Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Методы физические

    Методы физико-химического исследования. Основные методы физической химии, естественно, являются методами физики и химии. Это—прежде всего экспериментальный метод—исследование зависимости свойств веществ от внешних условий и экспериментальное изучение законов протекания химических реакций во времени и законов химического равновесия. [c.20]


    Очистку газа методом физической абсорбции целесообразно осуществлять только при средних и высоких парциальных давлениях кислых компонентов газа. При низких парциальных давлениях степень извлечения кислых компонентов невелика. Растворимость извлекаемых компонентов в абсорбенте можно повысить в некоторой степени путем повышения давления в абсорбере, но при этом одновременно увеличивается растворимость углеводородных компонентов газа и, следовательно, селективность процесса будет оставаться низкой. Кислые газы, получаемые на стадии регенерации и используемые обычно для получения серы, содержат в этом случае большое количество углеводородов, что нежелательно для процесса Клауса. Повысить концентрацию кислых компонентов можно ступенчатой дегазацией насыщенного абсорбента с постепенным понижением давления, но в газах дегазации, как правило, помимо углеводородов присутствуют сероводород и диоксид углерода, и [c.42]

    В эпоху кустарных и полукустарных производств использовались отдельные случайные химические наблюдения, которые закреплялись в определенных рецептах, часто засекречиваемых. В настоящее время предъявляются требования рационального выбора исходных веществ и рационального метода их переработки для получения нужных продуктов необходимого качества. Эта рациональность в решении технологических или чисто научных химических проблем обеспечивается в первую очередь использованием основных физикохимических закономерностей. Постепенно химическая технология становится прикладной физической химией. Во всех областях химии — в неорганической, органической и аналитической химии — невозможно обходиться без использования идей и методов физической химии. Но современная физическая химия дает не только систему знаний общих закономерностей химических явлений, но исследователь и активный технолог находит в ней большое количество методов исследования, методов количественной оценки и контроля химических процессов. [c.3]

    С появлением электронной модели атома химики-органики смогли по-новому взглянуть на область своих исследований. В конце 20-х годов XX в. английский химик Кристофер унгольд (1893— 1970) и ряд других химиков попытались подойти к органическим реакциям о позиций теории строения атома, объясняя взаимодействие молекул переходом электронов. В органической химии начали интенсивно использоваться методы физической химии. Важной дисциплиной стала физическая органическая химия. [c.161]

    Переработка нефти осуществляется физическиг1и и химическими методами. Физические методы переработки нефти и нефтепродуктов основаны на различии физических свойств составляющих их компонентов. Для разделения нефти на отдельные фракци[1 применяется пр мая иерегопка ее ири атмосферном и пониженном давлении па атмосферно-вакуумных установках (АВУ). Основными аппаратами АВУ являются ректификационные ко. ои-иы и трубчатые иеми. [c.229]


    В книге рассмотрены методы физического и математического моделирования процессов нефтепереработки и нефтехимии, приведен анализ данных, характеризующих свойства нефтепродуктов изложено решение конкретных задач оптимального компаундирования нефтепродуктов, исследования и оптимизации ряда процессов производства топлив, масел и нефтехимических продуктов. [c.4]

    Исторически в исследованиях наибольшее распространение получил метод физического моделирования, согласно которому связи между физическими величинами устанавливаются только в пределах данного класса явлений. В таком случае основные уравнения, опис ыв щие процесс, преобразуются в группу критериев подобия, которые являются инвариантными к масштабам реактора. Это позволяет результаты исследований на модели переносить (масштабировать) на промышленный аппарат. Поскольку химический процесс характеризуется одновременно р личными классами физических и химических явлений, то при физическом моделировании его с изменением масштаба физической модели реактора инвариантности критериев подобия достичь не удается. Стремление сохранить при изменении масштабов постоянство одних критериев приводит к изменению других и в конечном счете к изменению соотношения отдельных стадий процесса. Следовательно, перенос результатов исследования с модели реактора на его промышленные размеры становится невозможным. При математическом моделировании указанное ограничение автоматически снимается, так как необходимости в переходе от основных уравнений к форме критериальной зависимости здесь нет, нужно иметь лишь описание химического процесса, инвариантного к масштабам реактора. При этом количественные связи, характеризующие процесс, отыскиваются в форме ряда чисел, получаемых как результат численного решения на электронных вычислительных машинах. [c.13]

    Низкую стоимость очистки газов методами физической абсорбции обусловливают  [c.179]

    Одним из главных путей изучения механизма вытеснения остается метод физического моделирования как в силу трудностей аналитического и численного исследования, так и из-за отсутствия достаточных сведений об эмпирических функциях k (s) и J s), определяющих процесс двухфазной фильтрации. [c.278]

    Рассмотренный выше способ введения активных компонентов в катализатор включает в себя стадию прокалки пропитанного раствором носителя. На этой стадии происходит выпаривание раствора, содержащегося в порах носителя, и выпадение активного компонента из раствора на внутреннюю поверхность носителя. Согласно применяемой нами терминологии это означает, что в данном случае имеет место соединение компонентов катализатора (активного вещества и носителя) методом физического осаждения . Такой способ соединения данных компонентов является самым распространенным, однако не единственным. [c.28]

    Очистка газа от двуокиси углерода. Для очистки га зов от содержащейся в них СОз О5—20 объемн. %) применяют физические и химические методы. Физические методы основаны на значительной растворимости СОг под давлением или на конденсации СОа при умеренном охлаждении. Химические методы основаны на хемосорбции СОг растворами различных реагентов [81—83]. При производстве технического водорода наиболее распространено поглощение СОг водой под давлением, растворами аминоспиртов или горячим карбонатным раствором. Поглощение промывной водой под давлением основано на значительно большей растворимости СОг в воде по сравнению с водородом и другими компонентами очищаемого газа. Растворимость СОг, Иг, СО, СН4 приводится в табл. 30 [84]. [c.123]

    Взаимосвязь химических и физических явлений изучает физическая химия. Эта быстро развивающаяся отрасль химии является пограничной между химией и физикой. Пользуясь теоретическими и экспериментальными методами обеих наук, а также и своими собственными методами, физическая химия занимается [c.11]

    Подобие разных объектов может быть физическим и математическим. Все процессы, протекающие в физически подобных объектах, имеют одинаковую физическую природу. У математически подобных объектов процессы обладают различной физической природой, но описываются одинаковыми уравнениями. Соответственно этому различают методы физического и математического моделирования. [c.41]

    Определение и разделение углеводородов и классов углеводородов основаны на применении физических и химических методов. Физические методы являются наиболее важными и, могут быть классифицированы следующим образом  [c.12]

    Увеличение числа установок гидрокрекинга и их суммарной мощности привлекли внимание исследователей к изучению физико-химических закономерностей процесса. Действительно, большинство реакционных устройств для проведения гидрокрекинга в одну или две ступени представляет собой многосекционные адиабатические аппараты с промежуточными вводами водород-содержащего газа. Определение оптимального распределения объемов катализатора по секциям, потоков сырья и водородсодержащего газа не может быть выполнено обычными методами физического моделирования и требует проведения точных количественных расчетов на основе изучения химизма процесса, его кинетических закономерностей, термодинамических параметров. [c.353]


    Обычно методы теорий размерностей и подобия относят к методам физического моделирования. Однако они, как и любые другие методы моделирования, основаны на сочетании экспериментальных и расчетных исследований. Теория размерностей используется для постановки и обобп ения результатов экспериментальных исследований, когда по каким-либо причинам создание математического описания на основе уравнений балансов вызывает затруднения. При этом целью исследования является не нахождение оптимальных условий (оно рассмотрено в главе I), а получение уравнений для расчета коэффициентов, характеризующих гидродинамику, тепло- и массоперенос. Эти уравнения обычно предполагается использовать при проектировании подобных систем. Методы теории размерностей позволяют упростить исследование и сделать его более общим за счет перехода от размерных переменных к полученным из них безразмерным комплексам. [c.130]

    Аппроксимация МО в форме ЛКАО, по существу, представляет собой математическое выражение в рзм-ках метода МО и на языке этого метода физической [c.175]

    Из изложенного выше видно, что при решении технических проблем нефтепереработки и нефтехимии инженеры — исследователи, проектировщики и эксплуатационники — могут получить полезную и интересную количественную информацию, применяя в сочетании методы физического и математического моделирования. [c.375]

    Изучение специфических физико-химических свойств смол и асфальтенов и установление связи со структурой молекул последни имеет существенное значение для выбора схем исследований этих компонентов нефти, в частности методов выделения и разделения, и поможет корректно использовать информативную способность современных методов физического и химического анализов для установления молекулярного строения смол и асфальтенов. [c.181]

    В книге рассмотрено применение методов физического и математического моделирования для решения ряда технических проблем, возникающих в инженерной практике при разработке, масштабировании и управлении химическими процессами нефтепереработки. [c.4]

    В связи с этим для очистки природного газа от сернистых соединений в промышленности используются преимущественно методы физической адсорбции. В качестве адсорбентов используют активированные угли, силикагели, а в последние годы, главным образом, синтетические цеолиты, позволяющие сочетать очистку природного газа от сернистых соединений с глубокой осушкой. [c.63]

    При решении задачи проектирования ХТС наряду с методом математического моделирования широко применяется метод физического моделирования. Метод физического моделирования используется для нахождения границ деформации коэффициентов уравнений априорной математической модели (в ряде случаев определяются и границы деформации функционального вида этих уравнений). Тем самым указанный метод применяется для масштабирования технологических процессов и аппаратов реальной ХТС, созданной на основе принятой априорной математической модели, и для установления адекватности этой математической [c.50]

    При углубленной или глубокой переработке сернистых и осо >енно высокосернистых нефтей того количества водорода, ко — торое производится на установках каталитического риформинга, обы чно не хватает для обеспечения потребности в нем гидрогени — зац1 онных процессов НПЗ. Естественно, требуемый баланс по воде роду может быть обеспечен лишь при включении в состав таких НПЗ специальных процессов по производству дополнительного водс рода. Среди альтернативных методов (физических, электрохимических и химических) паровая каталитическая конверсия (ПКК) углеводородов является в настоягцее время в мировой нефтепереработке и нефтехимии наиболее распространенным промышленным процессом получения водорода. В качестве сырья в процессах ПКК преимущественно используются природные и заводские газы, а также прямогонные бензины. [c.155]

    Таким образом, структура базы данных представляет собой два ключевых массива, вложенных один в другой. Физически такая структура может быть реализована в виде двух физических наборов данных один соответствует массиву Тип , другой — массиву Колонна . Другой способ реализации — все данные содержатся в одном наборе данных, а их структура поддерживается с помощью развитой системы различных указателей (конечно же, указатели являются служебной информацией и скрыты от пользователя) [13]. Кроме того, описание данных может занимать отдельный набор данных, либо может находиться в том же наборе данных, что и собственно данные [14]. Существуют и другие методы физической реализации баз данных, например инвертированные списки [10]. Следует отметить, что пара описание данных—собственно данные не является жесткой одному и тому же описанию данных могут соответствовать различные данные (в приведенном выше примере это соответствует различным отраслевым нормалям). [c.200]

