Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фриденберг

Рис. 1Х-1. Зависимости 31-Зс от Не в явлениях переноса между псевдоожиженным слоем и вертикальной стенкой, кривых — номера литературных источников. Данные Фриденберга относятся теплообмену, данные Тоенса получены для неподвижного слоя. Рис. 1Х-1. Зависимости 31-Зс от Не в <a href="/info/136360">явлениях переноса</a> <a href="/info/1461549">между псевдоожиженным слоем</a> и <a href="/info/892013">вертикальной стенкой</a>, кривых — номера <a href="/info/815359">литературных источников</a>. Данные Фриденберга относятся теплообмену, данные Тоенса получены для неподвижного слоя.

    В соответствии с выражением (1Х,13) были обработаны опытные данные Фриденберга по теплообмену между горизонтальными трубами и псевдоожиженными слоями мелких и легких частиц. Полученные результаты приведены на рис. 1Х-1, где по оси ординат вместо 81 8с отложена левая часть выражейия (IX,13) можно видеть близкое совпадение данных по тепло-и массообмену при надлежащем выборе способа их представления. По опытным данным Фриденберга найдено С — 2,0 0,4 т = = 0,56. [c.385]

    По данным А. Э. Фриденберг [64] порошки, полученные в условиях сильного подогрева низа аппарата разложения, содержат увеличенное количество примесей и имеют частицы главным образом с нарушенным луковичным строением. [c.81]

    Фриденберг и,Леванон [201] наблюдали ЭПР-спектры радикалов щелочных метадлов М и сольватированных электронов, образующихся при фотовозбуждении [схема (3,19)] К и НЬ в растворах тетрагидоофурана, которые получали добавлением дициклогексил-18-Краун-б. [c.156]

    Фриденберг В. Г. Химическая наука и промышленность, № 1, [c.350]

    Фриденберг В. Г., Хим. наука и пром., № 2, 112, (1957), [c.612]

    Большой практический интерес для разработки метода дегазации оборудования от карбонила железа представляет собой взаимодействие Fe( O)s с другими окислителями — водными растворами марганцовокислого калия и дихромовокислого калия. Впервые этот процесс изучался в 1960 г. А. Э. Фриденберг, [c.31]

    В работах А. Э. Фриденберг также показано, что Ре (СО) 5 может легко разрушаться водными растворами хлораминов [c.31]

    По данным А. Э. Фриденберг, Для Дегазации следов карбонила железа удобнее использовать водную кашицу или суспензию хлорной извести  [c.32]

    По данным А. Э. Фриденберг, Л. Е. Елисеевой и др., скорость карбонилирования вольфрама и молибдена зависит не только от давления окиси углерода (рис. 18, а,б), но и от таких технологических факторов, как дисперсность частиц цинковой пыли (рис. 18,в) и скорость оборотов мешалки автоклава (рис. 18,г). [c.60]

    Аналогично можно синтезировать карбонилы циркония 2г(С0)т, гафния Н1(С0)т и тория ТЬ(СО)т [175]. Однако проверка этого метода, предпринятая в 1963 г. А. Э. Фриденберг и А. В. Медведевой, не привела к выделению карбонила циркония. Для синтеза авторы использовали тонкий порошок циркония с частицами размером от 0,5 до 1 мкм. Процесс проводили в автоклаве емкостью 0,5 л, оборудованном мешалкой, с добавлением аргона и аммиака. При давлении от 10 до 200 ат окиси углерода в интервале температур от 300 до 400 °С карбонил циркония Zr( 0)7 не выделялся. [c.67]

    А. Э. Фриденберг и А. В. Медведева в 1963 г. пытались синтезировать этот карбонил с применением в качестве исходного вещества тетрахлорида циркония, а в качестве восстановителя литийалюминийгидрида LIAIH4, смеси магния, цинка и натрия в среде диэтилового эфира, пиридина и диглима. При этом давление окиси углерода составляло 130—190 ат, температура поддерживалась в интервале 100—140 °С. В результате карбонил циркония не был выделен. [c.67]


    Как показали работы А. Э. Фриденберг, М. В. Ивашовой и А. В. Медведевой, легировать железо никелем целесообразно до содержания последнего от 5 до 50%. Дальнейшее повышение содержания никеля в порошках приводит к уменьшению электросопротивления и вряд ли может представлять интерес [291]. [c.132]

    Первой серьезной работой, приведшей к созданию крупной опытной установки, следует считать исследование В. Л. Волкова и Г. М. Хапова—Мельникова, проведенное в 1952 г., которое было затем продолжено А. Э. Фриденберг и др. и завершено в 1955 г. [61]. Схема установки, применявшейся в этой работе, приводитсЯ[ на рис. 62. Кристаллический карбонил вольфрама (или молибдена) в количестве 1 кг загружают в горизонтальный сублиматор 2 типа труба в трубе . После герметизации системы ее продувают очищенным азотом для вытеснения воздуха. Технический азоТ [c.167]

    Таким образом, порошок карбонильного железа обладает очень легкой спекаемостью. Вопросы термической обработки карбонильных порошков железа, никеля, вольфрама и молибдена освещены в исследованиях Фриденберг, Василенок [21, 358], Белозерского и Кричевской [19, 157—161]. Восстановление вольфрамовых и молибденовых порошков было рассмотрено нами ранее. Ниже мы остановимся лишь на основных моментах исследований А. Э. Фриденберг и Е. М. Василенок, посвященных термообработке карбонильного железа [21]. [c.190]

    B. Г. Фриденберг, Хим. наука и пром., 2, 108 (1957). [c.143]

    Исследования по определению величины коэффициентов теплопередачи между кипящим слоем и поверхностью теплообмена можно разделить на два класса. К первому классу относятся случаи, когда поверхностью теплообмена является стенка аппарата. Ко второму классу относятся случаи, когда поверхность теплообмена находится внутри слоя, как, нанример, нри теплоотдаче от электрического нагревателя в опытах Майкли и Трилинга [33] или Туми и Джонстона [44], либо при теплоотдаче к вертикальной трубке, охлаждаемой водой в опытах Фриденберга [47]. [c.28]

Рис. 9. Теплопередача ог поверхности, расположенной внутри слоя, по данным Фриденберга [47]. На графике для каждой линии указано значение числа Пекле (.СддОС1дк). Рис. 9. Теплопередача ог поверхности, расположенной <a href="/info/1517469">внутри слоя</a>, по данным Фриденберга [47]. На графике для каждой линии указано <a href="/info/105686">значение числа</a> Пекле (.СддОС1дк).
    Соединение II было впервые приготовлено Фриденбергом и Раши-гом [1] приведенная ниже методика содержит изменения, введенные Раймондом и Шредером [2]. Метод получения соединения IV, также приведенный ниже, предложен Раймондом [31. [c.141]

    Другой удачный метод получения описан Фриденбергом и сотр. [7]. [c.164]


Библиография для Фриденберг: [c.157]    [c.236]    [c.236]    [c.237]    [c.77]    [c.500]    [c.131]   
Смотреть страницы где упоминается термин Фриденберг: [c.5]    [c.218]    [c.256]    [c.1]    [c.347]    [c.13]    [c.237]    [c.237]    [c.47]    [c.452]    [c.183]    [c.291]    [c.322]    [c.1]    [c.2]    [c.140]    [c.252]   
Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2 (1959) -- [ c.7 , c.8 , c.10 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6 (1961) -- [ c.15 , c.17 , c.18 , c.19 , c.55 , c.55 , c.55 , c.55 ]

Методы элементоорганической химии Хлор алифатические соединения (1973) -- [ c.22 , c.110 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте