Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Шпа г полевой

    В отдельных случаях, если окраска получаемых соединений сохраняется длительное время, готовят постоянный ряд эталонов в запаянных пробирках это особенно удобно для полевых лабораторий. Иногда их можно заменить набором специально подобранных цветных стекол, пленок или устойчивыми растворами, имитирующими окраску. [c.477]

    Для приближения к ИКР необходимо максимально использовать имеющиеся ресурсы — вещественные и энергетические. Данные по условиям задачи вещества и поля, а также даровые вещества и поля принято называть вещественно-полевыми ресурсами (ВПР). [c.68]


    Еще более широкие возможности открывает варьирование состава минералов в силу их исключительного многообразия. Кварц и силикаты, слагающие подавляющее большинство-пород, содержат в основном связи Si—О и связи катион — кислород атомы алюминия могут быть катионами или заменять Si. Эти связи играют различную роль при разрушении силикатных минералов разных структурных типов [275]. В кварце и каркасных силикатах (полевых шпатах) обязательно рвутся силоксановые связи в цепочечных и ленточных си-ликатах возможно скольжение и разрыв по определенным плоскостям, образованным только связями Ме—О в островных силикатах связи Si—О—Si отсутствуют. Перечисленные связи различаются по геометрическим параметрам (длина, валентные углы), распределению электронной плотности и энергии связи колебания этих величин для отдельных классов силикатов имеют более узкие пределы, [276]. Важно, что во всем диапазоне изменений полярности связей Si—О они остаются существенно ковалентными, несмотря на большую разницу [c.93]

    Затем первая часть АРИЗ предписывает переход к модели задачи — предельно упрощенной схеме конфликта, составляющего суть задачи. Дальнейшее сужение области анализа осуществляют — во второй части алгоритма — выделением оперативной зоны, т. е. области, изменение которой необходимо и достаточно для решения-задачи. Переход начальная ситуация — мини-задача — модель задачи — оперативная зона ведут по правилам, гарантирующим надежное определение оперативной зоны. Входит во вторую часть и выявление уже имеющихся вещественно-полевых ресурсов. [c.140]

    Вещественно-полевые ресурсы. [c.147]

    Вещественно-полевые ресурсы. Вода (это изделие, но воды много). [c.154]

    Определить вещественно-полевые ресурсы (ВПР) рассматриваемой системы, внешней среды и изделия. Составить список ВПР. [c.193]

    Наряду с органической в торфе присутствует и минеральная часть. К ней следует отнести, во-первых, самостоятельные минеральные включения, представленные частицами кварца, глины, полевых шпатов, пирита, магнетита. Во-вторых, это органоминеральные (гетерополярные, ионные) комплексы — соли гу-миновых кислот и фульвокислот, ионообменные группы углеводного комплекса и лигнина. Учитывая, что в ионный обмен вступают в основном карбоксильные группы, в органоминеральных комплексах остается достаточное количество трупп, обеспечивающих сорбцию воды посредством водородных связей. [c.64]

    Вещественно-полевые ресурсы — это вещества и поля, которые уже имеют или могут быть легко получены по условиям задачи. ВПР бывают трех видов  [c.193]


    Определение кажущейся плотности с помощью ртути в полевых условиях и при массовых замерах нежелательно в виду токсичности последней. При измерении А для элементов слоя размером в 5 мм и выше (типа таблеток и гранул катализатора) ртуть можно заменить слоем из фракции 20—200 мкм речного песка [52]. При этом нужно следить, чтобы характер засыпки и ее последующее разравнивание при повторяющихся измерениях были одинаковыми. Контрольные опыты с телами правильной формы показали, что этот метод для частиц указанных выше размеров дает достаточно удовлетворительные результаты по воспроизводимости и точности измерений. [c.49]

    Для наполнения аэростатов в полевых условиях иногда пользуются взаимодействием гидрида кальция с водой. Сколько килограммов СаНа придется израсходовать для наполнения аэростата объемом 500 м (считая условия нормальными) Сколько потребуется для этой цели ципка и серной кислоты  [c.220]

    Соли никеля, окись кремния, полевой шпат [c.75]

    Катализатор получают осаждением никеля на носитель. Последний изготовляют смешением 5102 с I—10% полевого шпата с последующим обжигом его при температуре 1200— [c.75]

    Катализатор содержит 2—25 мас.% никеля (считая на закись никеля). Добавка полевого шпата облегчает спекание носителя и дает (при низкотемпературном обжиге) очень прочный катализатор без потери пористости. Применяют при конверсии углеводородов с целью получения городского газа [c.75]

    Широкое и быстрое распространение природных и синтетических цеолитов в промышленности заставило подробно исследовать их структуру. В частности, изучение силикатов показало, что группы 510 с тетраэдрической структурой могут объединяться между собой при помощи атомов кислорода, расположенных по углам тетраэдра так, что получаются макромолекулярные ионы или макромолекулы с самым различным строением двухмерным (тетраэдры с тремя общими углами), трехмерным (тетраэдры с четырьмя общими углами) и т. д. Таким образом, образуется много различных структур, например, линейные (волокнистые силикаты), двухмерные (слоистые силикаты) и трехмерные (полевые шпаты и цеолиты) макромолекулярные ионы. Среди них есть силикаты с кристаллическими решетками, имеющими пустоты в виде каналов или слоев. [c.83]

    Силикаты чрезвычайно распространены в природе. Как уже упоминалось, земная кора состоит главным образом из кремнезема и различных силикатов. К природным силикатам принадлежат полевые шпаты, слюды, глины, асбест, тальк и многие другие минералы. Силикаты входят в состав целого ряда горных пород гранита, гнейса, базальта, различных сланцев и т. д. Многие драгоценные камни, например, изумруд, топаз, аквамарин представляют собой хорошо образованные кристаллы природных силикатов. [c.512]

    Мы с достаточной подробностью остановились на вопросе о происхождении нефти, придавая ему большое теоретическое и практическое значение Полагаем, что последние работы советских и американских ученых поставили этот вопрос на правильный путь, увязав экспериментальную работу химиков с полевыми наблюдениями геологов. [c.350]

    Это приводит к важному выводу чем больше связей металл— кислород рвется при разрушении горной породы, тем больший эффект должна оказывать вода. Существование такой закономерности подтверждается систематическими испытаниями в одинаковых условиях пород с преобладанием минералов определенных структурных типов. Например, в ряду полевые шпаты — пироксены — оливин повышается чувствительность прочности как к неводным активным средам (суль-фидно-окисные и другие расплавы) [279], так и к воде. Для сухих пород, напротив, общей тенденцией считается рост прочности с повышением основности [280]. Таким образом, здесь проявляется ярко выраженная специфичность действия сред, характерная для эффекта Ребиндера. [c.94]

    Полевая масс-спектроскопия 363] [c.133]

    Несколько слов о терминах вещество и поле . В вепольном анализе (т. е. анализе вещественно-полевых структур при синтезе и преобразовании технических систем) под веществом понимают не только вещество, но и технические системы и их части, а иногда и внешнюю среду. Например, если в задаче идет речь о повышении скорости движения ледокола, то вещество — это ледокол и лед. [c.77]

    Основой АРИЗ является программа последовательных операций по анализу неопределенной (а зачастую и вообще неверно поставленной) изобретательской задачи и преобразование ее в четкую схему (модель) конфликта, не разрешимого обычными (ранее известными) способами. Анализ модели задачи приводит к выявлению физического противоречия. Параллельно идет исследование имеющихся вещественно-полевых ресурсов. Используя эти (или дополнительно введенные) ресурсы, разрешают физическое противоречие и устраняют конфликт, из-за которого возникла задача. Далее программа предусматривает развитие найденной идеи, извлечение из этбй идеи максимальной пользы. [c.134]

    Вещественно-полевые ресурсы. Воздух в прилепе-стковом пространстве. Механическое поле сильного ветра, [c.151]


    Даже при небольших навыках пользования АРИЗ нетрудно выделить оперативную зону это — искомая частица и околочастичное пространство. Четко определяются и вещественно-полевые ресурсы жидкость и частица. Физическое противоречие, на микроуровне жидкость должна включать частицы А, способные увеличивать искомую частицу Б, и не должна содержать А, чтобы не было загрязнения жидкости. ИКР-2 оперативная зона (т. е. жидкость в околочастичном пространстве) в течение оперативного времени (т. е. времени наблюдения) должна сама обеспечить появление увеличительных частиц А, которые после обнаружения Б должны полностью исчезать. Собственно, такая формулировка ИКР-2 прямо выводит на ответ частицы А могут быть получены только фазовым изменением жидкости или ее разложением (шаг 4.5, правило 8). Нужно превратить жидкость (в оперативной зоне) в частицы пара или газа, создав вокруг частицы Б достаточный по размерам пузырек. Дяя этого жидкость импульсно нагревают, доводя до состояния перегрева. Мельчайшие частицы Б начинают играть роль центров закипания на них образуются пузырьки. Жидкость находится под небольшим вакуумом, и пузырьки быстро растут. Фотографируя их, получают информацию о самих частицах. [c.159]

    Из найденных пороговых концентраций выбирают наименьшую, которую и принимают как предельно допустимз ю. Исследования проводят в лабораторных условиях с модельными почвами и растениями, а полученные результаты уточняют в полевом эксперименте или в натурных условиях. [c.113]

    Регламентирование осуществляется в два этапа первый этап проводится на лабораторных моделях, второй — в полевых условиях. Исследование начинается со сбора информации о фоновых концентрациях вещества, путях его поступления в почву, физикохимических свойствах, параметрах токсичности, механизме действия н методах определения вещества. Затем определяется стойкость химического соединения в почве устанавливается допустимая концентрация химического вещества в почве, гарантирующая переход его в растения в количестве, не превышающем ПДКпр (для продуктов питания) определяется допустимая концентрация химического вещества в почве (для летучих веществ), гарантирующая переход в атмосферный воздух в количестве, не превышающем установленных ПДК для атмосферного воздуха определяется допустимая концентрация химического вещества в почве, гарантирующая переход его в грунтовые воды в количестве, не превышающем ПДК для воды водоемов определяется допустимая концентрация химического вещества в почве, не влияющая на процессы самоочищения и почвенный микробиоценоз. [c.20]

    В приведенном примере отыскание мест дефектов и их ликвидация велись в полевых условиях, что имеет некоторые преимущества по сравнению с проведением аналогичных работ на промышленной площадке, где для ликвидации таких аварий нет необходимого оперативного простора из-за наличия действующих установок и присутствия обслуживающего персонала. Утечка продуктов из подземных трубопроводов с цожаро- и взрывоопасными и ядовитыми газами и жидкостями на промышленных площадках приводила к загазованности кабельных каналов, канализации и территории в непосредственной близости от производственных зданий, сооружений и установок, что в значительной степени повышало опасность взрывов, пожаров и отравлений. [c.29]

    Увеличению механической прочности и термической стойкости носителя способствует введение в его состав спекающихся добавок, к которым относится борная кислота, окислы лития, магния, кальция, титана, хрома и других металлов. Особенностью этих добавок является то, что они существенно улучшают спекание и способствуют упрочнению окисноалюминиевых носителей при использовании их в небольшом количестве (0,4—1,5%). Добавка небольшого количества (1—10%) полевого шпата к окиснокремниевому носителю также облегчает его спекание при низкотемпературном обжиге и позволяет получить очень прочный катализатор без потерн пористости. [c.29]

    Кремний в природе. Получение и свойства кремния. Кремний — один из самых распространенных в земной коре элементов. Он составляет 27% (масс.) доступной нашему исследованию части земной коры, занимая по распространенности второе место после кислорода. В природе кремний встречается только в соединениях в виде диоксида двуокиси) кремния SiOa, называемого также кремниевым ангидридом или кремнеземом, и в виде солей кремниевых кисло г (силикатов). Наиболее широко распространены в природе алюмосиликаты, т. е. силикаты, в состав которых входит алюминий. К ним относятся полевые шпаты, слюды, каолин и др. [c.507]

    J8. Алюминий (Aluminium). Алюминий — самый распространенный в земной коре металл. Он входит в состав глин, полевых шпатов, слюд и многих других минералов. Общее содержание алюминия в земной коре составляет 8% (масс.). [c.633]

    При работах в тоннелях, крытых траншеях и других подобных условиях (на значительном расстоянии от резерва), когда зрительную связь поддерживать невозможно, должна быть организована звуковая сигнализац я по заранее условленному коду (шахтофон, полевой телефон). В этом случае работающие также должны брать с собой резервный респиратор или про- тивогаз соответствующей марки. [c.175]

    Консистенция выделяющегося вещества изменяется от плотности мягкой, вязкой нефти до твердого компактного асфальта. В отложениях мягкого асфальта часто находят скелеты завязших в нем животных так, в асфальтовых отложениях Кабристанских пастбищ попадаются остатки полевых животных — грызунов, [c.117]

    Из предыдущего видно, что мы не разделяем полностью ни точки зрения большинства американских геологов, считающих кероген промежуточным веществом на пути превращения органического вещества в нефть, ни точки зрения, развитой Меррэем Стюартом, считающим, что органическое вещество превратилось в нефть прежде его погребения и что процесс образования свободной нефти есть процесс нарушевия прилипания нефти к глинистым частицам и выжимания ее в пористую породу. Мы полагаем, что нефтеобразование, начавшись с разложения жиров в биогенном иле до его погребения, продолжалось и после его погребения при активном содействии анаэробных бактерий во весь период диагенетического изменения породы. Все эти взгляды нуждаются в дальнейшем их уточнении и экспериментальной проработке в лаборатории и увязке их с полевыми наблюдениями. Особенно важными мы считаем исследования по дальнейшему выяснению роли анаэробных бактерий в процессах нефтеобразования. [c.349]

    К приведенному перечню можно добавить следующее изобретатель калориметра для реакций горения, сравнительного фотометра с международным стандартом свечи, кухонной плиты, двойного кипятильника, печи для обжига кирпичей, портативной печи и армейской полевой кухни, капельной кофеварки, применяемой до сих пор паровой отопительной системы, каминной вьюшки, усовершенствованной масляной настольной лампы высокой яркости, навигационной сигнальной системы, использовавшейся в Великобритании, и улучшенного баллистического маятника для измерения взрывной силы пороха человек, открыпший конвекционные токи в газах и жидкостях и установивший, что вода имеет максимальную плотность при 4°С и что черные тела лучше поглощают и испускают излучение, чем полированные предметы один из первых исследователей прочности нитей на разрыв и теплозащитных свойств одежды основатель одного из первых закрытых учебных заведений и учредитель первых международных медали и премии за научные достижения, присуждаемых до сих пор, а также первый кандидат на пост руководителя Вест-Пойнта (отклоненный по политическим мотивам). Но и это еще не все. Томпсон был гением практики и изобретателем из той же когорты, что и Томас Эдисон. В конце ХУП1 в. он произвел в Европе такую же революцию в технологии приготовления пищи, какую 100 лет спустя проделал Эдисон в области практического использования электричества. Томпсон был, несомненно, более плодовитым изобретателем, чем Франклин, а возможно, и лучшим ученым. Почему же тогда он известен всего лишь узкому кругу исследователей истории науки и специалистам в области термодинамики  [c.44]


Смотреть страницы где упоминается термин Шпа г полевой: [c.4]    [c.79]    [c.171]    [c.172]    [c.456]    [c.148]    [c.247]    [c.513]    [c.513]    [c.517]    [c.322]    [c.62]    [c.57]    [c.638]    [c.46]   
Рабочая книга по технической химии часть 2 (0) -- [ c.109 , c.129 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АГРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДИКА ПОЛЕВОГО ОПЫТА

Азотистый иприт в полевых лабораториях

Алюминий полевой шпат

Анализ воды в полевых и полустационарных условиях. Полевые лаборатории

Аналогия галлиевых полевых шпатов с алюмосиликатами

Андреев, А. С. Полевой. Некоторые особенности межфазного переноса при противоточном адсорбционном разделении близких по свойствам веществ

Анортит калиевый полевой шпат

Аутигенная кристаллизация щелочного полевого шпата в осадках

Бактериальные инфекции, определение полевых условиях

Бариевые полевые шпаты

Биологические группы вьюнка полевого

Биологические группы осота полевого желтого

Биологические группы хвоща полевого

Биологические особенности бодяка полевого

Биохимический анализ в полевых лабораториях

Бодяк полевой

Бодяк полевой (осот розовый)

Борьба с повиликами огневым способо посевами полевых

Борьба с сорняками при уходе за посевами полевых культур

Васильев Инструкция к производству полевого анализа

Влияние борных удобрений на урожай и качество полевых культур в зависимости от их видовых особенностей

Влияние борных удобрений на урожай полевых культур в зависимости от почвенных условий

Влияние медных удобрений на урожай полевых культур в зависимости от почвенных условий

Влияние микроэлементов на урожай и качество полевых культур в зависимости от их видовых особенностей и почвенных условий

Влияние молибденовых удобрений на урожай и качество полевых культур в зависимости от их видовых особенностей

Влияние молибденовых удобрений на урожай полевых культур в зависимости от почвенных условий

Влияние обработок инсектицидными аэрозолями на членистоногих травяного и напочвенного ярусов лесных и полевых биоценозов

Вода питьевая. Полевые методы санитарно-микробиологического анализа

Вольфрам в полевых условиях

Воробей полевой

Выветривание поверхность полевых шпатов

Вьюнок полевой

Вьюнок полевой (березка)

Газочувствительные полевые транзисторы

Газы в полевых лабораториях

Галогенцианы в полевых лабораториях

Герань полевая

Германат типа полевых шпатов

Германиевые полевые шпаты

Горох полевой также Pisum sativum

Горчица полевая

Граната полевая

Групповые и индивидуальные электролитические приборы для обезвреживания воды в полевых условиях

Дегазация в полевых условиях

Десорбция полевая

Динитробензойная кислота, обнаружение хлорацетофенона в полевых лабораториях

Дифенилхлорарсин Кларк в полевых лабораториях

Дифенилцианарсин Кларк II в полевых лабораториях

Дифосген Трихлорметиловый эфир в полевых лабораториях

Дождемер системы Давитая (полевой)

Дождемеры полевые типа

Дождемеры полевые типа с воронками

Дозатор полевого типа ЛК

Жаворонок полевой

Живокость полевая

Зарин в полевых лабораториях

Зелен ев а, В. В. Полевой. Влияние ИУК на активность рибонуклеазы в отрезках мезокотилей кукурузы

Зеленый полевой шпат,

Значение химических анализов почвы, картограмм и полевых опытов для правильного применения удобрений

Зоман в полевых лабораториях

ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОЛЕВЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

Изменения оптических свойств калиево-натриевых полевых

Изоморфизм калиевых и бариевых полевых шпатов

Изоморфизм стронциевых и калиевых полевых шпатов

Импульсные полевые градиенты

Индикаторные наборы и носимые полевые лаборатории

Индикация боевых отравляющих веществ в полевых условиях

Индикация в полевых лабораториях

Индикация в полевых условиях

Инструкция для полевых аналитических лабораторий

Ион-селективный транзистор на основе полевого эффекта

Ионизация в масс-спектрометрии полевая десорбция

Ионизация полевой десорбцией

Ионоселективные полевые транзисторы

Ионоселективные полевые транзисторы ИСПТ

Ионоселективный полевой транзистор применение

Иприт в полевых лабораториях

Иприт в полевых условиях

Исаков Полевой качественный

Исаков Полевой качественный химический анализ руд и минералов

Испытания коррозионные полевые

Испытания полевые

Источники получения насекомых-хозяев. Устранение примесей при сборе полевых популяций насекомых-хозяев

Кабели и провода для полевых

Кабели и провода для полевых геофизических работ

Калиевый полевой шпат

Калиевый полевой шпат си Ортоклаз

Калий цианистый в полевых лаборатория

Калия определение в полевом шпате

Камеральная обработка полевых материалов

Кларка полевые транзисторы

Комплектные лаборатории (стационарные и полевые)

Коновалов. Полевая походная лаборатория для химического анализа воды

Константинов Краткое руководство для производства полевого анализа воды

Костер полевой

Коэффициент массопереноса С в полевых

Коэффициент полевой

Коэффициенты перевода физических объемов полевых механизированных работ в условные эталонные гектары, включая работы по защите растений

Кремний полевой шпат

Лабораторно-полевой метод определения коррозионной активности грунтов по потере массы стальных образцов

Лабораторно-полевые методы определения алкалоидов люпина

Леонова, В. В. Полевой. Влияние ингибиторов белкового и нуклеинового обмена на рост и дыхание отрезков колеоптилей кукурузы, индуцированные ауксином

Лисохвост полевой

Ложкин Полевой химический

Ложкин Полевой химический анализ воды

Малообъемное опрыскивание полевых культур гидравлическими опрыскивателями

Марганец полевом шпате

Меди ацетат в полевых лабораториях

Метилдихлорарсин в полевых лабораториях

Метла полевая

Метлица полевая

Метлица полевая (метла)

Методика 16. Быстрое определение фтор-иона в полевом шпате и шлаках

Методика полевого опыта с удобрениями

Методы полевых и натурных испытаний

Методы полевых испытаний

Методы, основанные на прямом использовании результатов полевых опытов

Механизмы, влияющие на изменчивость полевых штаммов вирусов гриппа

Монодисперсные опрыскиватели для вегетационных и полевых опытов. Н. В. Никитин, А. В. Богданова

Мышь полевая

Мышьякорганические в полевых лабораториях

Мята полевая

Нагревательные приборы для походных и полевых лабораторий

Наставление для физико-химического исследования воды в полевых

Натриево-железистые полевые шпаты

Натриево-калиевые полевые шпаты

Натриевый полевой шпат

Натрия определение в полевом шпате

Некоторые методы полевого анализа газов

Некоторые свойства абразивных керамических связок системы перлит—полевой шпат—сподумен

Некоторые эксплоатационные данные по хлораторам полевого типа

Нефтепродукты в полевых условиях

Нитробензил пиридин в полевых лабораториях

О применении районных коэффициентов к заработной плате работников изыскательских экспедиций за время их пребывания на полевых работах

Оператор полевой

Определение актуальной (полевой) и потенциальной активности азотфиксации в почве методом Умарова

Определение полевой влагоемкости в почвенном монолите

Определение полевой влагоемкости методом заливки площадок

Определение полевой влажности

Определение полевой влажности растений

Определение положения двойной связи в алкенах методом полевой ионизации

Определение редких газов в полевых условиях

Опыт работы полевой химической лаборатории

Осот полевой

Осот полевой (желтый)

Открытие вольфрама в полевых условиях

ПОЛЕВЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ Сейсморазведочная 26-канальная станция СС

Передвижные полевые лаборатории

Петрухин ОМ. Мембранные материалы для ионселективных электродов и ионселективных полевых транзисторов

Полевая артиллерия

Полевая влагоемкость

Полевая всхожесть семян ( ). Определение зерновых хлебов по ушкам и язычкам ( ). Определение зерновых хлебов по соцветиям

Полевая гидрохимическая лаборатория типа ПЛАВ

Полевая десорбция источник

Полевая десорбция применение для анализа следо

Полевая ионизация применение

Полевая лаборатория типа ЛНК

Полевое фракционирование в потоке ПФП

Полевой гравиметрический способ определения коэффициента затухания коррозии Ку

Полевой дневник, полевой бланк

Полевой и вегетационный методы в агрохимии

Полевой и вегетационный методы изучения потребностей растений в минеральной пище

Полевой ионный микроскоп

Полевой метод

Полевой метод определения удельного электрического сопротивления грунта

Полевой н вегетационный методы исследования, их применение в агрохимии

Полевой обогреватель

Полевой шпат ортоклаз

Полевой штат

Полевой электролитический хлоратор индивидуального пользования

Полевой электронный микроскоп

Полевой, Э. Ф. К о р н а к о в а. Влияние некоторых ферментов на рост отрезков мезокотилей кукурузы, индуцированный ауксином

Полевой. Влияние ауксина на нуклеиновый и белковый обмен растительных тканей

Полевые газочувствительные

Полевые данные, регистрация

Полевые зондовые методы

Полевые зондовые методы атомные изображения

Полевые зондовые методы атомный зонд

Полевые зондовые методы полевая ионная микроскопия

Полевые и другие исследования процесса рассеяния тяжелого газа

Полевые и лабораторные агрохимические приборы

Полевые и натурные испытания

Полевые испытания функции сложения цветов

Полевые исследования

Полевые исследования вблизи источника выброса двуокиси серы

Полевые методы определения коррозионной агрессивности почв и грунтов

Полевые методы физического и химического анализа воды

Полевые овощи

Полевые определения геохимических параметров с использованием аналитических решений

Полевые оптические кабели

Полевые опыты

Полевые опыты и производственные выпуски стерильных насекомых

Полевые опыты с удобрениями

Полевые опыты с хемостерилизаторами

Полевые переменные и наблюдаемые

Полевые портативные анализаторы

Полевые пшаты

Полевые пшаты каналы и полости

Полевые с диэлектрическим затвором

Полевые способы оценки коррозионной активности почв и грунтов

Полевые транзисторы

Полевые транзисторы затвор

Полевые транзисторы иммуно

Полевые транзисторы ион-селективный

Полевые транзисторы исток

Полевые транзисторы с ферментным покрытием

Полевые транзисторы химически чувствительный

Полевые уравнения динамики дефектов

Полевые функции

Полевые шпаты

Полевые шпаты кальциевые

Полевые шпаты плагиоклазы

Полевые шпаты также Альбит

Полевые шпаты также Альбит в природе

Полевые шпаты также Альбит в синтезе цеолитов

Полевые шпаты также Альбит структура

Полевые шпаты щелочные

Полевые эффекты в гребнеобразных жидкокристаллических полимерах. В. Хаазе

Полевые эффекты в нематиках

Полевые эффекты в холестериках

Полевые эффекты в электрических полях

Полевые, натурные и эксплуатационные испытания

Полевые- исследования почв

Попов Полевые методы химического анализа

Превращение монтмориллонита в полевой шпат

Превращение полевого шпата в каолин

Приборы полевые

Применение магниевых удобрений в полевых севооборотах

Применение хромато-масс-спектрометров в полевых условиях

Процесс образования кордиерита при добавке окиси смеси кварца, полевого шпата и глины

Пупавка полевая

Работы, выполняемые в полевых условиях

Равновесие в расплаве калиево-натриевых полевых шпатов

Равновесные изотермы щелочных полевых шпатов и фельдшпатоидов

Расчетные схемы определения в полевых условиях

Рефрактометр полевой

Рождественский Полевой химический анализ воды и его

Рождественский Полевой химический анализ воды и его оценка для различных целей

Сапрыкин Полевой метод анализа углей

Свойства ЖК полимеров, определяющих их реакцию на полевое воздействие

Свойства тройных полевых шпатов, оптические

Сенсоры на основе полевых транзисторов

Серная кислота в полевых лабораториях

Систематизация качественного анализа проб ОВ в полевых лабораториях

Слизень гладкий проворный полевой

Слизень полевой

Слизень полевой пашенный

Состав пропиточный для полевых проводов и кабелей

Составление плана Проведения полевого опыта

Специальные задачи полевого анализа ОВ

Специальные устройства для полевых работ

Стальник полевой

Стальник полевой корни

Стронциевый полевой шпат анортит

Структурные соотношения между щелочными полевыми шпатами

Теория химических сенсоров на основе полевых транзисторов

Тимофеевка полевая

Тихоокеанские полевые шпаты

Толщина разложенных слоев на поверхности полевых

Толщина разложенных слоев на поверхности полевых шпатов

Торица полевая

Транзистор полевой униполярный

Трансгенные животные полевые испытания

Триморфизм калиевого полевого шпата

Триморфизм натриевого полевого шпата

УДОБРЕНИЕ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР

Ускоренные методы анализа воды в полевых условиях

Установка отбора проб воздуха в полевых

Фабрики для обогащения полевых шпатов

Ферментные полевые транзисторы ФПТ

Ферьянчич Методы химического анализа для рудничных и полевых лабораторий цветной металлургии

Фиалка полевая

Фиалка полевая трава

Фосген в полевых лабораториях

Фосфорорганические в полевых лабораториях

Фтор-ион, качественный анализ в полевом шпате

Характер раепределения жидкости по ширине захвата у полевых опрыскивателей

Хвощ полевой

Хвощ полевой трава

Хвощ полевой цветки

Химическая борьба с вредителями и болезнями полевых и овощных культур в открытом грунте

Химически чувствительные полевые

Химически чувствительные полевые транзисторы на основе ферментов

Химически чувствительные полевые транзисторы. Гэри Ф. Блэкберн

Хлораторы полевого типа Общие замечания

Хлорацетон в полевых лабораториях

Хлорацетон индикация в полевых лабораториях

Хлорпикрин Трихлорнитрометан в полевых лабораториях

Хлорциан в полевых лабораториях

Цианиды в полевых условиях

Шампиньон полевой

Шпат полевой, определение урана

Штаммы полевые, изменчивость

Экспериментальная газация в полевых условиях

Экспресс-анализ в полевых условиях

Электроразведка при полевом исследовании грунтов на степень агрессивности

Этилдихлорарсин в полевых лабораториях

Эхо-спектроскопия двойного импульсного полевого градиента

ЯМР-методы, использующие селективные рч импульсы совместно с импульсными полевыми градиентами

Ярутка полевая

бариевого полевого шпата цельзиана

дихлор диметилгидантоином в полевых лабораториях

диэлектрическим затвором полевые транзисторы

лиевые полевые шпаты

полевой ионизации

полевых лаборатория

полевых лаборатория азота

полевых лаборатория обнаружение

полевых лаборатория синильной кислоты

полевых лаборатория цианид-ионов

примеси калийсодержащих компонентов на оптическую ориентировку триклинных полевых шпатов

разложившихся слоев на полевом шпате, лейците

спектроскопический полевой



© 2025 chem21.info Реклама на сайте