    Метод физического моделирования особенно привлекателен для инженеров-исследователей, так как физическая природа модели и объекта не меняется и физическая модель воспроизводит все стороны исследуемого процесса, что позволяет уточнить некоторые детали, не отраженные в исходной знаковой модели. Однако указанную модель можно реализовать только при наличии подобной модели у исходного аппарата или реактора. При этом под подобной понимается модель, отличающаяся лишь изменением масштаба входящих величин, т. е. характеризующаяся одинаковой знаковой моделью в безразмерной форме. [c.461]

    К методам физической абсорбции относятся рассмотренные процессы с использованием органических растворителей ( Рек-тизо, , Селексол , Пуризол , Флюор , Эстасольван , Сульфииол ), В этих процессах одновременно с H2S и СО2 извлекаются все соединения серы. [c.199]

    Если промышленные исследования потенциально опасных процессов, проводимые либо без введения искусственных возмущений, либо с малыми детерминированными возмущениями, позволяют получать информацию о протекании процесса в нормальном режиме и выявить некоторые каналы возмущения и успокоения, то метод физического моделирования дает представление о полной качественной картине возникновения и развития аварийной ситуации, возможностей ее контроля и ликвидации. Наряду с этим устанавливаются количественные зависимости, которые методом масштабирования или другими специальными методами переносятся на промышленные реализации процесса. [c.170]

    Приемы и методы физических исследований [c.162]

    В настоящее время инфракрасная снектроскопия в сочетании с другими методами (физическими и химическими) разделения и исследования довольно широко применяется для количественного определения группового углеводородного состава бензино-керосиновых фракций нефтей. Метод нозволяет такн е определять содержание следующих индивидуальных углеводородов в нефтяных фракциях. [c.243]

    Изложенный выше метод физического моделирования газлифтных аппаратов применим для простейших одностадийных реакций или реакций, в которых одна из стадий протекает с малой скоростью, лимитирующей общую скорость химического превращения. Более сложные химические реакции требуют для анализа специальных методов математического моделирования [30, 891. [c.113]

    Применение методов физической химии позволяет химику более глубоко и всесторонне оценить реакцию  [c.35]

    Другой недостаток вызван тем, что при использовании метода физического моделирования обычно изменяются размер1>1 моделируемого объекта ири построении его модели. Принципиально это М()/К( т привести к появлению у модели таких свойств, которые не присущи об1>скту моделирования, и наоборот, некоторые спойства объекта при переходе к его физической модели могут оказаться настолько ослабленными, что их проявление в модели уже нельзя зарегистрировать. [c.42]

    Б настоящее время методы физического моделирования используются для нахождения границ деформации коэффициентов, входящих в уравнения математической модели, и установления адекватности модели изучаемому объекту. Математическое и физическое моделирование хорошо дополняют друг друга в комбинитюввнном метода моделирования. При этом трудность [c.7]

    Активирование поверхности катализаторов—необходимая стадия как в первоначальном процессе получения, так и периодически во время пользования. Эта операция может состоять в удалении адсорбированных или осадившихся каким-либо другим способом посторонних материалов, или же в изменении тем или иным методом физических или химических свойств катализаторов. Нерегулярность формы поверхности—различные выступы и изломы н дефекты в кристаллах—все это ведет к увеличению активности, поэтому применяются способы, стимулирующие их образование. [c.317]

    В соответствии с утвсржде[1нон учебной программой Промысловый завод изучается с точки зрения технологии производства товарных продуктов, предметом изучения при этом являются главным образом методы физического разделения многокомпонентных газовых и газоконденсатных смесей на индивидуальные компоненты или фракции. Из химических процессов рассматриваются лишь те, без которых невозможно производство товарных топлив и сырья. Примером таких процессов могут служить процессы гидрирования (реакции с водородом), превращения сероводорода в серу и т. п. [c.18]

    В отличие от хемосорбциопных способов методом физической абсорбции можно наряду с сероводородом и диоксидом углерода извлекать серооксид углерода, сероуглерод, меркаптаны, а иногда и сочетать процесс очистки с осушкой газа. Поэтому в некоторых случаях (особенно при высоких парциальных давлениях кислых компонентов и когда не требуется тонкая очистка газа) экономичнее использовать физические абсорбенты, которые по сравнению с химическими отличаются существенно более низкими затратами на регенерацию. Ограниченное применение этих абсорбентов обусловлено повышенной растворимостью углеводородов в них, что снижает качество получаемого кислого газа, направляемого обычно на установки получения серы. [c.14]

    При осуществлении процесса в неподвижном слое катализатора невозможно одновременно удовлетворять условиям физического и химического подобия. Однако в случае автомодельного режима относительно одних из указанных условий можно исключить последние из математической модели реактора. Так, для химически подобных процессов, протекающих во внешнедиффузионной области, применимы методы физического моделирования. При организации автомодельного режима относительно физических условий можно использовать модель идеального вытеснения, согласно которой процесс в слое идентичен процесссу в отдельнс зерне катализатора. [c.73]

    Величину поверхности исследуемого компонента вычисляют, исходя из удельной хемосорбции, т. е. по сор-бируемости газа на единице поверхности. Ее значение устанавливают экспериментально, адсорбируя в одних и тех же условиях газ иа чистом компоненте, поверхность которого предварительно определяют одним нз описанных выше методов физической адсорбции. Для некоторых частных случаев значения удельной хемосорбции определены (табл. 8). [c.88]

    Оптимизация циркуляционных емееителей. При выборе оптимальных конструктивных размеров смесителя и его режима работы используют в основном метод физического моделирования. Число вариантов исполнения лабораторной модели объемом 5—6 л обычно небольшое от 2 до 5. Режимные и конструктивные параметры лабораторных смесителей из-за трудоемкости и высокой стоимости их изготовления и проведения экспериментов, как правило, изменяют в узких диапазонах. В моделях смесителей малого объема влияние пристеночных эффектов на гидродинамику потока частиц внутри смесителя велико. В промышленных смесителях эти эффекты в значительной мере ослаблены. Это усложняет поиск масштабных переходов от лабораторной модели к промышленному образцу смесителя. По этим причинам метод физического моделирования смесителей сыпучих материалов при разработке методики их оптимизации неэффективен. [c.238]

    С4). Для разрешения подобгшх задач изолированные группы, анализируя затем в отдельности каждую. Этого можно достигнуть или фракционированной адсорбцией газов силикагелем или активированным углем, или перегонкой сжиженного газа. Дробная адсорбция до сих нор не может иметь аналитического характера, хотя применение интерферометра оказывает здесь громадные услуги, позволяя точно отмечать смену одного газа другим. Зато большое аналитическое значение приобрели методы физического разделения газов пу тем фракционировки. Пред.яожено [c.390]

    Далее развитие идет по двум руслам теоретическая и экспериментальная части научного исследования. Являющееся предметом рассмотрения экспериментальное исследование проводится либо как наблюдения в естественных условиях, либо как исследования методами физического моделирования. При использовании методов моделирования значительную роль играет планирование эксперимента. Задача планирования эксперимента состоит в организации изменений условий (активных воздействий на исследуемое явление) эксйеримента таким образом, чтобы кратчайшим путем и в достаточном количестве получить информа- [c.52]

    Дистилляция и ректификация как методы физического разделения нашли весьма широкое применение в химической промышленности, и в том числе в заводских и исследовательских лабораториях. Однако следует отметить, для лабораторной перегонки часто еще используют малоэффективную с совршеннои точки зрения аппаратуру. К тому же в большинстве случаев не проводят расчетов процесса разделения, а работают чисто эмпирически, руководствуясь опытными данными. [c.15]

    В данном случае мы оценим размеры эквивалентного цилиндра без отражателя, воспользовавшись данными по эффективной добавке, полученными с помощью более точных методов физического расчета реактора [51], которые в данной работе пе рассматриваются. Согласно данным, полученным из двухгруннового расчета, эффективная добавка для отражателя из В О толщиной 62 см составляет величину около 23 см. В реакторе СР-5 к 62 см В О по бокам и снизу добавляется слой графита толщиной 62 см. Эффективная добавка для одного слоя графита составляет величину около 50 см. Чтобы учесть влияние такого двухслойного отражателя, выберем для эффективной добавки промежуточное значение 30 см, т. е. будем считать, что наличие ВзО—С-отражателей но бокам и снизу активной зоны эквивалентно увеличению размеров для системы без отражателей на 30 см в каждом из этих направлений. Эффективная добавка для верхнего отражателя составляет 24 см, это значение соответствует наличию отражателя бесконечной толщины. Согласно этим оценкам, эквивалентный цилиндр без отражателя имеет радиус 60 см и высоту 115 см. Прп этом мы считаем, что цилиндр без отражателя, имеющий такие же размеры и составленный пз тех же материалов, критичен при той же концентрации что и СР-5. [c.229]

    Поэтому для полного анализа нефтяных газов пользуются сочетанием двух методов физического разделения смеси на узкие фракции ио температурам кинепия и определеиия непр( дельных углеводородов и других примесей в узких фракциях методами поглощения, нанример этилена во фракции Сг, пропилена и H2S — во фракции С3 и т. д. [c.858]

    Авторы другой работы [95], комбинируя методы физического разделения, масс- и ультрафиолетовой спектрометрии, выделили в сырье и исследовали влияние на результаты процесса крекинга следующих девяти углеводородных составляющих нормальные и изопарафины, моно- и пентациклические парафины, а также moho-, би-, три-, тетра- и пентациклическая ароматика. Предложенные [94, 951 математические модели выписаны для фиксированного режима работы реактора и имеет вид полиномов. [c.100]


Смотреть страницы где упоминается термин Методы физические: [c.14]    [c.42]    [c.236]    [c.4]    [c.132]   
Аналитическая химия. Т.1 (2001) -- [ c.515 ]

Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.368 ]

Установление первичной структуры нуклеиновых кислот (1975) -- [ c.200 , c.201 , c.202 , c.203 , c.204 , c.205 , c.206 , c.207 , c.208 , c.209 , c.210 , c.211 , c.212 , c.213 , c.214 , c.215 , c.216 , c.217 , c.218 , c.219 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбционные методы очистки физические

Адсорбированная фаза изучение физическими методам

Акрилонитрил физическими методами

Аминокислоты физическими методами

Анализ каучуков физические методы

Аналитические методы расчета физических свойств природных газов

Аппаратура для регенерации и регенерации масел, слитых из масляных систем механизмов, физическими методами

Аппаратура для регенерации масел физическими методами

Аспарагиновая физическими методами

Атомные веса радиоактивных изотопов физический метод

Афлатоксин физические методы

Ацетаты физическими методами

Ацетон физическими методами

Баграмян Ашот Тигранович и Соловьева Зоя Алексеевна Методы исследования электроосаждения металлов Утверждено к печати Институтом физической химии Академии наук СССР Редактор издательства Н. Г. Егоров. Технический редактор Г. А. Астафьева РИСО АН СССР 37-27В. Сдано в набор

Бензин, титрование физическими методами

Бензол физическими методами

Борис Вениаминович Иоффе, Рафаэль Равилович Костиков, Вячеслав Васильевич Разин ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ив

Борнеол, титрование физическими методами

Бутанон титрование физическими методам

Бутират физическими методами

Важнейшие области применения физических и физико-химических методов анализа

Вайсбергер ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ Редактор В. В. Арнольдов Технический редактор В. И. Шаповалов Корректор Г. А. Перцовская Сдано в производство

Введение Стр Содержание и методы физической химии

Введение. Общая характеристика физических методов

Взаимосвязь химического сдвига с характеристиками других физических методов

Винная физическими методами

Влияние изменяемости физических констант. Постановка задачи. Температурный фактор. Метод определяющей температуры. О влиянии направления теплового потока

Вспомогательные расчеты. (Размерность физических величин. Способы выражения состава смеси. Пересчет концентраций. Методы подсчета физико-химических свойств Газовые законы. Критерии подобия)

Высокомолекулярные соединения физические методы исследования

Г Л А В А VII Физические методы открытия и определения висмута

Г лава II Химические и физические методы определения фтора

Газовый анализ физические методы

Герасимов. Обзор научных исследований лаборатории химической термодинаимки химического факультета Евсеев. Метод молекулярной динамики в теории жидкости и физической кинетики

Гетероциклические азосоединения в физико-химических . и физических методах анализа

Гетероциклические азосоединения физических методах анализа

Глава 1. Физические основы метода I Элементы теории цепей переменного тока

Глава VII. Физические методы анализа газов

Глава X. Физические методы исследования катализаторов

Глава восьмая. Другие физические методы анализа

Глава шестая. Совместное использование различных физических методов

Графические методы в физической химии

Графические методы в физической химии Изображение опытных данных

Два ключевых этапа — выбор характеристик моделей и методов обработки данных о физических свойствах

Дезинфекция физические методы

Декстрины, титрование физическими методами

Детектирование и измерение света физическими методами

Дибутиловый эфир титрование физическими методам

Диоксан физическими методами

Диэтиловый эфир р физическими методами

Другие физические методы

Другие физические методы анализа

Другие физические методы изучения электронного строения

Другие физические методы исследования

Другие физические методы определения конфигурации

Другие физические методы расщепления

Дубильная физическими методами

Единицы измерения и методы подсчета некоторых физических величин Системы единиц измерения

Единицы измерения и методы подсчета некоторых физических величин Системы единиц измерения и размерность физических величин

Задачи, физические основы и технические методы выпаривания

Значение физических методов для теоретической химии

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ РАЗРУШЕНИЯ ТЕЛ ПРЯМЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ Разрывы межатомных связей в нагруженных телах. Кинетика накопления таких разрывов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

Избирательные физические методы

Изоамило спирт, титрование физическими методами

Изопропанол, титрование физическими методами

Изучение некоторых физических свойств полимеров полярографическим методом

Изучение структуры полимеров ф Исследование физических свойств полимеюв методом ЯМР Использование электронного парамагнитного и ядерного квадрупольного резонансов для изучения физических свойств полимеров

Индикация физическими методами

Инструментальные (физико-химические и физические) методы анализа

Использование физических и физико-химических методов анализа для контроля содержания спирта этилового в фармацевтических препаратах

Использование физических методов в анализе промежуточных продуктов

Исследование природы центров физической адсорбции методом инфракрасной спектроскопии

Исследование свойств физически адсорбированного вещества магнитными методами

Исследование структуры и некоторых физических свойств полимеров методом ядерного магнитного резонанса

Камфора, титрование физическими методами

Картирование генов физическими методами

Кинетика фотопроцессов в физических фотохромных слоях с Т — Тппоглощением. Экспериментальные методы исследования

Кислород физические методы

Классификация физических и физико-химических методов анализа

Классификация физических и физико-химических методов количественного анализа

Колориметрические и физические методы

Колориметрические и физические методы определения амидов и имидов

Комбинирование химических методов с физическими — комплексная методика исследования нефтяных фракций

Комплексные задачи с применением нескольких физических методов

Константы физические, методы определения

Контроль производства физические методы

Контроль тепловым методом физических и геометрических параметров

Концентрирование методы физические

Концентрирование разбавленного гидразина физическими методами

Концентрирование следов элементов физическими методами

Косвенные физические методы

Кремнийорганические соединения физические методы исследовани

Ксилол физическими методами

Масла физическими методами

Место масс-спектрометрии в ряду физических методов исследования

Метаболизм бактерий физическими методами

Метаиол физическими методами

Метилацетат, титрование физическими методами

Метод Монте-Карло в химической и физической кинетике

Метод анализа измерений физические

Метод аналогии. Обобщенный случай и физическая однородность явлений. Физическая аналогия. Аналоговое преобразование

Метод гибридизации колоний. Иммунологические методы. Генетический метод. Рекомбинационный метод. Физическое картирование ДНК

Метод инкрементов и основные физические представления

Метод определения оптимальной передаточной функции объекта управления по экспериментальным данным с учетом условия его физической реализуемости

Метод очистки сточных вод активным илом Активный ил и его физическая структура

Метод физического электротона

Метод физической модификации

Метод физической химии

Метод физической химии фронтальный

Методические основы диагностического подхода к оценке изменения степени взаимодействия скважин при применении физических и химических методов воздействия на пласт

