Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кетил

    Реакции могут быть гомогенными и гетерогенными. Г о м о г е н-н ы е реакции протекают в однородной среде (например, в газовой фазе или жидком растворе). Гетерогенные реакции протекают в неоднородной среде — между веществами, которые находятся в разных фазах (твердой и жидкой, газовой и жидкой и т. д.). Таким образом, гомогенные реакции происходят равномерно во всем объеме, заполненном реагентами, гетерогенные — только на некоторых пограничных поверхностях — на границе раздела фаз. Примером гетерогенной реакции мо кет служить реакция между веществом в газовой фазе и поверхностью жидкого или твердого тела. [c.192]


    Угловой коэффициент к показывает, какая доля тепла поглощается трубами от того тепла, которое в тех же условиях поглотила бы плоская заэкранированная поверхность. Численное значение углового коэффициента зависит от отношения шага труб к их диаметру и от числа рядов труб в экране и мо/кет определяться по графику (рис. 78). Рассматривая рис. 78, можно видеть, что теплоотдача к экранным трубам складывается из прямой радиации и отраженного излучения кладки, на которой размещены трубы. [c.122]

    Для шахматных пучков коэффициент теплоотдачи радиацией газов мо кет определяться по приближенной эмпирической формуле, предложенной автором  [c.128]

    Первые практические результаты по прямой гидратации этилена были получены в США фирмой Шелл Кемикал Корпорейшн [37]. Способ этой фирмы состоит в том (рис. 126), что этилен и водяной пар в молярном отношении 0,6 1 при 300° и 70 ат давления пропускают над катализатором, состоящим из фосфорной кислоты, нанесенной на диатомовую землю. На 1 катализатора в час мо кет быть пропущено 1800 ж газа (приведенного к нормальному давлению). Этилен должен быть 97%-ной чистоты. Превращение этилена за один проход составляет около 4,5%, что вынуждает ра- [c.205]

    Пористость слоя частиц любого состава мо кет быть определена экспериментально, если известна плотность сыпучего материала. [c.60]

    Уравнение прямой (181) мо кет быть представлено графически в координатах X — У. Полученная прямая выраисает зависимость ме>1 ду составом фаз, не находящихся в ратговесии, и называется линией концентраций, оперативной или рабочей линией. [c.178]

    Угол обрушивания представляет собой угол между горизонтальной плоскостью и массой сыпучего материала (а не отдельными зернами), скользящего иод действием собственного воса по пепо-дви /кпому сыпучелту материалу (см. рис. 38). Угол обрушивания дл>[ многих материалов равен углу внутреннего трения, но ыо, кет оказаться и меньше носледнего. [c.59]

    Считается, что на НПЗ средней мощности (5 — 7 млн. т/год) кахдый процесс должен быть представлен одной технологической установкой. Однако при такой технологической структуре НПЗ связи между процессами становятся весьма жесткими, резко повы — ша отся требования к надежности оборудования, системе контроля и автоматизации, сроку службы катализаторов. В современной прмктике проектирования и строительства НПЗ большой мощности (10—15 млн. т/год) предпочтение отдается двухпоточной схеме переработки нефти, когда каждый процесс представлен двумя одноименными технологическими установками. При этом процесс, длз которого ресурсы сырья ограничены приданной мощности НПЗ, мо кет быть представлен одной технологической установкой (алки — ли]ювание, коксование, висбрекинг, производство серы и др.). [c.253]


    Если температурный уровень перегонки таков, что остаток не удается нагреть до нужной температуры теплоносителем, либо сли поверхность кипятильника и количество теплоносителя получаются чрезмерно большими, тепло в низ 1 олонны подводится при яомощп так называемой горячей струи . Часть остатка с низа колонны забирается насосом и прокачивается через змеевик трубчатой печи, где нагревается до более высокой температуры и частично мо кет испаряться, а затем возвращается под пигкнюю тарелку 1 олонны. [c.221]

    Реактор с перемешивающим устройством для производства полиэтилена в. д. (рис. 144) оборудован винтовой мешалкой. Часть тепла реакции снимается через охлаждающую рубашкуОднако вследствие большой толщины стенок и малой удельной поверхности отвод тепла через стенку невелик. Здесь регулирование температуры реакции мо кет осуществляться вводом охлажденного этилена (прп температуре порядка —20 С) или вводом жидкости, ио влияющей на процесс полимеризации, нанрнмер воды. [c.280]

    Очень легко образуют лактоны глюкуроновая и другие сахарные кислоты. Особенно важным для человека оказался лактон 3-кет огулоновой кислоты, которая представляет собой соединение с 6 атомами углерода в молекуле, имеющей такое же строение, как молекула глюконовой кислоты (о которой я говорил в предыдущей главе), но с той разницей, что у нее иначе расположены гидроксильные группы, а в середине цепи есть двойная связь. Эта кислота и образует лактон, известный под названием аскорбиновой кислоты. Вот ее история. [c.189]

    Карбонильное . ... 7—12 7—12 35 43 лоты, окси- и кето- [c.462]

    Системо называется одно тело или Г1)уппа тел, лим ду которыми мо кет происходить взаимодействие. Если свойства системы во всех ее частях одинаковы или меняются непрерывно от одной точки к другой, то такая система называется гомогенной. Дру]им признаком гомогенности системы являотся отсутствие в ней поверхности раздела фаз. Система, состоя]цая пз нескольких гомогенных сред, раз-де.пепных новерхностямп разде.гса, называется гетерогенной. [c.181]

    При сульфохлорировании, как и прн других реакциях замещения, иа-стунает момент, когда в реакционной смеси еще пмеется известное количество пепротзсагировавшого (незамещенного) углеводорода, но уже происходит образование дисульфохлорида, которое мо/кет принять такие размеры, что сульфохлорированию подвергнется только часть углеводородов, тогда как для остальной части не хватит сульфохлорирующих реагентов. [c.137]

    Однако соблюдение этого условия мо/кет оказаться неэкономичным. Равномерное движение материала из бункера при его разгрузке также обеспечивается крутым конусом истечения. Угол наклона конического дпиш,а к горизонту должен быть [c.67]

    Исключительно бризантный тетранитрометан с 90%-ным выходом мржно получить также из кетена и 100%-яои азотной кис-. Лоты [201]. [c.340]

    Охлаждение жидких продуктов и конденсация паров водой мо- кет осуществляться в холо (ильннках и конденсаторах погруженного либо кожухотрубчатого тина. За последнее время предпочтительно применяются кожухотрубчатые аппараты. Доказано, что примене- [c.156]

    Qвыx — суммарное количество тепла, уносимое из аппарата, включая потери тепла в окружаюш ую среду, и кет или ккал ч. [c.22]

    Отстойники для разделения эмульсий обычно работают непрерывно. На рис. 8 а представлен отстойник для разделения воды и нефтепродукта. Смесь поступает в отстойник вблизи уровня раздела фаз. Уровень воды мо- кет поддерягиваться автоматичес1ги регулятором уровня либо при П0М0ПЦ1 сифона или утки . [c.27]

    Однако, как показал Б. И. Бондаренко, молекулярный вес углеводородных паров Му мо /кет быть исключен из уравнения (223), что позполяет определить парциальное давление paw [c.209]

    Введением кетена в ацетон в присутствии небольп их количеств серной кислоты получают изопропенилацетат [c.209]

    Спецификации выбора числа остаются, конечно, такими же, как и раньше требованиям различения также мсжко придать абсолютно точный смысл, поскольку в исчислении предикатов первого порядка у нас имеется естественное понятие различения для дескрипторов они раз- личны, если не применимы в точности к одним и тем же вещам. Например, если выбор имеет вид Нф Нф, то соответствующее требование различения выглядит как Vx HgX=H.x). Обобщить требование различения на случай выборов произвольного числа достаточно просто, и мы предоставляем это читателю. Гораздо более неприятную проблему ставят перед нами требования полноты. Хотя вполне разумно задать вопрос, отсутствуют ли в выборе какие-нибудь из предоставленных истинных альтернатив, у нас кет, вообще говоря, способа выразить это на языке исчисления предикатов первого порядка. Требование полноты содержит переменные, пробегающие по свойствам, и тем самым оно поднимает нас до онтологического уровня. Мы вполне могли бы остановиться на одном частном случае, когда множество связанных с данным определителем дескрипторов конечное и, следовательно, область также конечна. В этом случае требование полноты можно будет выразить через конечную конъюнкцию. Детали этой логической конструкций Еосстанзвлйзат-стся без особого труда. [c.87]

    При реакции сульфохлори рования расход световой энергии зависит от применяемого углеводородного сырья. При работе с чистым гидрированным когазином этот расход относительно мал (на 1 моль сульфсхлорида примерно 0,015 кет), так как квантовый выход даже и при промышленном проведении реакции все еще составляет 4—5000. [c.401]


    Задача 20.4. Одна тонна дрожже 1 ио соде )жанию иротеина заменяет фуражное зерно массой 7,8 т и в сочетании с другими кормами дает дополнительный привес скота 1,5 т. Какую массу зерна заменит масса дрожжей (в тоннах), производимая гидролизно-дрожжевым заводом в течение месяца, если его производительность составляет 105 тыс. т. Определить привес скота, который М1)/кет быть и(). 1учеи в результате иримеиеиия дрожжей. [c.284]

    В схеме, изображенной на фиг. 191, потребление электрической энергии при производительности установки 20 ООО кг иопаряемой воды в час составляет 750 кет. [c.277]

    В искусственных вопросно-ответных системах требование различения может быть учтено, а может и не быть. Так, можно было бы как предусмотреть, так и не предусматривать в базе данных системы в качестве фоновой информации, что Питтсбургские пираты и Лос-анжелосские хитрецы обозначают разные объекты. Точно так же можно было бы кгк снабдить, та и ке снабжать систему средствами распознаванйя того, что матч между командами Пираты — Хитрецы 24 июля 1968 г. тот же самый, что и матч Хитрецы — Пираты 24 июля-1968 г. Именно все эти соображения навели нас на мысль, что вопрос о том, должны ответы выражать требование различения или кет, следует оставить открытым. [c.74]


Смотреть страницы где упоминается термин Кетил: [c.22]    [c.22]    [c.22]    [c.22]    [c.23]    [c.30]    [c.45]    [c.46]    [c.48]    [c.49]    [c.169]    [c.173]    [c.191]    [c.242]    [c.52]    [c.63]    [c.160]    [c.47]    [c.464]    [c.11]    [c.44]    [c.51]    [c.166]    [c.230]    [c.5]   
Реакции органических соединений (1966) -- [ c.511 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АТФ кето дезокси глюконат фосфотрансфераза

Алифатические кетилы, триплетное

Алифатические кетилы, триплетное состояние

Аллелотропные кето-енольные смеси

Альдегидо- и кетокислоты. Кето-енольная таутомерия

Альдегидокислоты и кетокислоты. Кето-енольная таутомерия Синтезы с ацетоуксусным эфиром

Альдегиды из кето и оксикислот

Альдегиды кислотность и кето-енольная

Альдо-кето-изомеризация

Амид 5-амино-2-кето-4-имидазолин-4-карбоновой-2-С13 кислоты

Амид кетоглутаровой кислот Амид кето метилглутаровой

Арилгалогениды реакции, соотношение выходов кетой спирт

Ароматические кетилы, триплетные

Ароматические кетилы, триплетные состояния

Ацетилацетон кето-енольная таутомерия

Ацетилацетон, кето-енольное равновесие

Ацетон, катализатор сочетания кето-энольное равновесие

Ацетон, кето-енольная таутомери

Ацетоуксусный эфир выделение кето и енольной фор

Ацетоуксусный эфир кето-енольная таутомерия

Ацетоуксусный эфир кето-енольное равновесие

Ацетоуксусный эфир кето-энольная таутометрия

Ацетоуксусный эфир количественное определение кетои енольной форм

Бензофенон кетил

Больцмана ионизации кето-енолов

Больцмана кето-енолов

Винилацетат диметил кете ном

Влияние заместителей состав кето-енолов

Влияние состав кето-енолов

Влияние структурных факторов на константу кето-енольного равновесия

Выделение кето-енольных изомеров в чистом виде

ГДФ кето дезокси галактоз

Глюконовая кето

Действие бисульфита натрия на альдегиды и кето-ны

Диазометан взаимодействие с кето-енольными

Диарил кето оксазины

Диацетон кето гулоновая кислот

Дибензил кетой

Дигидро кето феиил оксадиазол, анил

Дигидро кето хлорфеиил оксадиазол

Дигидро кето хлорфенил оксадиазол

Дигндро кето фенил оксадиазол, анил

Дикарбонильные соединени кето-енольная таутомерия

Дикарбонильные соединения кето-енольная таутомерия

Диметил кето бензодиоксаны

Диметил кето дигидро карболин

Диметил кето диоксан

Диметил кето оксазин

Дихлор кето дигидронафтали

Диэтиловый эфир кето метилянтарной

Диэтиловый эфир кето метилянтарной кислоты

Енолы альдегидо кето карбоновых кисло

Енолы в кето-енольных смесях

Известь кето-енольная

Изомерия кето-енольная

Изомерия кето-энольная

Изомеры кето-енольные

Изопропил метокси кето оксазин

Исследование кето(альдегидо)кислот

Карбокси кето аскорбиновая

Карбокси кето аскорбиновая кислота

Карбоновые кислоты производные кето-

Кекуле кето-енольная таутомерия

Кератин шерсти, аминокислотный состав Кето аминоглутаровая кислот

Кератин шерсти, аминокислотный состав Кето аминокапроновая кислота

Кета амурская и камчатская

Кете

Кетеиы

Кетеиы

Кетены Кето альдегиды

Кетил Кетоглутаровая кислота

Кетил, фениловый эфир

Кетилы

Кетилы

Кетилы, батохромные сдвиги в ионных парах

Кетилы, батохромные сдвиги в ионных парах димеризация

Кетилы, батохромные сдвиги в ионных парах ионные агрегаты

Кетилы, батохромные сдвиги в ионных парах парамагнитные димеры

Кетилы, батохромные сдвиги в ионных парах равновесие ионных пар

Кето Тетралон

Кето азабицикло декан

Кето аминотетрагидро оксазин

Кето анилино фенил дигидро оксазин

Кето арабоновая кислота

Кето бензамидо.тио,фан

Кето бензамидо.тио,фан кислота, метиловый эфир

Кето бензил фен ил дигидро

Кето бензил фен ил дигидро оксазин

Кето бензодиоксан

Кето бензоксазин

Кето винилэнантовая кислота

Кето галактоновая кислота

Кето гексагидро циклопента с хинолин, синтез

Кето гептеновая кислота, метиловый

Кето глюконат кальция

Кето глюконовая кислота

Кето глюконовая кислота Кето глюконовая кислота

Кето гомостероиды Кето ментанол, КД и конформаци

Кето гомостероиды, конформаци

Кето гулоновая кислота

Кето гулоновая кислота лактои

Кето гулоновая кислота лактон

Кето гулоновая лактон

Кето дезо кси глюконова я кислот

Кето дезоксигексозы

Кето дезоксиглюкоза

Кето дезоксиоктоновая кислота

Кето дигидро бензоксазины

Кето дигидро диазины

Кето дигидробензо Ь тиофен

Кето дигидробензофуран,

Кето дигидроизохинолин,

Кето дигидропиразины

Кето дигидротионафтен,

Кето дигидрохиназолины

Кето дигидрохннолии, производных

Кето дигидрохннолии, производных получение

Кето дидезокси аминонононовые кислоты

Кето диметокси метоксиметил тетрагидро оксазин

Кето диоксены

Кето дифенилен дигидрофенантрен

Кето и оксистеариновые кислот

Кето индено пиридин, получение

Кето индено пнридин, синтез

Кето карбалкоксикумараны

Кето кислоты

Кето метил гексалин

Кето метил дигидротиофен

Кето метил дигидротиофен р Кето окситиенил пропионовая кислота

Кето метилвалерьяновая кислота переаминирование

Кето метилвалерьяновая кислота свойства

Кето метилвалерьяновая кислота, образование кислота

Кето метилгексагидропиримидин

Кето метилглюкозид

Кето метилоктагидропирроколин, восстановление

Кето метилоктановая кислота, метиловый эфир

Кето метилпирролизидин, синтез

Кето метилпирролизидин, синтез фенилгидразоны

Кето нитро метил бензодиоксан

Кето окса гомостероиды, ДОВ

Кето оксазины

Кето оксатиан

Кето окси оксазины

Кето оксихолановая кислота,

Кето октагидрофенантрен из циклогексена

Кето окталин

Кето пирано хинолин

Кето пранс-гексеналь

Кето пранс-гексеналь Кетокарбоновые кислоты

Кето прегнены, зависимость

Кето прегнены, зависимость температуры

Кето стероиды

Кето тетр а г идр офен а нтр

Кето тетрагидро карболин

Кето тетрагидро циклопента

Кето тетрагидро циклопента й хинолин, получение

Кето тетрагидропиридазины

Кето тетрагидротионафтен

Кето тетрагидрофенантрен из гидрокси этилпропионата тетрагидрофенантрена

Кето тетрагидрофенантрены

Кето тиазин

Кето триметилтетрагидро оксазин

Кето фосфоглюконат

Кето фосфоглюконовая кислота

Кето фруктоза

Кето холановая кислота, восстановление

Кето холеновая кислота

Кето эфиры

Кето эфиры кислотность

Кето эфиры получение

Кето эфиры превращение в еноляты

Кето эфиры присоединение к карбонильным соединениям

Кето эфиры расщепление

Кето- и альдегидокислоты (оксикислоты)

Кето-1,2,3,4-тетрагидрохинолин(гидрокарбостирил

Кето-енолы

Кето-енолы металлические производные

Кето-енолы образование С и производны

Кето-енольная

Кето-енольная таутомерия

Кето-енольная таутомерия выделение таутомеров

Кето-енольная таутомерия и двойственная реакционная способность пиронов

Кето-енольная таутомерия механизм взаимного превращения

Кето-енольная таутометрия

Кето-енольная триада

Кето-енольное равновесие ацетоуксусного эфира в растворах

Кето-енольное равновесие ацетоуксусного эфира и ацетилацетона , в газообразном состоянии

Кето-енольное равновесие в газовой фазе этилацетоацетата

Кето-енольное равновесие влияние структурных факторо

Кето-енольное равновесие зависимость от кислотности таутомеров

Кето-енольное равновесие зависимость от относительной

Кето-енольное равновесие константа

Кето-енольное равновесие устойчивости таутомеров

Кето-енольное равновесие, исследовани

Кето-енольные превращения

Кето-енольные системы

Кето-енольные системы выделение таутомеров

Кето-енольные системы прототропия

Кето-енольные системы равновесие

Кето-енольные системы скорости галогенирования, водородного обмена, изомеризации и рацемизации

Кето-енольные таутомерные систем

Кето-енольные таутомерные систем влияние растворителей

Кето-енольные таутомерные систем подвижность

Кето-енольные таутомерные систем положение равновесия

Кето-епол ная таутомерии

Кето-таутомеры фенолов

Кето-форма

Кето-энольная Кислотность

Кето-энольная таутомерия ацетоуксусного эфира

Кетоальдегиды Кето Валериановый альдегид

Кетогексозы Кето а н иди ив а л ер ья новая кислота

Кетозы Кето метилвалерат

Кетой Робинсона

Кетокислоты Кето мети л валерьяновая кислот

Кетонная форма кето-енолов

Кетонная форма кето-енолов кислотная диссоциация

Кетонная форма кето-енолов количественное определение

Кетонная форма кето-енолов константа ионизации

Кетонная форма кето-енолов энергия образования

Кетоны кислотность, кето-енольная

Кислоты и основания и кето-енольная таутомерия

Количественное определение содержания енола в кето-енольных смесях

Кольчато-цепная таутомерия альдегидо- и кетонокислот (кето-лактольная таутомерия)

Константа кето-енольного равновесия

Константа кето-енольного равновесия. Влияние различных факторов 1 на состав аллелотропной смеси

Металл-кетил

Металл-кетилы

Металлические кетилы

Металлические производные кето-енолов

Мети л пропил кето

Мети л фенил циклопентил кетой

Метил ацетил кето пиро

Метил дигидро феиил кето оксадиазол

Метил дигндро феиил кето оксадиазол

Метил кето бензодиоксаны

Метил кето бензоксазин, восстанов

Метил кето бензоксазин, восстанов пение

Метил кето бензоксазин, восстановление

Метил кето гексагидронафталин

Метил кето дигидро карболин

Метил кето диоксан

Метил кето индено пиридин

Метил кето индено пиридин получение

Метил трихлорметил кето дигидробензол, получение

Метил-гао.-бутил кетой

Метилбензил кетой

Метилдекалон из кето окталина

Метиловый спирт кето метилоктаноВой

Метилфенил кетой

Метилфенил кетой Метил феиил оксипропионовая. кислота, этиловый эфир

Метокси ацетил кето тетрагидро карболин

Метокси кето метил тетр аги дро карболин

Метокси кето метил тетрагндро карболин

Метокси кето тетр аги дро карболин

Метокси кето тетрагидро карболин

Метокси мети л кето дигидро карболин

Механизм кето-енольных превращений

Михлера кетой

Окса кето холестан

Окса кето холестан, ДОВ и правило секторов

Окси диоксифенил этиламин транс Окси кето метокси метил гексагидронафталин

Окси кето холеновая кислот

Опыт 61. Обнаружение двух таутомерных форм ацетоуксусного эфира (кето-енольная изомерия) ПО Номенклатура окси- и оксосоединений

Опыт 68. Обнаружение двух таутомерных форм ацетоуксусного эфира (кето-енольная таутомерия)

Пента-О-ацетил-кето-L фруктоза

Подвижность кето-енольных систем определение констант енолизации и кетонизации

Принципиальная технологическая схема установки двухступенчатой депарафинизации и растворе кетой—толуол

Протонный магнитный резонанс для изучения кето-енольного равновесия

Прототропия равновесие в кето-енольных система

Пуммерера кетой

Пути обмена безазотистого остатка аминокислот. Кето- и гликогенные аминокислоты

Равновесие кето-енольное

Радикал металл-кетил

Растворители кето-енолов

Растворители подвижность кето-енольных систем

Расщепление гидроперекисей на фенолы и жирные кетойы

Реакция ацетоуксусного эфира с хлорным железом и бромом (кето-енольная таутомерия ацетоуксусного эфира)

Ретеи, кетой

Синтез II. 1-Кето-1, 2, 3, 4-тетрагидрофенантрен

Состав кето-енольных смесей

Спектроскопия кето-енольного равновесии

ТДФ кето дезокси глюкоза

ТДФ кето дезокси глюкоза биосинтезе рамнозы

ТДФ кето дезоксиглюкоза восстановление

ТДФ кето дезоксиглюкоза гидролиз

Таутомерия аллиловая кето-енольная

Таутомерия кето-лактольная

Таутомерия кето-энольная

Таутомерия красителей кето-енольная

Тетраметил кето пиперидил оксил

Тио кето карбэтокси дигидропиримидин, определение серебр

Тио кето карбэтокси дигидропиримидин, реактив на серебр

Третичноамил кето циклогексенилдурилкетон

Третичнобутил кето циклогексенилдурилкетон

Феиил дигидро метил кето триазол

Феиил дигндро метил кето триазол

Феиил метил карбамоил кето дигидро триазол

Феиил метил кето дигид ро триазол

Феиил метокси дигидро мети, кето трназол

Феиил метокси дигндро мети. кето трназол

Фен и л диметил кето диоксе

Фени л диметил кето дигидро оксазин

Фенил диметил кето дигидро оксазин

Фенил диметил кето диоксе

Фенил кето бензоксазин

Хелатообразование влияние на кето-енольную таутомерию

Хлор кето дигидро бензо карболин

Циглера-Натта кето-енольная таутомерия

Циклизация кето-, гидроксикислот и тетракетонов

Цинеол, кето

Эксперименты с использованием в качестве меток дейтерия и трития и механизм действия ферментов, катализирующих кето-альдольную изомеризацию

Электрон между кетилами и кетонами

Энергии кето и енольных форм

Этил и з оа м и л кето

Этил кето бензоксазин

алкилы изоамил кетилы

дезокси кето фосфо глюконовая кислота

диазо кето норлейцин

диазо кето норлейцин диазокетоны

диазо кето норлейцин диазосоединения

дифосфат, кето дезокси

изо и ро и е и л кетои

изо и ро и е и л кетои

изо и ро и е и л кетои бутадиеном и эмульсии

изо и ро и е и л кетои в растворе, скорость реакции

изо и ро и е и л кетои винилидеихлоридом

изо и ро и е и л кетои метилметакрилатом

изо и ро и е и л кетои полимеризация

изо и ро и е и л кетои с формальдегидом

изо и ро и е и л кетои сополимеризации

изо и ро и е и л кетои стиролом

или а Кето тетрагидро.хиноксалин

или а Кето тетрагидро.хиноксалин окисление

или а Кето тетрагидро.хиноксалин получение

или а Кето тетрагидро.хиноксалин реакции

кетил дульциты

кето аминокапроновая кислота

кето ацетат

кето гулоновая

кето дезокси фосфо глюконовая

кето дезокси фосфоглюконат

кето дезоксн-СВР-глюкоза

кето дигидро

кето диметил тетрадекадиеновая

кето карбэтокси дигидропиримидин

кето карбэтокси дигидропиримидин как реагент

кето метил деценовая

кето метил деценовая коричная

кето метил деценовая лауриновая

кето метокси гексагидронафталин

кето фенилпиперидин

кетомасляная кислота Кето Метилвалериановая кислота

логексил фен ил кето

мети л кето гидро карболин

натрий кетилы никель трифенилкарбинол титан циклопентадиенилы

сти л то л ил кето

сти л то л ил кето

сти л то л ил кето Метилстирол

сти л то л ил кето получение

сти л то л ил кето циклопропанирование

фенил кето гексагидронафталин

фосфо кето дезокси глюконат—глицеральдегид фосфо-лиаза



© 2025 chem21.info Реклама на сайте