Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гранула

    Алюмокобальтмолибденовый катализатор,.предназначенный для процесса гидроочистки нефтепродуктов, используется в виде гранул неправильной цилиндрической формы таблетки-гранулы обладают [c.13]

    Внешняя диффузионная область. Скорость суммарного процесса определяется скоростью диффузии реагирующих веществ из объема к поверхности гранул. [c.273]


    Характеристика цеолита насыпная плотность = 720 кг/м пористость слоя гранул Я, = 0,38 влагоемкость а = 4%. [c.261]

    Гранул о метрически 11 состав [c.58]

    Техническое решение пробки , выполненные из ВПР, т. е. из воздуха и шлака,— пористые шлаковые гранулы, пена. [c.148]

    Применение смесей. Воздух и шлак дают ряд структур, обладающих высокими теплоизолирующими свойствами пористые гранулы, полые гранулы, пена. Больше всего воздуха в пене, а мы проверяем линию воздуха (шаг 3.2). Первый вероятный ответ — использование пены в качестве крышки . [c.148]

    О — сушилка 7 — бункеры 8 — экструдер 9 — автоматический нож 10 — смеситель 11 — охладитель гранул 12 — классификатор 13 — блок сушки растворителей Н, 15 — аппараты для промывки. [c.298]

    Внешний вид цилиндрические гранулы от [c.150]

    В настоящее время применяют различные адсорбенты, прежде всего порошкообразные и гранулированные угли (БАУ, ДАК, ОУ, КАД — молотый АГ-3 и др.) с размером гранул 1—6 мм, насыпной плотностью 350—600 кг/м предельным адсорбционным объемом микропор 0,26—0,59 см /г. [c.96]

    Гранулы расплавленного корунда Гранулы расплавленного магнетита Кольца Рашига из глинозема ( = 6 мм) [c.15]

    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]

    Уравнения для коэффициента гидравлического сопротивления в зернистом слое из цилиндров (таблеток, гранул) и седлообразных элементов [c.64]

    Требования к газопроводам общей факельной системы. Факельные газопроводы и установленную на них арматуру при необходимости изолируют и обогревают. На территории технологических объектов на факельных выводах предусматривают отбойники, исключающие попадание конденсата, гранул и твердых веществ в общезаводские факельные газопроводы. Последние в пределах технологических объектов должны иметь уклон в сторону отбойников. [c.187]

    Как отмечалось вьпие, при изучении структуры нефтяных остатков большое значение имеет выявление закономерностей распределения компонентов остатков по размерам составляющих их молекул, частиц и ассоциатов. От этих показателей во многом зависит правильный подбор поровой структуры катализатора, эффективность диффузионных процессов в порах единичной гранулы. [c.35]

    Во многих случаях скорости гетерогоргных хилгнческих реакций на пористых катализаторах определяются ие кинетикой химического превращения, а скоростью иеремещения молекул реагирующих веществ из объема к поверхности гранулы катализатора и через поры катализатора к зоне реакции. В зависимости от того, какая стадия является наиболее медленной и, следовательно, определяющей, различают три основных режима. [c.272]


    Запыленный газ в зернистых фил1>трах проходит через насыпной слой гранул размером 2—5 мм, имекзщий высоту 100 м.м. Регенерация слоя осуществляется механическим ворошением и обратной продувкой. Запыленный воздух обратной продувки, нройдя циклон, сметпвается с потоком неочищенного газа. [c.209]

    В коллоидных системах нахо ,ятся гранулы, размеры которых несравненно больше, чем размеры окружающих их нонов. Заряд гранулы определяется избирательной адсорбщ1ей иопов он компенсируется ионами иротивоноложного знака, диффузно распределенными в окружающем пространстве и образующими ионную атмосферу. Следует от.метить, что концепция но1нюй атмосферы родилась именно ири изучении коллоидных систем.  [c.100]

    Форма ионной атмосферы во многом определяется характером распределения зарядов в гранулах и макроионах. Применение теории Дебая — Гюккеля к таким системам ограничивалось пока первым приближением, причем полученные результаты носят качественный характер. Подобное изложение данного вопроса представляется поэтому нецелесообразным, тем более что уравнения, оп сывающие поведение коллоидов и полиэлектролитов, при их ог-ниченной применимости, весьма слолсны и неудобны для проведения расчетов. [c.100]

    Бензин из туркменской нефти (продукция Батумского нефтеперерабатывающего завода) имеет столь низкое октановое число (55), что без его повышения он не находит применения в народном хозяйстве. Низкое октановое число данного бензина обусловлено присутствием алканов нормального строения, поэтому их удаление должно повышать антидетонационные свойства бензина. Объектом исследования в данной работе был бензин из туркменской нефти с т. кип. 37—158°С, а в качестве адсорбента н-алканов применяли синтетический цеолит СаА в виде гранул — образец Горьковской опытной базы ВНИИНП Ц-202-238. [c.193]

    Свежий катализатор выпускается и применяется в окисной форме. Катализатор имеет синюю окраску, оформован ввиде гранул-таблеток диаметром и высотой 4—5 мм неправильной цилиндрической формы или черенкообразных экструдатов соответствующего диаметра. В последнем случае диаметр черенков, выраженный в миллиметрах, вводится в маркировку катализатора, например АКМ-3, АКМ-2. [c.14]

    КС. личество тепла (25000 — 31500 кДж/моль, то есть 6000—7500 ккал/ К1 кокса). Углерод кокса сгорает до СО и СО , причем их соотношение зависит от химического состава катализатора и реакционной сг особности кокса. При значительной концентрации СО возможно вс зникновение ее неконтролируемого догорания над слоем катализатора, что приводит к прогару оборудования. Введение в состав Катализатора небольших добавок промоторов окисления устраняет образование СО. При этом возрастает экзотермичность горения кокса. Тепло, выделяющееся при регенерации, частично выводится газами регенерации, а большая часть расходуется на разогрев гранул Кс тализатора. [c.130]

    Основные трудности, возникающие при использовании суль — фокатионитов в промышленном синтезе МТБЭ, связаны с большим гидродинамическим сопротивлением катализаторного слоя. С целью получения необходимой совокупности катализирующих, массооб-м 5нных и гидродинамических свойств разработан отечественный (в НИИМСК) высокоэффективный формованный ионитный катали — з Тор КИФ —2, имеющий большие размеры гранул и высокую м еханическую прочность  [c.150]

    Катализатор КИФ —2 характеризуется достаточно высокой активностью, продолжительным сроком службы, удобными размерами и формой гранул, позволяющей использовать его одновременно как ректификационную насадку. Сочетание реактора с рек — тгсфикацией в одном реакционно —ректификационном аппарате позволяет  [c.150]

    Данные для колец Рашига и гранул с шероховатой поверхностью [21, F. ВепепаШ] показали, что нарушение структуры в этих случаях охватывает не один, а два ряда элементов, прилегающих к стенке.(т = 2). Для колец Рашига оказалось при этом ец = 0,57 и ест = 0,69.  [c.19]

    Нейтрализованные кислые гудроны можно использовать в качестве интенсификаторов процесса клинкерообразования в производстве цемента. Наибольший эффект в процессе клинкерообразования достигается при добавлении к топливу 9—15% продукта нейтрализации кислого гудрона. Количество свободного оксида кальция при этом не превышает допустимых пределов, удельный расход тепла на обжиг клинкера (полупродукт, получаемый в виде гранул при обжиге известняка с глиной) низкий, сгорание топлива в факеле происходит устойчиво. Ин-тенсификатор процесса клинкерообразования можно получить и на основе нефтяного шлама — наиболее распространенного отхода нефтепереработки. [c.141]

    С реакциями термодеструкции связано накопление в жидких продуктах ненасыщенных структур и осколков молекул углеводородов, которые склонны к поликонденсащш с аренами или полимеризации, что приводит к коксообразованию [38, 20, 52]. Полное их гидрирование термодинамически возможно при давлениях выше 20 МПа и температурах вьпие 427 °С [40]. Вероятность зарождения и накопления указанных структур в продуктах гидрооблагораживання нефтяных остатков возможно не только на стадии предварительного нагрева, но и при прохождении газопродуктового потока через реактор. Ши могут зародиться в пространстве между гранулами катализатора, в пленках жидкости, стекающей по гранулам, в макропорах катализатора, заполненных жидкостью и в застойных зонах реактора. [c.63]


    Из сказанного следует, что наблюдаемый эффект снижения активности катализатора дпя основных реакций в наибольшей степени проявляется в начальной стадии процесса. Именно в этот период при адсорбции сложных стрз турных единиц сырья на внешней поверхности гранул катализатора формируется фронт диффузии составляющих их компонентов внутрь гранулы по поровым каналам и происходят первичные изменения структуры сырья под воздействием активных центров катализатора. Одновременно изменяется структура пор катализатора в результате протекания основных химических реакций, сопровождающихся вьшадением на активной поверхности твердых продуктов реакции. [c.68]

    Кажущаяся активность катализаторов гидрооблагораживання остатков, кроме отмеченньк выше факторов (температура, объемная скорость подачи сырья), зависит от парциального давления водорода и сероводорода в зоне реакции и от размера гранул катализатора. Для учета влияния каждого из указанных факторов в уравнения формальной кинетики включаются соответствующие эмпирические поправки. Например, предложена зависимость [38], учитывающая влияние парциального давления водорода, согласно которой скорость реакции удаления серы определяется по превращению трудноудаляемой серы  [c.76]

    Ланные дли оцгнки параметров формальной кинетики при испытании различных образцов катализаторов рекомендуется получать при определенных стандартных условиях. Это общее и парциальное давление водорода, размер гранул катализатора, объем загрузки его в реактор, длительность опыта. Кроме того, в качестве стандартного может быть принято наиболее характерное сырье, а также катализатор. Испытания [c.76]


Смотреть страницы где упоминается термин Гранула: [c.61]    [c.84]    [c.256]    [c.36]    [c.97]    [c.126]    [c.14]    [c.15]    [c.150]    [c.210]    [c.6]    [c.65]    [c.5]    [c.5]    [c.5]    [c.5]    [c.27]    [c.34]    [c.51]    [c.77]    [c.77]   
Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.318 , c.319 ]

Теоретические основы аналитической химии 1987 (1987) -- [ c.132 ]

Пособие по химии для поступающих в вузы 1972 (1972) -- [ c.133 ]

Физико-химические основы производства радиоэлектронной аппаратуры (1979) -- [ c.148 ]

Аналитическая химия (1994) -- [ c.128 ]

Химия Краткий словарь (2002) -- [ c.85 ]

Очистка воды коагулянтами (1977) -- [ c.28 ]

Краткий курс физической химии Изд5 (1978) -- [ c.508 ]

Учебник физической химии (1952) -- [ c.380 ]

Общая химия ( издание 3 ) (1979) -- [ c.321 ]

Краткий курс коллойдной химии (1958) -- [ c.126 , c.127 ]

Основы физической и коллоидной химии Издание 3 (1964) -- [ c.363 ]

Физическая и коллоидная химия (1974) -- [ c.403 ]

Аналитическая химия (1980) -- [ c.142 ]

Физическая и коллоидная химия Учебное пособие для вузов (1976) -- [ c.239 ]

Физическая и коллоидная химия Издание 3 1963 (1963) -- [ c.368 ]

Физическая химия и химия кремния Издание 3 (1962) -- [ c.217 ]

Физическая и коллоидная химия (1954) -- [ c.198 ]

Физическая и коллоидная химия (1964) -- [ c.197 , c.198 ]

Учебник физической химии (0) -- [ c.420 ]

Физическая и коллоидная химия (1960) -- [ c.228 ]

Краткий курс физической химии Издание 3 (1963) -- [ c.505 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.610 ]

Теоретические основы органической химии Том 2 (1958) -- [ c.343 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АТФаза в хромаффинных гранулах

Агарозные гранулы

Аденозин в хромаффинных гранулах

Адсорбенты поверхность единицы объема гранул

Аммиачная селитра микроструктура гранул

Аммиачная селитра прочность гранул

Аммиачная селитра структурно-механические свойства гранул

Аммофос микроструктура гранул

Аммофос прочность гранул

Аммофос прочность и размер гранул

Анализ закономерностей термического дробления гранул

Анализ кинетики адсорбции растворенных веществ формованными гранулами адсорбента на основе модели бипористой структуры гранул

Базальная гранула

Барабан для охлаждения гранул резиновой

Барабаны для охлаждения и припудривания гранул

Белки в гранулах и строме

Больцмана распределение сферические гранулы получение

Бортников. Анализ процесса движения и плавления гранул в каналах шнека

Винипласты гранулы

Влияние дисперсной структуры гранул на гигроскопичность

Влияние условий прессования на процесс образования плитки и качество гранул

Внешний вид и дисперсность порошков и гранул

Внешний массо- и теплоперенос s. -Ц й лV-ii Массоперенос внутри гранул

Вспенивание гранул

Выдержка предварительно вспененных гранул на воздухе

Выжигание кокса с отдельных гранул

Генри округлости гранул катализатора

Гигроскопичность способа приготовления смесей структуры гранул

Гликоген гранулы контроль путем фосфорилирования

Гликоген, гранулы в клетках

Гликоген, гранулы в клетках гормонами

Гликогеновые гранулы

Гранулирование Гранулы

Гранулирование из расплавов с охлаждением гранул в слое масла

Гранулирование покрытие гранул

Гранулирование прочность гранул

Гранулирование размеры гранул

Гранулиты

Гранулы вспененные

Гранулы гигроскопичность

Гранулы гликогена

Гранулы гранул

Гранулы грубые

Гранулы истираемость

Гранулы катализатора

Гранулы катализатора активная

Гранулы катализатора анизотропные структуры

Гранулы катализатора внешняя

Гранулы катализатора коэффициент извилистости

Гранулы катализатора несферические

Гранулы катализатора поверхность

Гранулы катализатора пористость

Гранулы катализатора распределение концентраций

Гранулы коллоидные

Гранулы контактов

Гранулы контакты фазовые

Гранулы красителей

Гранулы линейная

Гранулы механическая прочность

Гранулы микроструктура

Гранулы монолитные

Гранулы объем пор

Гранулы отношение хлорофилл белок

Гранулы охлаждение

Гранулы пластическая деформация

Гранулы пластичность

Гранулы поверхность удельная

Гранулы поливинилхлорида ЛЖВ

Гранулы пористость

Гранулы предохранение от слипания

Гранулы прессованные

Гранулы сверхтонкие

Гранулы слеживаемость

Гранулы структура

Гранулы структурно-механические свойства

Гранулы сушка

Гранулы тонкие

Гранулы транспортировка

Гранулы упрочнение

Гранулы упругая

Гранулы флуоресценция

Гранулы формирование

Гранулы хиноидные

Гранулы, дозирование

Гранулы. Микродраже. Спансулы

Гранулят

Гранулят

Грануляты

Грануляционная башня механизм выгрузки гранул

Грануляционная башня скорость падения гранул

Грануляционная башня траектории движения гранул

Грануляция сырьевой смеси Приготовление гранул из сырьевой муки

Двойной суперфосфат прочность и размер гранул

Дезактивация гранулы катализатора

Деформация гранул при одноосном сжатии

Диаммофос прочность и размер гранул

Динамика адсорбции при фильтровании растворов через плотный слой гранул адсорбента

Дициклогексилкарбодиимид в хромаффинной грануле

Дробилки-гранул горы

Зависимость между размером гранул катализатора и областью протекания реакции

Загрузка гранул в нагревательный

Загрузка гранул в нагревательный цилиндр

Задание 2. Изготовить пенопласты вспениванием газонаполненных гранул

Зимогеиовые гранулы

Зимогенные гранулы

Зимогеновые гранулы

Изотермическая гранула

Ионообменные грануляты

Исследование механизма дробления одиночной гранулы

Капрон волокно параметры формования текстильных продолжительность плавления гранулята

Карбамид прочность и размер гранул

Карбоаммофос, карбоаммофоска прочность и размер гранул

Катализатор, реакция в грануле

Катализаторы гранулы, размеры

Катиониты сильнокислотные гранулы

Кинетика аммонизации гранул

Кинетика процесса на собственных гранулах

Кинетика роста гранул

Классификация гранул по их структурно-механическим характеристикам

Константа роста гранул

Кортикальные гранулы

Коэффициент температуропроводности гранулята поликапроамида

Коэффициент теплопроводности гранул

Коэффициент теплопроводности гранулята поликапроамида

Коэффициент упрочнения гранул

Коэффициент формы и размера гранул массы

Крахмал, гранулы в клетках

Крашение гранулята

Кривые распределения гранул по линейным размерам

Кристаллизация гранул продукта в КС процесс

Кристаллизация из парогазовой смеси на поверхности гранул или инертных частиц

Линия для тиснения пленки и искусственной кожи Устройство для нагрева и подсушивания гранул шилиной до 1600 мм

Липоиды в гранулах и строме

Ловушки металлической фольгой или гранулами

Магнитная проницаемость каналов в цепочках гранул

Магнитная проницаемость насадок - систем цепочек гранул

Магнитное поле между гранулами

Массо- и теплоперенос в гранулах катализатора

Массопередача к внешней поверхности гранул

Массопередача к внешней поверхности гранул катализатора

Массопередача от газа к гранулам катализатор

Машины для производства гранул

Методы количественной оценки прочности гранул

Методы определения кинетических констант процесЗакономерности распределения по размерам гранул в безрецикловых процессах

Методы определения размеров гранул

Микроструктура гранул моноаммонийфосфата

Микроструктура гранул нитроаммофоски

Минеральные удобрения м. также прочность гранул

Митохондрия плотные гранулы

Модели кинетики роста гранул при обезвоживании и грануляции в кипящем слое

Накатывание мелкого топлива на гранулы

Накатывание мелкого топлива на гранулы шихты

Неизотермическая гранула

Нейтрализация гранул двойного суперфосфата мелом

Непылящие порошки и гранулы

Несферические гранулы

Нитроаммофос, нитроаммофоска прочность и размер гранул

Нитроаммофоска прочность гранул

Нитроаммофоска структура гранул

Нитрофос прочность гранул

Нитрофос, нитрофоска прочность и размер гранул

Обезвоживание, сушка и классификация гранул

Оборудование для отбора, охлаждения и сушки гранул каучука и маточных смесей

Оборудование для подготовки гранулята полиамидной и полиэфирной смол к процессу формования волокна

Оборудование для подготовки гранулята полиамидов и полиэфиров к процессу формования волокна

Оборудование для сушки и хранения эмалевого гранулята, приготовления эмалевого шликера и эмалевой пудры

Окаймленные гранулы

Окончательное вспенивание гранул

Определение прочности гранул

Определение сопротивления гранул сажи истиранию

Определение факторов гранул нейтрофилов

Оптимальные характеристики гранул

Осветительные гранули

Основы тепло- и массообмена при обезвоживании раствора на гранулах в кипящем слое

Отбор, охлаждение и сушка гранул каучука и маточных смесей

Охладители гранул

Охладитель барабанный для гранул

Охлаждение гранул в аппаратах

Перемешивание шихты и формирование гранул

Перенос в гранулах и фактор эффективности

Перенос воды вглубь гранулы

Пигменты, извлечение в гранулах

Питание гранулами

Плавление крошки (гранул) поликапроамида

Пластикат в гранулах

Пластикат в гранулах для изготовления

Поверхностно-активные вещества для изоляции гранул при смешении на смесительном оборудовании большой единичной мощности

Поглощение влаги гранулами

Поглощение водорода гранулами

Поли гидроксимасляная кислота гранулы в клетках

Поли суспензия гранул

Поливиниловый спирт в виде гранул

Поливинилхлорид в гранулах, для изготовления

Поливинилхлорид гранулы для изготовления труб

Поливинилхлорид, получение пори стых гранул

Полимеризация в гранулах

Полимерные гранулы

Полисахаридные гранулы

Получение гранул

Получение гранул полистирола для вспенивания

Получение изделий методом спекания гранул (метод Энгеля)

Получение полиметилметакрилата полимеризацией в блоке Получение полиметилметакрилата (полимеризацией с персульфатом аммония, в суспензии, в гранулах, в растворе)

Получение твердых гранул

Полярные гранулы

Пористая структура гранул

Пористость, кислотность и размер гранул

Предварительное вспенивание гранул полистирола

Прессы для формовки цилиндрических гранул

Приготовление гранул из шлама

Применение гранул

Применение лекарств гранул

Пример 4. Расчет среднего размера гранул и распределения гранулометрического состава

Производство в аппаратах КС в виде двухслойных гранул

Производство сложно-смешанных удобрений в виде двухслойных гранул

Простой суперфосфат прочность и размер гранул

Прочность гранул

Прочность гранул динамическая и статическая

Прочность гранул дисперсности шихты

Прочность гранул зависимость от влажности

Прочность гранул карбоаммофоски

Прочность гранул кислотности

Прочность гранул нейтрализующих добавок

Прочность гранул пластическая

Прочность гранул размера

Прочность гранул сложно-смешанных удобрений

Прочность гранул суперфосфатов

Прочность гранул фазовых контактов

Прочность промышленных гранул

Псевдоожижение сухих гранул

Радиус гранул

Размеры агрегатов — частиц порошка, гранул геля

Размеры гранул

Разность температур между гранулой и жидкостью

Разработка методики рентгеноспектральиого анализа послойного состава гранулы сернокислотного ванадиевого катализатора. В. Н. Таланова, Масленников. И. С. Смирнова

Растворимость компонентов гранул в связующе

Расчет газа к гранулам катализатора

Расчет гранул

Расчет деформации гранул

Расчет диаметра гранул

Расчет окатывания гранул

Расчет покрытия гранул пленкой

Расчет размера гранул

Расчет разности температур между потоком и гранулой в стационарном слое

Расчет скорости роста гранул

Расчет холодильников гранул

Реакция на неизотермической грануле катализатора

Рециклизация секреторных гранул

СКТ во взвешенном слое пентана в вакууме из гранул

Сегрегация гранул

Секреторные гранулы

Секреторные гранулы пузырьки

Сера, гранулы в клетках

Силикагели гранулы, формование

Системы подачи прядильных растворов, расплавов и твердого гранулята полимера на машины для формования химических волокон

Слеживаемость прочности гранул

Сложно-смешанные удобрения прочность и размер гранул

Сложно-смешанные удобрения структура гранул

Смешанные удобрения сегрегация гранул

Сопоставление теории с экспериментальными данными для не изотермических гранул

Спекание предварительно вспененных гранул

Способы производства керамзитового гравия и технологические схемы обработки сырья и формовки гранул

Строгий расчет для сферических гранул катализатора

Структурно-механические авойства гранул

Структурообразование на стадии перемешивания шихты и формирования гранул

Структурообразование при формировании гранул

Субмикроскопические гранулы

Сульфадимезин гранулят

Суперфосфат прочность и размер гранул

Сушилка для сушки гранулята полиэтилентерефталата (лавсана) непрерывного действия

Сушка гранулята

Сушка и подогрев гранул

Схемы линии для обработки гранул поликапроамида

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВ ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА Таблетки. Драже. Гранулы

Таблетки. Драже. Гранулы Загорий, ПД.Пашнев, Пиминов, В.ИЧуешов)

Теплообмен гранулой и воздухом

Теплообмен между жидкостью и гранулой

Теплоперенос в грануле катализатора

Тритурационные таблетки. Гранулы. Микродраже Спансулы. Драже

Тукосмеси прочность и размер гранул

Уравнение пропитки сферических гранул

Уравнения для коэффициента гидравлического сопротивления в зернистом слое из цилиндров (таблеток, гранул) и седлообразных элементов

Устройства для нагрева и подсушивания гранул

Устройство для нагрева и подсушивания гранул Машины и агрегаты для переработки отходов пластмасс производительностью 150 кгч

Устройство для напрела я подсушивания гранул производительностью до 450 кгч

Устройство для резки гранул

Устройство для сушки гранулята

Факторы лизосомальных гранул

Физико-химические основы процесса образования гранул

Флуоресценция отношение к первичным фотохимическим в гранулах и строме

Флюсы размеры гранул

Форма гранул

Формование из порошков и гранул

Фосфатные гранулы

Химические явления при сушке порошков и гранул

Хлоропласты гранулы и пластинки

Хлорофилл концентрация в гранулах, отдельных клетках и хлоропласта

Хромаффинные гранулы

Цианофициновые гранулы

Шишаков а, М. М. Дубинин. Термическая обработка гранул и адсорбционные свойства кристаллических и формованных синтетических цеолитов NaX и СаА

Эквивалентный диаметр гранул адсорбента

Экзоцитоз кортикальных гранул

Экспериментальное исследование закономерностей термического дробления гранул в кипящем слое

Экстрагирование низкомолекулярных соединений (НМС) из гранулята поликапроамида

Электролитическая регенерация гранул ионообменников

Эффективные коэффициенты диффузии воды в гранулах

гранулах для литья

гранулах для литья галантерейная

гранулах для литья искусственная кожа

гранулах для литья линолеум

гранулах для литья массовый

гранулах для литья многослойный

гранулах для литья обивочная

гранулах для литья облицовочная

гранулах для литья плитки для полов

гранулах для литья экструзии

ммиачная селитра прочность и размер гранул



© 2025 chem21.info Реклама на сайте