Методы анализа физические

Методы выделения физического уширения

Методы и физические основы сушки

Методы измерения основных физических характеристик люминофоров

Методы изучения физических явлений

Методы изучения явления ЯМР ф Способы обработки экспериментальных данных Экспериментальное исследование структуры и физических свойств полимеров методом ядерного магнитного резонанса

Методы испытаний Методы испытаний физических и физико-химических свойств клеев Определение внешнего вида, цвета и однородности

Методы испытания физических и физико-химических свойств клеев

Методы испытания физических и фнзико-химических свойств клеев

Методы исследования строения молекул Химические и физические методы изучения молекул

Методы исследования физические квантовой механики

Методы исследования физические спектроскопические, три основны

Методы обработки данных о физических свойствах

Методы объемные физические

Методы определения конфигурации физические

Методы определения физических и водных свойств почвы

Методы определения физических констант вещества

Методы определения физических показателей

Методы определения физических свойств веществ

Методы определения физических свойств воды

Методы определения физических свойств пестицидов

Методы определения физических свойств полимеров

Методы органической химии. Т. XI. Установление структуры органич ских соединений физическими и химическими методами. М. Химия

Методы оценки физических свойств масел

Методы получения и некоторые физические и химические свойства силанов и силоксанов

Методы получения и физические, свойства ди ацетилена и I его гомологов

Методы получения, физические свойства и реакции предельных углеводородов

Методы разделения вклада дисперсности и микродеформаций в физическое уширение

Методы синтеза и физические свойства фенолов

Методы физические дисперсия оптического вращения

Методы физические круговой дихроизм

Методы физические масс-спектрометрия

Методы физические рентгеноструктурный анали

Методы физические электронная микроскопия

Методы физической (структурной) модификации

Методы физической адсорбции

Методы физической иммобилизации ферментов

Методы, основанные на определении физической адсорбции

Механические и физические методы очистки и мытья посуды

Механические и физические методы очистки посуды

Микробиологическая коррозия методы предупреждения, физические

Моделирование физическое метод обобщенных

Молочная физическими методами

Мытье химической посуды физический метод

Мытье химической физический метод

Назначение, методы и физические основы сушки

Наиболее распространенные физические и физико-химические методы анализа

Нафталин физическими методами

Некоторые общие соображения о физических методах в неорганической химии (Дэй и Хилл)

Некоторые сведения о физических методах

Некоторые физические и физико-химические методы, применяемые при изучении механизма каталитического действия

Некоторые физические методы, применяемые в коррозионных исследованиях

Некоторые физические методы, применяемые для выяснения строения органических веществ

Некоторые физические методы, применяемые для. изучения строения и конформаций моносахаридов

Неспецифические физические методы

Нитрат целлюлоза, титрование физическими методами

Новые физические и физико-химические методы исследования жиров

Новые физические методы определения следов элементов

Новый метод изоляции труб и исследование физических процессов формирования полимерных покрытий

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕЙ Физические методы, применяемые при исследовании нефтяных фракций

Общие физические методы анализа химических продуктов

Октанолы физическими методами

Определение ацетилена физическими методами

Определение гетероэлементов физическими методами

Определение оптимальных физических методов для решения поисковых задач

Определение рабочих характеристик шин методом физического моделирования

Основные методы физической химии

Основные физические допущения в методе инкрементов

Основные физические методы, применяемые в техническом анализе

Основы физических и физико-химических методов обнаружения, разделения и концентрирования элементов

Особенности физических и физико-химических методов анализа

Открытие функциональных групп физическими методами

Отступление 14 современные физические методы ис следования

Очистка природного газа от сернистых соединений методом физической абсорбции

Очистка физические методы

П ринцгаг метода н его физическая сущность

ПОНЯТИЕ О ФИЗИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ) МЕТОДАХ АНАЛИЗА Классификация физических и физико-химических методов количественного анализа

ПРАКТИКА КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА Химические и физические методы анализа

Первая цифра, указанная после названия растворителя, относится таблице физических свойств, тогда как остальные цифры к методам

Перегонка физическими методами, колориметрически

Пестициды, титрование физическими методами

Петролейный эфир, титрование физическими методами

Пиридин физическими методами

Поверхностно-активные физическими методами

Поверхность, определение по адсорбции растворенного веществ физические методы

Подтверждение тетраэдрической модели физическими методами

Полевые методы физического и химического анализа воды

Полибутилметакрилат, титрование физическими методами

Поливинилацетат, титрование физическими методами

Полимеры физические методы

Полиметилметакрилаты, титрование физическими методами

Полистирол, титрование физическими методами

Понятие о некоторых физических методах, применяемых для выяснения строения органических веществ

Понятие о некоторых физических методах, применяемых для уста новления строения органических веществ

Понятие о физических и физико-химических методах количественного анализа

Предварительные пробы, идентификация органических соединений с помощью чувствительных проб, простых физических и химических методов и по продуктам термического разложения

Предмет и методы физической химии кристаллофосфоров

Применение графических и аналитических методов в физической химии

Применение графических методов в физической химии

Применение графического метода в физической химии Выбор масштабов

Применение методов теории подобия и физического моделирования к задаче исследования коронного разряда

Применение методов физического и математического моделирования для оптимизации процессов смешения и профилирования

Применение физическ(х методов для установления строения

Применение физических и физико-химических методов в качественном анализе

Применение физических методов в конформационном анализе Методы определения полной структуры молекул

Применение физических методов для исследования высокомолекулярных соединений

Применение физических методов для исследования свойств полимеров в растворах

Применение физических методов для исследования строения алифатических нитросоединений

Примеры комплексного использования ЯМР широких линий и других физических методов при исследовании строения твердых комплексонатов

Принцип метода и его физическая сущность

Природа связи в циклобутадиеновых комплексах переходных металлов Результаты физических методов исследования

Природа связи хинон — переходный металл. Результаты физических методов исследования

Пропанол физическими методами

Проявление фотоэмульсий азделение с помощью физических и химических методов

РАБОТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА I Некоторые направления применений физических методов к химической технологии

Работа с газами, определение физических свойств и методы разделения и анализа продуктов реакции

Развитие других физических и физико-химических методов исследования катализаторов

Разделение газов физическими и химическими методами

Разделение физическими методами

Разделы физической химии. Методы исследования

Различные физические методы

Разложение физические методы

Распыление атом-ионное, методы физические

Растворители физические методы анализа

Расчеты физических констант методом корреляСтруктура фторидов азота

Расширение метода на случай двух разных свойств, измеренных при различных физических условиях, двух различных гомологических групп алканов

Расщепление рацематов через промежуточные диастереомеры с помощью физических методов

Реальные кристаллы. Физико-химический анализ. Физические методы фазового анализа

Результаты исследования структуры некристаллических полимеров с помощью механических и других физических методов

Рентгенофлуоресцентный и другие физические методы

СОДЕРЖАНИЕ f Другие физические методы

Сапонины, титрование физическими методами

Сахароза физическими методами

Сергеев, И.Л.Эпштейн. Применение численных методов интегрирования жестких систем в задачах физической и химической кинетики

Синтез и физические методы

Совместное использование различных физических методов определения строения органических соединений

Современное состояние теории химического строения Современные физические методы исследования органических соединений

Современное состояние теории химического строения. Физические методы исследования органических соединений

Современные физические методы исследования твердых горючих ископаемых

Современный уровень и перспективы развития физических методов

Содержание Методы физической модификации полиамидных волокон

Содержание и методы физической химии

Специальные физические методы, применяемые для непрерывного определения содержания газов

Строение аренониевых ионов по данным физических методов исследования

Строение и физические методы

Строение молекул физические методы исследования

Строение моносахаридов, изучение физическими методами

Структурно-физические метод

Структурные особенности и физические методы исследования кислых силикатов и их аналогов

Термохимические системы физическими методами

Терпены физические методы анализа бинарных смесей

Технеций физические методы определения

Технологическая аппаратура с использованием физических методов интенсификации процессов

Тиофен физические методы исследовани

Толуол физическими методами

Традиционные методы выделения и очистки биополимеров, используемые в физической и аналитической химии

Углеводороды физическими методами

Удаление двуокиси углерода и сероводорода методом физической абсорбции органическими растворителями

Указатель методов физические свойства производных

Установление относительной конфигурации с помощью физических методов

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ) МЕТОДЫ АНАЛИЗА Общая характеристика инструментальных методов анализа

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА j Хроматографический метод в качественном анализе

ФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ Измерение массы

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ МОЛЕКУЛ АСФАЛЬТЕНОВ

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНЫХ МЕТОДОВ Аналитическое ультрацентрифугирование растворов полимеров

ФИЗИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ПОЛИМЕРОВ Термомеханический метод исследования деформации и три физических состояния полимеров

Физико метод Методы физическои

Физическая адсорбция как метод определения площади поверхности

Физические и математические предпосылки метода псевдопотенциала

Физические и физико-химические методы

Физические и физико-химические методы анализа газов Манометрический метод анализа газов

Физические и физико-химические методы анализа кремнийорганических соединений

Физические и физико-химические методы идентификации методы разделения веществ

Физические и физико-химические методы идентификации технеция

Физические и физико-химические методы исследования

Физические и физико-химические методы исследования Быстрый масс-спектрометрический метод изотопного анализа, кислорода органических веществ. —И. П. Граверов

Физические и физико-химические методы исследования полимеров

Физические и физико-химические методы качественного анализа Спектральный метод обнаружения элементов и его применение в качественном анализе

Физические и физико-химические методы количественного анализа

Физические и химические методы

Физические и химические методы анализа черных металлов

Физические и химические методы аналитического концентрирования

Физические и химические показатели жиров и методы их исследования

Физические и химические свойства.— Физические и химические превращения.— Элементы.— Соединения,— Смеси,— Метод научного исследования.— Метрическая система Строение атома

Физические методы анализа Элементный анализ

Физические методы в бактериологии

Физические методы в бактериологии гель-электрофорез

Физические методы в исследовании органических соединений

Физические методы выделения водорода из газовых смеВодород как побочный продукт некоторых производственных процессов

Физические методы детоксикации

Физические методы дискриминации, идентификации и количественного определения активированных элементов

Физические методы идентификации радиоактивных изотопов

Физические методы измерения внутренних напряжений

Физические методы изучения переноса энергии

Физические методы изучения полимеров

Физические методы интенсификации

Физические методы исследования

Физические методы исследования адсорбционного взаимо- j действия

Физические методы исследования аллена и его производных

Физические методы исследования в органической химии

Физические методы исследования диацетиленов и полиацетиленов

Физические методы исследования катализаторов

Физические методы исследования каучуков и латексов

Физические методы исследования макромолекул в растворах

Физические методы исследования полимеров

Физические методы исследования размера и формы полимерных молекул

Физические методы исследования совместимости

Физические методы исследования строения вещества

Физические методы качественного анализа

Физические методы количественного определения фосфора

Физические методы контроля

Физические методы контроля толщины крупногабаритных изделий и конструкций из пластмасс

Физические методы концентрирования водорода

Физические методы концентрирования водорода и выделения его из газов

Физические методы модификации поверхности

Физические методы обеззараживания воды

Физические методы обеззараживания воды ультрафиолетовыми лучами и другими методами

Физические методы обнаружения

Физические методы обработки осадков сточных вод

Физические методы определения

Физические методы определения абсолютной конфигурации

Физические методы определения воды

Физические методы определения гафния

Физические методы определения енолов

Физические методы определения загрязненности воздушной среды радиоактивными аэрозолями и газами

Физические методы определения и идентификации отдельных изотопов

Физические методы определения конфигурации гликозидных

Физические методы определения молекулярного веса

Физические методы определения связей

Физические методы определения степени вулканизации

Физические методы определения строения

Физические методы определения структуры молекул

Физические методы определения урана

Физические методы определения фтора

Физические методы определения хрома

Физические методы оценки теплостойкости поли

Физические методы очистки н осушки масел

Физические методы очистки нефтепродуктов (перевод Беренблюма)

Физические методы переноса генов в растительные клетки

Физические методы переработки нефти (прямая перегонка нефти)

Физические методы переработки природных углеводородных газов

Физические методы подготовки

Физические методы применение

Физические методы применение для установления

Физические методы разделения без изменения агрегатного состояЭкстракция

Физические методы разделения газовых смесей

Физические методы разделения энантиомерных кристаллических форм

Физические методы регенерации

Физические методы регенерации трансформаторных масел

Физические методы регистрации частиц, участвующих в химическом процессе

Физические методы стимулирования химических превращений

Физические методы титрования

Физические методы установления

Физические методы установления строения

Физические методы установления строения веществ

Физические методы установления строения органических молекул

Физические методы установления структуры органических соединений

Физические методы химического аиалпза

Физические методы химического анализа

Физические методы, комплексное использование

Физические методы, роль в выяснении

Физические методы, роль в выяснении строения

Физические методы, роль в выяснения строе

Физические методы. В. Вуд (Перевод X. С. Андреевой)

Физические основы атомно-абсорбционного метода

Физические основы и классификация методов

Физические основы и погрешности метода высокочастотного титроваФизические основы метода диэлкометрического титрования

Физические основы метода

Физические основы методов и экспериментальная техника

Физические основы методов течеискания

Физические показатели и методы испытания жиров

Физические принципы метода

Физические принципы методов, основанных на измерении кинетической энергии ионов

Физические свойства алканов Методы разделения и определения строения органических соединений

Физические свойства и методы испытания скипидара

Физические свойства и методы испытания цинковых белил

Физические свойства и физико-химические методы исследования моносахаридов

Физические свойства катализаторов Магнитный метод определения структуры и электронной плотности работающих твердых катализаторов (П. Селвуд)

Физические. методы для изучения

Физические. методы для изучения строения сахаров

Физический и механический методы

Физический метод регистрации излучения

Физический смысл и методы определения прочностных параметров Uo, Термофлуктуационный характер разрушения. Природа разрывающихся связей

Физическое картирование бактериальных генов методом прерванной конъюгации

Физическое содержание основных технических методов организации сжигания пылевидного топлива

Фильтрование с закупориванием пор физические методы

Форстера метод определения азота Физические и химические постоянные газов и парив

Функциональные группы обнаружение физическими методам

Функциональные группы физические методы

Характер и типы ковалентной связи. Гибридизация орбиталей. Параметры молекул - длина, углы и прочность связей. Способы изображения структуры молекул. Изомерия, конформации Физические свойства алканов. Методы разделения

Характеристика смесей с помощью физических методов. Аддитивность

Химико-физические методы очистки неорганических веществ (Б Д. Степин)

Химико-физические методы разделения без изменения агрегатного состояния

Химические и физические методы изучения молекул

Химические и физические методы исследования

Химические и физические методы качественного анализа

Химические и физические методы обработки производственных сточных вод

Химические, физические и биохимические методы анализа

Химические, физические и физико-химические методы анализа

Химия органическая, физические метод

Циклогексан титрование физическими методами

Цинеол, титрование физическими методами

ЧАПТЬ ВТОРАЯ ПРАКТИКА КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА Химические и физические методы анализа

ЧАСТЬ ТРЕТЬ Я ПОНЯТИЕ О ФИЗИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ) МЕТОДАХ АНАЛИЗА Классификация физических и физико-химических методов количественного анализа

ЧАСТЬ Ш. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

ЧАСТЬТРЕТЬЯ ПОНЯТИЕ О ФИЗИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ) МЕТОДАХ АНАЛИЗА J Классификация физических и физико-химических методов количественного анализа

Ь определения строения органических соединений . Примеры комплексного применения физических методов

ЭМИССИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ и СОСТАВ ВЕЩЕСТВА Физические процессы в плазме и на электродах Преображенский. Новый обобщенный метод добавок

Экспериментальные методы исследования физических процессов импульсной очистки

Эмульгаторы неионные, титрование физическими методами

Этанол физическими методами

Этиловый эфир, его свойства и методы получения Физические и химические свойства этилового эфира

Яблочная физическими методами

Ядерно-физические и радиохимические методы анализа Активационный анализ

Ядерно-физические методы

Ядерно-физические методы анализа

Ядерно-физические методы детектирования в тонкослойной хроматографии

величииа и разность индексов физические методы на основе

критерий физические методы на основе

монографии рассматриваются основные химические свойства галлия, методы идентификации, отделения и определения химические, физические и физико химические

облучением физические методы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте