристаллизуется в так называемой структуре флюорита, где катион имеет координационное число 8 (каждый ион кальция окружен восемью фторид-ионами), а анион-4. Одной из кристаллических форм диоксида титана является структура рутила, в которой координационные числа для катиона и аниона разны соответственно 6 и 3. [c.609]


    Американские ученые Уоррен и Рут, рассматривая приток упругой жидкости к скважине в трещиновато-пористом пласте, пренебрегли 464 [c.364]

    Боб и Рут Харди, владельцы магазина и кафе-мороженого, хотя и испытывают определенные неудобства от принятого решения Совета, все же приветствовали это решение. Они хотели бы знать причину гибели рыбы и возможное ее влияние на подачу воды в будущем. [c.14]

    Титана двуокись (рутил)......... [c.481]

    Диоксид теллура ТеОг (т. пл. 733Т) имеет структуру типа рутила (см. рис. 70, б), т. е. координационное число Те равно 6. Желтая модификация [c.340]

    Часто уравнения Рутана записывают в несколько ином по сравнению с (67) виде, вводя следующие [c.177]

    Система уравнений Рутана имеет нетривиальные решения, если ее детерминант равен нулю, т. е.  [c.178]

    Характерной особенностью уравнений (68) является их нелинейность относительно искомых коэффициентов Сх/, так как от этих коэффициентов зависят элементы матрицы Фока. Поэтому для решения системы Рутана используют метод последовательных приближений. Начинают с того, что предварительно в заданном базисе вычисляют матрицы 5, Л и интегралы, входящие в О. Особые трудности при этом связаны с вычислением так называемых многоцентровых интегралов типа  [c.180]

    Так, Б отличие от 5102 кристаллы ОеОа, 5п02 и РЬОг имеют структуру типа рутила (см. рис. 70, б). Однако известна также высокотемпературная модификация ОеОг со структурой типа кварца. [c.426]

    Бинарные соединения марганца (II) — кристаллические вещества с координационной или слоистой решеткой. Например, МпО и MnS имеют структуру типа Na l, к структурному типу рутила относится MnFj (см. рис. 70, б), слоистую труктуру имеют Mn Ia, Mn(OH)j (см. рис. 232, б). [c.573]

    Исследования бинарных смесей нефтегазовых компонентов, взаимно растворимых в любых соотношениях, приводят к сложным системам, в связи с чем детальное рассмотрение их выходит за рамки настоящей книги . Кроме основных трех факторов, влияющих на процесс фильтрации нефтегазовых потоков в пласте (температура, объем и давление — рУТ—соотношения), необходимо учитывать переменную, а именно состав самой смеси. Разработаны более или менее стандартные методы для определения в конкретных системах первых трех свойств (обычно при этом определяют и вяз1К0сть) [18, 45, 59, 69, 75]. [c.15]

    Если не могут быть получены экспериментальные данные, или нельзя отобрать соответствующие пробы углеводородных систем для непосредственных измерений, получение полной рУТ—характеристики достигается с ломощыр эмпирической корреляции. [c.15]

    Указанные обобщенные зависимости получены в результате многочисленных экспериментов пластовой нефти на рУТ — соотношения в ЦНИПР НГДУ Орджоникидзенефть (АзССР). [c.28]

    Величины а. Риз.и р определяются при исследовании глубинной (забойной) пробы нефти на рУТ — соотношения на ртутных бомбовых установках или безртут-ных модернизированных типа УИПН-2М. [c.45]

    Поэтому в начальной части атласа приводятся графики, содержащие результаты экспериментального определения величины и на бомбе рУТ (установка УИПН-2М) для нефти, газа и различных соотношений нефтегазовых потоков при переменных значениях внешних параметров р пТ (см. рис. 1—5). [c.114]

    Хотя точность всех приведенных в атласе термодинамических функций нефти и газа в пластовых условиях укладывается в пределах точности принятых промышленностью стандартных установок рУТ, по которым ис- следуются физические свойства забойных нефтей (погрешность не более 0,5—1%), тем не менее даже и при этом мы убедились в весьма высокой и надежной точ- [c.132]

    Энглер н Рутала, нагревая амил ен в запаянной трубке в течение нескольких часов до 70°, уже обнаружили его изменение. [c.247]

    Образование этого последнего углеводорода может быть объяснено только присоединением, под влиянием катализатора, к углеродной цепи амилена СН . Эти результаты вполне подтвердились работами Энглера и Рутала , которые полимеризо али амилен в присутствии хлористого алюминия как на холоду, так и при умеренном нагревании (температура кипения амилена). Водород, необходимый для образования парафин эвых углеводародов, вероятно выделяется из углеводородов, составляющих смазочное масло, и возможно, что нафтены образуются дсак прямо из олефинов, так и из промежуточных полиолефинов. [c.325]

    Ипатьев и Рутала изучали дейст м на этилен хлористого цинка и алюминия при 275° и при начальном давлен1ш 70 от. [c.325]

    Не зависят от выбора эталонной жидкости методы, основанные на измерении теплового расширения воды, заполняюшей тонкие поры [33]. Для исследований брали высокодисперсные порошки белой сажи и рутила с низким коэффициентом теплового расширения. Порошок запрессовывали для получения плотной упаковки и малых пор под давлением около 10 Па в сосуд из инвара — сплава также с очень низким коэффициентом теплового расширения ( — 10 град ). Пористость упакованного порошка составляла около 0,5, что отвечало среднему радиусу пор г = 5 нм. Порошок заполняли под вакуумом предварительно обезгаженной водой. Контроль за отсутствием остаточного воздуха в порошке проводили путем проверки сжимаемости системы. [c.12]

    Экзотермическим или эндотермическим процессом является превращение минерала рутила, ТЮз, в TI3O5 при атмосферном давлении Чему равна теплота этой реакции при 298 К Составьте ее полное уравнение. [c.111]


Смотреть страницы где упоминается термин Рутил: [c.107]    [c.109]    [c.114]    [c.529]    [c.543]    [c.545]    [c.557]    [c.576]    [c.583]    [c.586]    [c.598]    [c.611]    [c.42]    [c.72]    [c.168]    [c.35]    [c.25]    [c.648]    [c.481]    [c.450]    [c.176]    [c.181]   
Химия (1986) -- [ c.325 ]

Учебник общей химии (1981) -- [ c.345 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.394 , c.462 ]

Химия (1979) -- [ c.339 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (1996) -- [ c.451 ]

Общая и неорганическая химия Изд.3 (1998) -- [ c.124 , c.576 ]

Химия (1978) -- [ c.515 , c.574 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.580 , c.581 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (0) -- [ c.451 ]

Химия и технология соединений лития, рубидия и цезия (1970) -- [ c.191 ]

Технология минеральных солей Часть 2 (1974) -- [ c.637 ]

Структурная неорганическая химия Том3 (1988) -- [ c.2 , c.25 , c.206 , c.232 , c.247 , c.275 , c.295 , c.308 ]

Таблицы для определения минералов по физическим и химическим свойствам (1992) -- [ c.418 ]

Курс аналитической химии Том 1 Качественный анализ (1946) -- [ c.591 ]

Искусственные драгоценные камни (1986) -- [ c.88 , c.91 , c.106 , c.153 ]

Искусственные драгоценные камни (1986) -- [ c.88 , c.91 , c.106 , c.153 ]

Структурная неорганическая химия Т3 (1988) -- [ c.2 , c.25 , c.206 , c.232 , c.247 , c.275 , c.295 , c.308 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (1985) -- [ c.451 ]

Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений (1988) -- [ c.35 , c.38 , c.55 , c.57 , c.62 , c.74 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (0) -- [ c.451 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.580 , c.581 ]

Справочник Химия изд.2 (2000) -- [ c.410 ]

Химия справочное руководство (1975) -- [ c.156 ]

Вредные химические вещества Неорганические соединения элементов 1-4 групп (1988) -- [ c.436 , c.496 ]

Энциклопедия полимеров Том 2 (1974) -- [ c.147 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.2 , c.147 ]

Общая химия (1964) -- [ c.427 ]

Курс неорганической химии (1963) -- [ c.298 ]

Нестехиометрические соединения (1971) -- [ c.382 ]

Таблицы для определения минералов по физическим и химическим свойствам (1980) -- [ c.226 ]

Энциклопедия полимеров Том 2 (1974) -- [ c.147 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.2 , c.147 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7 (1961) -- [ c.467 , c.468 ]

Курс общей химии (1964) -- [ c.274 ]

Очерк общей истории химии (1969) -- [ c.400 ]

Основы неорганической химии (1979) -- [ c.451 ]

Неорганическая химия (1974) -- [ c.36 , c.365 ]

Неорганическая химия Издание 2 (1976) -- [ c.353 , c.421 ]

Химия и технология пигментов (1960) -- [ c.89 , c.131 , c.138 , c.149 , c.153 , c.176 , c.180 ]

Химия и технология пигментов Издание 2 (1949) -- [ c.133 , c.160 ]

Общая химия 1982 (1982) -- [ c.648 ]

Общая химия 1986 (1986) -- [ c.628 ]

Справочник резинщика (1971) -- [ c.431 ]

Общая и неорганическая химия (1981) -- [ c.150 , c.502 , c.513 ]

Физико-химическая кристаллография (1972) -- [ c.181 ]

Основы химии Том 2 (1906) -- [ c.11 , c.162 , c.474 ]

Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений (1966) -- [ c.172 ]

Учебник общей химии 1963 (0) -- [ c.322 ]

Очерки кристаллохимии (1974) -- [ c.105 , c.107 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.394 , c.462 ]

Неорганическая химия (1987) -- [ c.76 ]

Химия (1975) -- [ c.245 , c.324 , c.329 ]

Общая химия (1974) -- [ c.540 , c.541 , c.633 ]

Химия и радиоматериалы (1970) -- [ c.216 ]

Применение спектров комбинационного рассеяния (1977) -- [ c.474 ]

Общая химия Издание 18 (1976) -- [ c.640 ]

Общая химия Издание 22 (1982) -- [ c.648 ]

Общая и неорганическая химия (1994) -- [ c.161 , c.487 , c.496 ]

Неорганическая химия (1969) -- [ c.130 , c.469 ]

Общая и неорганическая химия (1981) -- [ c.107 , c.529 ]

Химия и технология пигментов Издание 4 (1974) -- [ c.25 , c.104 , c.127 , c.131 ]

Методы разложения в аналитической химии (1984) -- [ c.63 , c.69 , c.72 , c.74 , c.77 , c.83 , c.89 , c.98 , c.101 , c.117 , c.243 ]

Лакокрасочные покрытия (1968) -- [ c.171 , c.229 ]

Анализ силикатов (1953) -- [ c.71 , c.239 , c.254 ]

Вредные неорганические соединения в промышленных выбросах в атмосферу (1987) -- [ c.144 ]

Химические методы анализа горных пород (1973) -- [ c.28 , c.31 , c.32 , c.37 , c.57 , c.265 , c.418 ]

Валентность и строение молекул (1979) -- [ c.119 ]

Стереохимия (1949) -- [ c.262 , c.303 ]

Технология лаков и красок (1980) -- [ c.200 ]

Технология минеральных солей Ч 2 (0) -- [ c.637 ]

Неорганическая химия Том 2 (1972) -- [ c.76 ]

Физикохимия неорганических полимерных и композиционных материалов (1990) -- [ c.79 ]

Неорганическая химия (1994) -- [ c.425 ]

Долговечность полимерных покрытий (1984) -- [ c.31 , c.95 , c.96 ]

Твердофазные реакции (1978) -- [ c.108 , c.141 , c.151 ]

Химия лаков, красок и пигментов Том 2 (1962) -- [ c.266 , c.272 ]

Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.190 , c.780 ]

Неорганические и металлорганические соединения Часть 2 (0) -- [ c.372 ]

Основы общей химии Том 2 (1967) -- [ c.152 , c.298 , c.305 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.145 , c.646 , c.648 ]

Общая химия (1968) -- [ c.110 , c.635 ]

Технология минеральных солей Издание 2 (0) -- [ c.431 , c.432 , c.962 , c.963 ]

Курс неорганической химии (1972) -- [ c.266 ]

Химия привитых поверхностных соединений (2003) -- [ c.126 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбенты рутил

Анатаз см Рутил

Ваниль. Красный перец и капсаицин. Дериват капсаицина (ундецен-10-ойл-ваниллил-амид). Пиретрум. Паприка. Рута пахучая. Арника. Шалфей. Полынь. Латук. Подсолнечник. Миндаль. Золотая розга. Корица. Гречиха. Сахарный тростник Плесневые и дрожжевые грибки

Ганза желтый двуокись титана рутил

Двуокись титана в форме рутила, получение

Звездный рутил

Кекул рутила

Керамические изделия из рутила

Кристаллическая структура рутила

Кристаллы со структурой рутила и флуорита. Межионные расстояния в веществах несимметричного валентного типа

Метод Хартри — Фока — Рутана

Окислы С А типа рутила

Переход от качественного описания электронного строения к количественному. Уравнение Рутана

Положение атомов кислорода в решетке рутила

Правило Рута Гурвица

Превращение анатаза в рутил

Приближение ЛКАО. Уравнения МО ЛКАО ССП Рутана

Производные структуры рутила

Распределение энергии центров адсорбции на рутиле

Расчет двухроторных нагнетателей (типа Руте)

Рута душистая

Рута пахучая

Рута эффект

Рутана

Рутана

Рутана Попла

Рутана Фукуи

Рутана ХФР ССП неэмпирический

Рутана Хартри—Фока

Рутана Хюккеля

Рутана Циммермана

Рутана затруднение

Рутана метод

Рутана метод уравнения

Рутана многоконфигурационный

Рутана неограниченный

Рутана самосогласованного поля

Рутана секулярное вековое

Рутана уравнения

Рутил Сверхструктура кристаллов

Рутил вследствие позиционного упорядочения

Рутил двуокись титана структур

Рутил и ильменит, полный анализ

Рутил как исходное вещество для получения титана

Рутил кинетика

Рутил константа Маделунга

Рутил кристаллическая решетка

Рутил образование

Рутил, адсорбция азота

Рутил, определение титана

Рутил, получение

Рутил, спектр

Рутила решетка

Структура алмаза рутила

Структура рутила

Структурный тип рутила

Титан рутиле

Титан, минералы рутиле п ильмените весовое

Титана диоксид (анатаз, рутил)

УПРОЩЕНИЕ МЕТОДА ССП ХАРТРИ — ФОКА — РУТАНА

Хартри Фока Рутана приближение

Хлорирование рутила

Элементарная ячейка рутила



© 2025 chem21.info Реклама на сайте