Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Чепелевецкий

    Кротова И. К., Чепелевецкий М. П. Сообщения о научно-исслед. работах и новой технике НИИ по удобрениям и инсектофунгисидам. вып. 10, 58 (1958). [c.189]

    Из уравнения материального баланса процесса Чепелевецкий вывел формулу для определения количества твердой фазы в суперфосфате (в %)  [c.308]

    Анализируя уравнение Чепелевецкого, можно выяснить, в какой мере каждая из переменных влияет на общее количество твердых фаз в суперфосфате. [c.318]


    Чепелевецкий на основании экспериментальных данных сделал попытку определить порядок величины относительных значений удельной поверхности энергии различных кристаллов по скрытым периодам кристаллизации и превращению фаз. [c.133]

    Влияние вязкости на величину индукционных периодов отмечалось Чепелевецким [65]. По его данным, их протяженность с повышением вязкости заметно увеличивалась. К сожалению, мы располагаем пока еш е сравнительно небольшим числом данных, относящихся к влиянию вязкости. Однако сам факт перехода некоторых растворов в стеклообразное состояние при больших скоростях их охлаждения говорит сам за себя. [c.74]

    Чепелевецкий М. Л. Скрытые периоды кристаллизации и урав- [c.97]

    Предложенный Цветом метод, как это часто бывало с передовыми идеями, не был принят его современниками и длительное время не находил применения. Однако проводившиеся в эти годы исследования в области адсорбции, в частности работы Н. Д. Зелинского, И. А. Шилова, М. М. Дубинина, Л. К. Лепинь, К. В. Чму-това и М. Л. Чепелевецкого, в значительной степени подготовили почву для развития хроматографии. В 1931 г. Р. Куну, А. Вин-терштейну и Е. Ледереру удалось выделить методом Цвета а- и Р-каротин из сырого каротина и тем самым продемонстрировать ценность хроматографического метода. [c.10]

    Фосфоритная руда Каратау содержит до 20% карбонатов [1]. При переработке фосфоритов в суперфосфат расходуется дефицитная серная кислота, реагирующая с карбонатами образуется новый балласт — сульфат кальция. Кроме того, выделяющийся углекислый газ выбрасывает измельченную фосфоритную руду, что зачастую ведет к нарушению нормального хода производственных процессов. Путем флотации не всегда можно отделить ценную руду от балластных карбонатов. Обогащение фосфоритов нри помощи флотации лишь частично понижает содержание карбонатов [ ]. По данным Чепелевецкого и Бруцкус [ ], а также Позина [ ], флотационный концентрат различных фосфоритов содержит от 3.8 до 6.8% двуокиси углерода, что составляет 8.6—15.5% карбоната кальция. Не дали положительного эффекта и физические методы удаления карбонатов, например путем магнитной и электростатической сепарации. Опыты обжига руды с последующим отмучиванием гидроокисей кальция и магния также не привели к желательным результатам. На совещании по теории и практике флотационного обогащения в 1950 г. было отмечено, что наилучшие результаты получаются при химическом отделении карбонатов Р]. К такому же выводу пришли в США при обогащении некоторых шеелитовых и фосфоритных руд [ ]. Особенное значение приобретают химические методы, когда обогащаемый материал — шлам. Известно, что успешное применение флотации наряду с другими условиями требует определенного размера частиц, не выходящего за границы некоторого интервала. Шламы же из-за высокой дисперсности не поддаются флотации [ . ]. Между тем при измельчении фосфоритов 15—20% всей руды отходит в шлам. Казалось бы самый простой способ химического обогащения — удалять карбонаты, действуя на РУДУ разбавленными кислотами. Тем более, что карбонаты значительно лучше растворяются в разбавленных кислотах, чем основная порода большинства руд. Действительно, методы извлечения карбонатов, содержащихся в фосфоритных рудах, разбавленными серной, соляной, азотной, а также сернистой кислотой разработали Вольф-кович с сотрудниками, Ченелевецкий и Бруцкус, Логинова в НИУИФ, Черняк в Иркутском институте редких металлов [ . >]. Однако минеральные кислоты слишком дорогой продукт для химического обогащения фосфоритов, особенно если принять во внимание, что регенерация кислоты затруднена. Имеет значение также коррозия аппаратуры. [c.32]



Библиография для Чепелевецкий: [c.143]    [c.36]    [c.612]    [c.589]    [c.141]    [c.143]    [c.301]    [c.196]    [c.196]    [c.196]    [c.549]    [c.456]    [c.475]    [c.84]    [c.85]    [c.144]    [c.144]    [c.146]    [c.245]    [c.247]    [c.302]    [c.226]   
Смотреть страницы где упоминается термин Чепелевецкий: [c.393]    [c.35]    [c.36]    [c.85]    [c.85]    [c.87]    [c.143]    [c.144]    [c.144]    [c.144]    [c.144]    [c.224]    [c.224]    [c.381]    [c.384]    [c.610]    [c.610]    [c.191]    [c.177]    [c.313]    [c.136]   
Экспериментальные данные по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем Т1 (2003) -- [ c.816 ]

Экспериментальные данные по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем ТII-1 (2003) -- [ c.166 ]

Основы радиохимии (1969) -- [ c.493 , c.624 , c.631 ]

Химическая литература и пользование ею Издание 2 (1967) -- [ c.141 ]

Основы радиохимии (1960) -- [ c.379 ]

Химическая литература и пользование ею (1964) -- [ c.136 ]

Литература по периодическому закону Д.И. Менделеева (1969) -- [ c.195 , c.224 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте