Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Материал, определение

    Для элементов слоя из непористого материала определение Хт трудностей не представляет. Для пористых материалов необходимо учитывать теплопроводность среды, заполняющей поры и структуру пор. Отличие пористых тел от зернистых засыпок состоит в том, что твердая фаза здесь является сплошной, а газовая или жидкая может быть дисперсной. На коэффициент теплопроводности пористого тела Хтэ влияет как внутренняя пористость, так и средний диаметр пор, Точнее, отношение этой величины к длине свободного пробега молекул газа, заполняющего поры [3, 18]. [c.107]


    Для характеристики крупности материала определенное значение имеет номинальная крупность, под которой принято считать размер н отверстий того сита, на котором суммарный остаток составляет R = 5%, т. е. просев равен 95%. [c.46]

    Разработка эскиза сборника состоит из следующих этапов определение формы аппарата выбор конструк-ц,ионного материала определение штуцеров и устройств, необходимых для поддержания заданного режима разработка вспомогательных устройств и де талей оформление задания на разработку технического проекта емкости. [c.77]

    Тепловой расчет определяет удельные расходы тепла на обработку данного материала, определение возможности передачи материалу необходимого количества тепла нри принятых размерах печи и ее производительности. [c.229]

    Основным недостатком стекла, по сравнению с металлами, является его хрупкость, а также недостаточная устойчивость к резким изменениям температуры. Прочность стекла можно повысить, если его расплав охлаждать по специальному режиму, способствующему возникновению в глубине материала определенных внутренних напряжений. Перспективным направлением развития стекольной промышленности является разработка и получение. различных марок стекла, свойства которых были бы наиболее оптимальными для изготовления аппаратуры применительно к конкретным физико-химическим процессам. Стекло с универсальными свойствами, приближающееся к металлическим сплавам по возможностям его применения и обработки, по-видимому, никогда не будет получено. Однако при правильном выборе марки стекла можно в значительной мере удовлетворить необходимые требования [1, 5]. [c.325]

    Из сказанного следует, что для реальных расчетов рискованно пользоваться табличными данными значений сГр и , где материал часто даже и не отнесен к конкретному месторождению. Табличные данные могут помочь произвести только предварительную прикидку величины расхода энергии. Окончательный же расчет должен выполняться по значениям Ор и Е для материала определенного месторождения. [c.39]

    Специфика окисления связана с такими переменными, как длина цепи, степень непредельности, разветвленность, ароматизация и молекулярный вес окисляемого материала. Определение специфич- [c.190]

    Считается, что так называемое контролируемое медленное разрушение очень близко к равновесному процессу, когда механические потери исчезают. Однако результаты экспериментального исследования показали, что часть энергии разрушения даже в этом случае идет на механические потери, что выражается в том, что энергия разрушения превышает свободную энергию исследуемого материала, определенную независимым способом. [c.291]

    Широкие возможности создания новых материалов открываются на основе композиций из неорганических веществ и полимеров органических соединений. Примером их являются резины, состоящие из вулканизованных каучуков и сажи, масса которой достигает 50% массы резины. Б зависимости от соотношения компонентов и от распределения серы и сажи в каучуке можно получать резины с разнообразными свойствами. На этом примере полезно подчеркнуть различие понятий о веществах и материалах. Каучук, сажа, сера — это вещества, из которых создается материал определенной структуры — резина. [c.315]


    Довольно часто применяют несколько различных мономеров, каждый из которых, вводимый в небольших количествах, привносит в материал определенные ценные свойства, отсутствующие у гомополимера. Следующие примеры выбраны из обширной литературы по сополимерам. [c.256]

    Кривые развития шероховатости для стального листа, полученного горячей прокаткой из материала класса 11 320, обработанного струей чугунного боя при скорости гранул 78,1 м-с , приведены на рис. 82. Количество выбрасываемого материала, определенное на основании кривых развития шероховатости для чугунного боя и стального материала, дано в табл. 4. [c.68]

    В случае ферромагнитного материала магнитострикционный эффект пригоден и для прямых методов. К.п.д. электроакустического преобразования зависит от показателей магнитострикции. И, наоборот, по величине к.п.д., т. е. по амплитуде сигнала, можно судить о показателях магнитострикции. Наложением постоянного магнитного поля можно получить соответствующую рабочую точку на магнитострикционной кривой (характеристике). Если амплитуду сигнала измерять в виде функции постоянного магнитного поля, то отсюда можно получить дифференцированную магнитострикционную кривую соответствующего материала. Эти кривые могут существенно различаться в зависимости от материала. Поэтому определенная форма кривой характерна для материала определенного химического состава, подвергнутого определенной предварительной обработке. Поэтому способ непригоден ни для выявления дефектов, ни для измерения толщины, а может быть использован только для распознавания материала [754]. [c.178]

    Высушиваемый материал подается в воронку питателя, втягивается между валками и поступает на верхнюю ленту сушилки. Слой материала определенной толщины перемещается на ленте к другому концу сушилки и ссыпается на нижележащую ленту, которая перемещает его в обратном направлении. Дойдя до низа камеры, сухой материал ссыпается Б разгрузочную камеру. [c.691]

    Ранее были вьщелены две основные направленности обучения химиков-технологов обучение понятиям и формирование умений (навыков). При обучении понятиям основное внимание уделяется предъявлению и разъяснению нового концептуального и фактического учебного материала определению понятий, описанию их свойств и отношений общему и развернутому описанию процессов приведению данных о количественных и качественных характеристиках объектов и процессов. При формировании умений главное внимание уделяется созданию повторяющихся и постепенно усложняющихся проблемных ситуаций, требующих от оператора исполнения определенных действий. Основные требования к этим знаниям состоят в обеспечении системы учебной информацией о структуре и свойствах предметной области информацией о методах решения задач сведениями о свойствах самой учебной информации, необходимой для планирования процесса обучения. БЗ теоретического материала отражает структуру предметной области и стратегические знания о методах решения [c.351]

    Величина X в генеральной совокупности является случайной и, как правило, подчиняется нормальному закону распределения. Например, статическая прочность материала определенной марки имеет некоторое среднее значение X и дисперсию о, составляющую около 10% от X. Разброс связан не только с погрешностью измерения X, а также со случайным изменением свойств материала. Будем считать, что дисперсия для генеральной совокупности известна и при выборочном контроле требуется оценить среднее значение X и сопоставить его с X. [c.46]

    Традиционные расчеты прочности трубопроводов и других элементов конструкций ведут в предположении, что они лишены трещин или подобных им дефектов. При этом свойства материала в конструкции тождественны свойствам материала, определенным на образцах стандартными методами. В то же время нередки случаи, особенно для крупногабаритных конструкций сложного очертания, когда в процессе изготовления конструкции вводятся начальные деформации и возникают трещины на том или ином техническом этапе. Кроме того трещины могут возникнуть в процессе эксплуатации, особенно в зонах повышенных напряжений и деформаций, из-за периодической во времени переменности нагрузки, агрессивного характера окружающей среды и других, не [c.163]

    Ввиду того что классическое бактериологическое исследование занимает не менее 5 — 6 сут для решения клинических вопросов, при остром течении инфекции применяется экспресс-диагностика. С этой целью проводят микроскопию патологического материала, определение специфических метаболитов (летучих жирных кислот) методом газо-жидкостной хроматографии, а в некоторых случаях — выявление НК возбудителей. [c.186]

    Применение бомбировки позволяет полностью скомпенсировать прогиб валка только для одного определенного значения распорного усилия, соответствующего для каждого материала определенным значениям параметров процесса и, Т). Изменение любого из этих параметров, и прежде всего толщины каландруемого изделия, сопровождается изменением распорного усилия и, следовательно, изменением прогиба валка. Поэтому одна бомбировка никогда не может обеспечить полной компенсации прогиба валка при всех рабочих режимах [c.397]

    Данные о газопроницаемости илн поверхности исходного материала, определенной, например, из адсорбционных измерений или по соотношению между удельным и объемным весами материала, не могут служить надежным средством для оценки 8 , так как ее величина меняется в процессе реагирования Более точными являются измерения, производимые в процессе реагирования [59, 115]. Оценка величины S производится также и неносредственно из кинетики данной реакции. Для частицы малых размеров сферической формы радиусом г активная глубина проникновения реакции может быть принята [c.123]


    За рубежом имеется установка такого типа для получения твердого парафина. Процесс проводят в аппаратах колонного типа, в верхнюю часть которых через форсунки вводят расплавленный гач. Мельчайшие частицы парафина затвердевают в результате контакта с восходящим потоком воздуха. Масло, находящееся на поверхности частиц парафина, удаляется при помощи растворителя в системе противоточных смесителей и отстойников. Метод позволяет получить твердый парафин с содержанием масла не более 0,5% (масс.). К недостаткам данного процесса следует отнести значительные эксплуатационные затраты, связанные с грануляцией сырья в токе охлажденного воздуха, необходимостью получения гранул строго определенных формы и размера, поскольку чем больше размер получаемых гранул, тем хуже отмывается содержащееся в них масло. Для увеличения проницаемости осадка на фильтре к сырью добавляют инертный несжимаемый материал определенной степени грануляции. В качестве добавок предложны различные глины, бумажная пульпа, ламповая сажа, силикат и др. [85]. Для улучшения фильтрования и частичного предохранения фильтровальной ткани от забивки применяют фильтрующие добавки —газонаполненные микробаллончики из инертных по отношению к [c.164]

    Ниже кратко остановимся на отдельных, требуюши ся для изложения материала определениях- и запу. симостях теории вероятностей, рассмотрим метод динамического программиропаиия и обсудим некоторые вопросы оптимальной фильтрации. [c.122]

    Из перечисленных способов пр игодными для промышленного измельчения оказались раскалывание, разламывание, раздавливание, истирание и удар. Раскалывание применяют для получения кусковых материалов разламывание обычно сопутствует другим способам при крупном, среднем и мелком измельчении, а разрезание и распиливание применяют в тех случаях, когда нужно получить куски материала определенного размера и заданной формы. [c.25]

    Мы видим, что и1ирина запрещенной зоны указывает величину многих параметров, характеризующих важнейшие свойства твердого вещества твердость, прочность, температуру плавления, электропроводность и др. Поэтому, зная ширину запрещенной зоны данного вещества, можно прогнозировать возможность его применения в качестве материала определенного назначения, например материала, преобразующего энергию излучения в электрическую энергию. Для выбора последнего можно воспользоваться тем, что коэффициент полезного преобразования энергии зависит от ширины запрещенной зоны. Так как в технологии целесообразнее иметь дело с более легкоплавкими веществами, то стремятся получить вещество, обладающее одновременно достаточно большой шириной запрещенной зоны и возможно низкой температурой плавления. К сожалению, в ряду однотипных веществ, например типа А , о которых шла речь выше, большая ширина запрещенной зоны связана с высокой температурой плавления. [c.108]

    Исследования материалов включают изучение физико-химических и других свойств анализ условий эксплуатации узлов и деталей, содержащих данный материал определение соответствия применяемого материала (покрытия) факторам среды исследование более сложной физической модели материал — микроорганизм, при этом целесообразно определение скорости процесса биоповреждения, эффекта бноповреждений, установление биостойкости материала (покрытия) и биозащищенности металлоконструкции в целом выбор направлений по совершенствованию методов защиты от биоповреждений и разработку новых методов оценку эффективности методов защиты от биоповреждений в условиях эксплуатации. [c.60]

    Форма и размеры детали (в отличие от статического нагружения) оказывают значительное влияние на усталостную прочность. Значение предела усталости материала, определенное при лабораторных испытаниях гладких образцов, дает лишь общее представление о его выносливости, но недостаточна для суждения об усталостной прочности изготовленной из этого материала детали в условиях эксплуатации. Кроме того, детали, изготовленные разными способами из одного материала или имеющие различия в форме и размерах, не равнопрочны при повторнопеременном нагружении. [c.79]

    Коэффициенты и определяются экспериментально. Таким образом, скорость движения материала определяется довольно просто, однако вся трудгюсть переносится на определение неизвестных коэффициентов г)з и При известной скорости движения материала определение количества тепла, передаваемого от одного теплоносителя другому, не вызывает затруднений. [c.56]

    Таким образом, эксперименты по трансформации бактерий убедительно показали, что ДНК является генетическим материалом. На это указывали также результаты некоторых других экспериментов. Было обнаружено, например, что ДНК локализуется в ядрах эукариотических клеток. Оказалось, что абсолютное количество ДНК в расчете на одну клетку для организма данного вида — величина постоянная. Тот факт, что ДНК представляет собой генетический материал определенных вирусов, доказали в 1952 г. Д. Херши и Чейз [8а], обнаружившие, что при заражении клетки вирусом бактерий (бактериофагом) вирусная ДНК проникает внутрь бактерии, а белковая оболочка остается снаружи. Это удалось продемонстрировать, приготовив два типа меченых бактё-риофагов Т2 (дополнение 4-Д). В одном из них ДНК была мечена изотопом а у другого в белок был включен изотоп Клетки Е. соИ заражали препаратами меченых фагов, а затем энергично перемешивали в гомогенизаторе Уоринга для удаления фаговых частиц. В результате произошло следующее около 80% отделилось от бактерии, большая же часть Р проникала внутрь бактерий и могла быть обнаружена даже в бактериофагах следующих поколений [3]. [c.183]

    Акустич. (волновое) сопротивление материала представляет собой отношение звукового давления в бегущей волне к скорости колебаний в любой точке безграничной среды. Св-ва звукопоглощающего материала определенной толщины описываются соотношением = Z(, thyoi/, где Zg-акустич. сопротивление слоя материала (импеданс), Yq-постоянная, связанная с плотностью и объемной пористостью материала, rf-толщина материала. По величине Z, вычисляют коэф. звукопоглощения (КЗП) материала а = I (Zj — l)/(Zj,-1- 1)1, представляющий собой отношение кол-ва энергии, поглощенной материалом, к кол-ву всей энергии, падающей на его пов-сть [c.168]

    Заготовка в ванне вулканизатора поддерживается во взвешенном состоянии частицами теплойосителя, находящимися в постоянном движении. В качестве теплоносителя используют очищенный кварцевый песок частицами размером 0,2—0,3 мм или мелкие стеклянные шарики диаметром 0,15—0,25 мм. Равномерная подача воздуха по всей площади ванны и поддержание теплоносителя во взвешенном состоянии обеспечивается газораспределительной решеткой 12, установленной в вулканизаторе. Решетка может быть набрана из пористых керамических плит либо собрана из нижних сеток (поддерживающей и уплотняющей) и верхней оформляющей сетки, в пространство между которыми засыпан мелкозернистый материал определенного гранулометрического состава. [c.56]

    Картины дифракции прошедших электронов служат главным образом средством для определения структуры кристаллов наноучастков материала. Определенные параметры решетки являются также ценной дополнительной информацией для аналитической идентификации фаз. Минимальный размер фаз, необходимый для формирования дифракционной картины, составляет величину порядка 20 нм. [c.328]

    В структуре гидроизоляционного материала определенный объем занимают замкнутые или сообщающиеся поры. Они нежелательны, поскольку понижают водонепроницаемость материала. В то же время они являются источниками концентрации разного рода напряжений и при определенных условиях способны образовывать микротрещины, которые в дальнейшем могут пере11ти в макротрещины. Так, при производстве рубероида может образоваться около 8-10% пустот, не заполненных битумом (в покровном слое), а в картоне — основе этого кровельного материала, их может содержаться до 25%. Наличие пористости связано в основном с дефектами в технологии производства. Чем больше пористость, тем ниже долговечность. Оптимальной структурой считается така. , в которой поры распределены равномерно по всему объему, отсутствуют дефекты, имеется непрерывная пропитка вяжущим веществом. Оптимальный состав и оптимальную структуру материала при данных технологических параметрах и принятом сырье определяют расчетно-экспериментальным методом в лабораторных условиях и в производственном процессе на заводе. [c.373]

    Защитный слой. Одной из составляющих кровельного гидроизоляционного рулонного материала являются всякого рода посыпки. Посыпка используется как средство для снижения солнечного воздействия на кровлю и замедления процесса старения материала, а также как способ повытпения огнестойкости кровельного материала и предотвращения слипания материала при свертывании его в рулон. В качестве посыпки применяются крупнозернистый сланцевый материал определенной грануляции (0,6-2 мм) с нормированием процента мелких и крупных фракций, вермикулитовый концентрат КВК-2 по ТУ 21-0281921-24-92, в котором массовая доля фракции 0,71-2 мм не менее 80%. Для этих целей применяют кварцевый песок марки С/0,70, в котором нормируется массовая доля влаги не более 0,5%.  [c.382]

    Определение каротина в сухом растительном материа.", Определение каротииа в растительных соках Определение каротина в жирах, маслах и масляных рас [c.360]

    Среди способов искусствеипого увеличения проницаемости осадка на фильтре широко известен метод добавки к сырью инертного несжимаемого материала определенной грануляции [И]. Опубли-ковапо большое число патентов, в которых в качестве добавок предлагают использовать различные глины, буманшую пульпу, ламповую сажу, силит и т. п. [12]. [c.127]

    Склонность сталей и сплавов к питтинговой коррозии электрохимическими методами определяют по потенциалу питтингообразования, вычисляемому с помощью поляризационных кривых. При достижении для данного материала определенного значения потенциала наступает разрушение защитной пленки на образце в одной или нескольких точках. При этом наблюдается падение потенциала. Максимальное значение потенциала, при котором начинается его резкое изменение, называют потенциалом питтингообразования или потенциалом пробоя. [c.117]

    Для определения внутренних напряжений можно использовать консольный метод. На пластинку из металла или другого материала определенной толщины и длины, коксольно закрепленную в соответствующем приспособлении, наносят слой жидкого клея. По мере отверждения клеевой пленки в ней возникает упругая сила Р=а — Ьа (где Ов — внутренние напряжения, Ь — ширина и а —толщина пленки). Под действием силы Р на конце закрепленной пластины возникает изгибающий момент, рассчитываемый по формуле  [c.112]

    Для проверки качества изображения компьютерных томофафов используют специальные фантомы. Они содержат в слое однородного материала определенной толщины набор геометрических тел разных размеров цилиндр, шар и т.п., отличающихся по плотности от окружающего материала. [c.191]


Смотреть страницы где упоминается термин Материал, определение: [c.81]    [c.209]    [c.684]    [c.115]    [c.183]    [c.472]    [c.372]    [c.156]    [c.303]    [c.211]    [c.454]    [c.86]   
Химия (1978) -- [ c.13 ]

Общая химия (1964) -- [ c.18 ]

Возможности химии сегодня и завтра (1992) -- [ c.78 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агафонов И. Л., Кузьмичев А. И. Масс-спектрометрическое определение газообразующих примесей в непроводящих материалах особой чистоты

Агрохимические материал,, определение

Агрохимические материал,, определение микроэлементов

Активационное определение марганца растительных материала

Активационное определение хрома биологических материалах

Алюминий, определение в биологических материалах

Биологические материала, определение ванадия

Биологические материала, определение висмута

Биологические материала, определение вольфрама

Биологические материала, определение железа

Биологические материала, определение кобальта

Биологические материала, определение марганца

Биологические материала, определение молибдена

Биологические материала, определение мышьяка

Биологические материала, определение сурьмы

Биологические материала, определение титана

Биологические материала, определение хрома

Биологические материалы определение аммония

Биологические материалы определение бериллия

Биологические материалы определение бора

Биологические материалы определение минеральных

Биологические материалы определение спектрофотометрическое

Биологические материалы определение углекислого газа

Биологические материалы определение углерода методом

Биологические материалы открытие и определение

Биологические материалы рентгеновский определение сухого веса методом рентгеновской абсорбциометрии

Биологические материалы, озоление определение микроэлементов

Борсодержащие материалы, определение бора

Быкова, С А. Сурков. Усовершенствование прибора для определения удельной поверхности зернистых материалов

Весовое определение циркония п концентратах, сплавах и других материалах с миндальной кислотой

Влияние массообмена на теплообмен и анализ формул для определения коэффициента теплоотдачи влажных материалов

Влияние материала хроматографической колонки, материала и температуры дозатора и продолжительности анализа на определение термически и каталитически неустойчивых соединений

Вода определение высушиванием пористых материалах

Вода определение высушиванием растворимых материалах

Вольфрамсодержащие материалы, определение

Выносливость контактная покрытого материала, определение

Динамические методы определения прочности связи резины с резиной, резины с прорезиненной тканью, резины с кордом и другими материалами

Дисперсность сыпучего материала, методы определения

Дозирование материала объем сыпучего, определение

Дроздова О. А. Определение прометрина в почве, воде и растительном материале методом хроматографии в тонком слое

Животные материалы, определение

Зайцева С. А., Ахметов М. М. Метод определения объемной плотности мелкозернистых углеродистых материалов на малых навесках

Зейделя определения удельной поверхности дисперсионных материалов

Зернистые материалы, определение

Значения параметров горения материалов для определения их пожаро- и взрывоопасности

Золото определение в биологических материалах

Испытание лакокрасочных материалов Определение технологических свойств лакокрасочных материалов

Испытания смазочных материалов лабораторные и моторные для определения эксплуатационных

Исследование свойств поверхности углеродистых материалов Определение адсорбционной способности углеродистых материалов

Исследование состава и свойств поверхности нефтяного кокса, термоантрацита и других углеродистых материалов Определение элементного состава Определение содержания углерода и водорода

Калий, в агрохимических материалах определение в слюде

Каучук в природных материалах, определение

Керамические материалы, определение воды

Керамические материалы, определение силиката

Ковалева, Т. В. Рудик, В. П. Алексеев, Н. Л Степанова. К вопросу определения реакционной способности графитовых материалов к расплаву кварцевого стекла

Количественное определение лигнина в растительных материалах

Композиционные материалы композиты определение

Композиционные материалы определение

Контроль коррозии и методы определения сопротивления материалов коррозионному растрескиванию

Кремний, абсолютная чувствительность определения активных материала

Кутьин. Новый метод определения межволоконного взаимодействия в волокнистых материалах

Лакокрасочные материалы определение

Лунева экспрессный фильтрационный метод определения удельной поверхности дисперсных материалов

Люминесцентные методы определения загрязнения природных и сточных вод биоорганическими веществами и горюче-смазочными материалами

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОИКОСТИ МАТЕРИАЛОВ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ АЗОТА В РАСТИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ Определение дисперсности сыпучих материалов (ситовой анализ и удельная поверхность)

Магний, определение алкалиметрическое в растительном материал

Магний, определение в агрохимических материалах

Мартынов В. М., Бондарева Л. В., Кубинская Н. Д. Лабораторный метод определения испаряемости смазочных материалов при высоких температурах

Мартынов В. М., Морозова М. В. Определение давления насыщенных паров смазочных материалов

Марченко, Е. Минчевский К ВОПРОСУ О ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ И ТОЧНОСТИ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В МАТЕРИАЛАХ ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ

Материалы высокой чистоты, определение

Материалы высокой чистоты, определение азота

Материалы высокой чистоты, определение брома

Материалы лакокрасочные. Метод определения цвета по иодометрической шкале

Медь, определение в биологических материалах

Метод определения стабильности изоляционных и прокладочных материалов

Метод определения удельной поверхности дисперсионных материалов

Методика 84. Определение фтор-иона в сырьевых смесях и в цементных материалах

Методика 91. Определение фтор-иона в растительных материалах

Методика 92. Определение фтор-иона в биологических материалах

Методика 93. Определение фтор-иона в сельскохозяйственных материалах

Методика определения потребности в материала

Методические вопросы определения техникоэкономической эффективности применения клеевых материалов в электротехнике

Методические указания по определению трихлоруксусной кислоты и трихлорацетата натрия в воде, почве и растительном материале методом газо-жидкостной хроматографии

Методические указания по определению у-(2,4-дихлорфенокси) -масляной кислоты (2,4-ДМ) в воде, растительном материале и продуктах питания хроматографическими методами

Методы определение потребности предприятия в материалах

Методы определения алюминия в органических материалах

Методы определения бария, стронция и серы в различных материалах

Методы определения дымообразующей способности полимерных материалов

Методы определения дымообразующей способности полимерных материалов гравиметрические

Методы определения дымообразующей способности полимерных материалов оптические

Методы определения и оценки химической стойкости полимерных материалов

Методы определения механических свойств конструкционных материалов

Методы определения показателей пожарной опасности веществ и материалов

Методы определения свойств пористых материалов

Методы определения степени отверждения лакокрасочных покрыОпределение продолжительности и степени высыхания лакокрасочных материалов

Методы определения сурьмы в металлургических материалах

Методы определения тепловых характеристик основных конденсаторных материалов

Методы определения химических веществ, выделяющихся из полимерных материалов

Методы определения химической стойкости строительных материалов

Методы определения электрических характеристик материалов и покрытий

Методы старения для определения стабильности полимерных материалов

Мокрое озоление растительного материала по Гинзбург и определение азота, фосфора, калия из одной навески

Натрий, в агрохимических материалах определение в жидких углеводородах

Новикова. Определение остатков пестицидов в растительном материале

Норма расхода материала Определение Расче

Нормативы расход материала Методы расчета Определение Пример расчета

Нормативы чистого расхода материала Определение

Нуклеиновые кислоты Количественное определение нуклеиновых кислот в биологическом материале

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБАВОК И ПРИМЕСЕЙ В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИРОВ В РАСТИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФРАКЦИЙ ФОСФОРА В РАСТИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ

Об экспериментальном определении параметров влажного материала и сушильного агента

Огнеупорные материалы, определение

Огнеупорные материалы, определение кремния

Определение ДДТ и гексахлорана в растительном материале

Определение азота биологических материалах

Определение азота в сельскохозяйственных материалах

Определение азота полупроводниковых материала

Определение алкалоидов в растительном материале люпина

Определение алюминия в материалах органического происхождения

Определение алюминия в материалах титанового производства

Определение алюминия в огнеупорных материалах

Определение алюминия в почвах, материалах органического происхождения и в воде

Определение алюминия в прочих материалах

Определение алюминия химическими бериллиевых материалах

Определение алюминия химическими биологических материалах

Определение алюминия химическими материалах титанового производств

Определение алюминия химическими растительных материалах

Определение бериллия в биологических материалах и в воздухе

Определение бериллия в природных и промышленных материалах

Определение в биологических материалах

Определение в биологических материалах воздухе

Определение в биологических материалах индии

Определение в биологических материалах иодиде калия

Определение в биологических материалах кадмии

Определение в биологических материалах олове

Определение в биологических материалах отходах производства

Определение в биологических материалах пирите

Определение в биологических материалах породах

Определение в биологических материалах почве

Определение в биологических материалах разных объектах

Определение в биологических материалах свинце

Определение в биологических материалах свинцового

Определение в биологических материалах силикатах

Определение в биологических материалах сплавах

Определение в биологических материалах фармацевтических препаратах

Определение в биологических материалах цинке

Определение в биологических материалах цинкового

Определение в биологических материалах цинковой обманке

Определение в биологических материалах цинковых сплавах

Определение в биологических материалах ядах для грызунов

Определение в биологических материалах, почвах, золах растений

Определение в огнеупорах и керамических материалах

Определение в огнеупорах, керамических материалах и в портланд-цементе

Определение в растительных и животных материалах и в почвах

Определение в растительных материалах и животных тканях

Определение в рудах и материалах с низким содержанием пробирный анализ

Определение в сельскохозяйственных материалах

Определение весовой влажности материал

Определение влажности измельченного материала

Определение влажности материалов

Определение влажности сыпучих материалов

Определение влажности твердых материалов автоматическими анализаторами

Определение влияния метаболитов плесневых грибов на материал

Определение влияния основных технологических факторов на свойства получаемого материала

Определение водопоглощения материала

Определение воды в некоторых других материалах

Определение воды в органических промышленных материалах

Определение воды в растворимых материалах

Определение возраста материалов по содержанию углерода

Определение возраста углеродсодержащих материалов при помощи Си

Определение вредных веществ в биологических материалах

Определение вязкоупругих параметров материала

Определение галлия в органических и биологических материалах

Определение германия, селена и олова в полупроводниковых материалах

Определение горючести полимерных материалов и огнестойкости конструкций, применяемых в электротехнике, транспорте и строительстве

Определение дефектов лакокрасочных покрытий, образовавшихся в процессе нанесения материала

Определение дисперсности, плотности твердых сыпучих материалов, плотности и вязкости жидкостей

Определение других свойств окрашенного полимерного материала

Определение золота полупроводниковых материалах

Определение кадмия в разных материалах

Определение кальция в биологических материалах

Определение кальция в растительных материалах

Определение кальция и магния в почвах, растительных материалах, удобрениях

Определение керамических материалах

Определение кислотного числа лакокрасочных материалов

Определение кислотостойкости силикатных материалов

Определение литража карбида кальция унифицированным метоАнализ углеродистых материалов

Определение магния биологических материала

Определение магния в почвах, материалах органического происхождения и в воде

Определение магния в технических материалах (цемент, гипс, шлак)

Определение магния материалах производства

Определение магния растительных материала

Определение малых количеств железа в цветных и легких металлах, сплавах, солях и других материалах

Определение меди в растительных материалах по Форстеру

Определение микроэлементов в растительных материалах

Определение минерального состава силикатных материалов Определение минерального состава иммерсионным методом

Определение мышьяка в металлах, солях, сплавах, полупроводниковых и других материалах

Определение напряжения материала П-образных компенсаторов

Определение некоторых редкоземельных элементов в атомных материалах Методы определения микроколичеств редкоземельных элементов

Определение неорганических примесей в лакокрасочных материалах

Определение непроницаемости гуммировочных материалов

Определение низких концентраций и следов платиновых металлов в других материалах

Определение никеля биологических материалах

Определение никеля в веществах особой чистоты и полупроводниковых материалах

Определение никеля в разных материалах

Определение никеля растительных материалах

Определение нитратов в растительных материалах

Определение нитратов в сельскохозяйственных материалах

Определение нитритов в сельскохозяйственных материалах

Определение норм расхода лакокрасочных материалов на изделие

Определение норм расхода материалов при гуммировании

Определение норм расходов материалов, применяемых при гуммировании

Определение объемной влажности материала

Определение объемов работ и сметных расценок на материалы трубопроводов

Определение олова станнина и коллоидных материалов

Определение оптимальной толщины обрабатываемого слоя фильтрующего материала

Определение основных технологических параметров клеевых материалов

Определение параметров транспортирования зернистых материалов в вертикальных трубах

Определение плотности жидких материалов

Определение плотности материала частиц

Определение поглощения жидких сред силикатными материалами

Определение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в различных материалах

Определение полного содержания кислорода в органических материалах

Определение пористости материалов

Определение потребного количества материалов, запасных частей и инструмента

Определение потребности в материалах и составление баланса материально-технического обеспечения

Определение потребности в ресурсах (материалах, оборудовании, приспособлениях)

Определение примесей в техническом перхлорэтилене. . Анализ продуктов производства полимерных материалов

Определение проницаемости влажных материалов инфракрасными лучами

Определение проницаемости силикатных материалов

Определение прочности полимерных материалов (режимы испытаний)

Определение прочности связи между резиной и резиной, резиной и другими материалами в статических и динамических условиях

Определение прочности связи между слоями резины, прорезиненных тканей и резины с другими материалами

Определение прочности склеивания слоев резины с резиной, прорезиненных тканей между собой и резины с другими материалами (по ГОСТ

Определение радиоактивных редкоземельных элементов в биологических материал

Определение радиоактивных редкоземельных элементов в природных и искусственных материалах

Определение различных материалах

Определение растительных материалах

Определение расхода смазочных материалов

Определение рения продуктах промышленной переработки природных материалов

Определение ртути биологических материала

Определение ртути в различных материалах

Определение свинца в разных материалах

Определение свойств порошков и порошковых материалов

Определение связности и связующей способности глинистых материалов

Определение серебра геологических материалах

Определение серебра органических и биологических материалах

Определение серебра полупроводниковых материала

Определение серебра фотографических материалах

Определение серы в биологических материалах с нитхромазо

Определение сложных и композиционных материалов

Определение сложных эфиров дикарбоновых кислот, мигрирующих в окружающую среду из полимерных материалов методом ГЖХ

Определение содержания воды и сухого вещества в растительном материале

Определение содержания оксида магния в металлургических шлаках и огнеупорных материалах

Определение содержания пленкообразующих веществ в лакокрасочных материалах

Определение содержания серы в материалах с большим сечением захвата нейтронов методом активационного анализа на быстрых нейтронах (доклад

Определение содержания сухого вещества в растительном материале

Определение сорбционной способности материалов

Определение состава минеральной части углеродистых материалов Определение основных компонентов минеральной части аналитическим методом

Определение срока службы материалов

Определение статей затрат материалы

Определение степени диспергирования пигмента в полимерном материале

Определение степени дисперсности лакокрасочных материалов

Определение степени отверждения смол и пресс-материалов на основе Ь аминосмол

Определение стирола в водных вытяжках из полимерных материалов методом прямого потенциометрического титрования

Определение стронция н материалах на or нон-. гитана, цирконии, свинца и висмута. Е. У. ВолоОко, Ф. П. Горбенко

Определение тиосульфатным методом в материалах, содержащих более 1 селена

Определение углов естественного откоса сыпучих материалов

Определение удельного веса твердых и сыпучих материалов

Определение удельного электросопротивления порошкообразных углеродистых материалов

Определение удельной поверхности порошкообразных материалов

Определение урана в природных материалах

Определение урана в природных материалах гидросульфитно-фосфатный мето

Определение урана в природных материалах метод изотопного разбавления

Определение урана в природных материалах полярографический метод

Определение урана в природных материалах радиоактивационный метод

Определение урана в природных материалах радиометрический метод

Определение урана в природных материалах разложение руд, пород, минерало

Определение урана в природных материалах спектральный метод

Определение урана в природных материалах ферри-фосфатно-нитритный метод

Определение условной вязкости лакокрасочных материалов

Определение устойчивости реакторных материалов при высоких температурах и давлениях

Определение фосфора биологических материала

Определение фосфора в природных и промышленных материалах

Определение фосфора в сталях, сплавах, металлах и полупроводниковых материалах

Определение фосфора органических материала

Определение фотоколориметрическим диаминобензидиновым методом в материалах, содержащих менее 1 селена

Определение фтора в природных и промышленных материалах

Определение фтора в природных материалах

Определение фтора в промышленных материалах

Определение химической стойкости j 60. Определение кислотостойкости керамических материалов и изделий из них

Определение химической стойкости неметаллических материалов

Определение цвета и внешнего вида непигментированных материалов

Определение цинка в разных материалах

Определение цинка в растительных материалах

Органические материалы определение

Основные показатели пожарной опасности веществ и материалов. Физико-химическая сущность, методы определения и области применения

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СТАНДАРТОВ ГОСТ Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения

ПРИНЦИПЫ ТЕРМОДИНАМИКИ Материал, излагаемый в книге, определения и единицы

Павлиноза. Использование хроматографии на бумаге для количественного определения сахаров в растительном материале

Полярографическое определение таллия в биологических f материалах

Полярографическое определение титана в различных материалах

Практическая работа 33. Определение прочности связи между слоями резины, прорезиненных тканей и резины с другими материалами на разрывной машине

Практическая работа 36. Определение прочности связи между слоями резины, ткани и другими материалами

Прибор для определения предельных напряжений сдвига пастообразных материалов

Прибор для определения температуры стеклования материалов термооптическим методом

Прибор для определения удельного объемного сопротивления лакокрасочных материалов

Приборы для определения вязкости лакокрасочных материалов

Приборы для определения степени перетира лакокрасочных материалов

Приложения I. Определение пористости и проницаемости неметаллических материалов

Примеры определения нормативов расхода лакокрасочных материалов опытным методом

Работа 18. Определение углов естественного откоса сыпучих материалов

Радиометрическое определение абсолютного возраста горных пород и археологических материалов

Растительные материалы определение бора

Растительные материалы, определение кальция, магния

Расщепляющиеся материалы, определение

Романков, А. А. Медведев, В. И. Полтавцев, Р. 3. арс Алиев. Определение поля концентраций некоторых электролитов внутри пористых твердых материалов

Сафронова, Н. Б. Гусев, Л. Н. Матвеева, М. М. Фейгина) Методы количественного определения белка в биологическом материале

Сера, определение биологических материалах

Сосед о в В. П., Матющеико Г. Н., Авдеенко М. А Экспериментальное определение температурных полей керна печи при графитации углеродных материалов

Спектроскопические методы определения мышьяка в геохимических материалах

Спектроскопические методы определения ртути в биологических материалах

Спектроскопические методы определения ртути в геологических материалах

Спектроскопические методы определения селена в неклинических биологических материалах

Спектрофотометрическое определение гексахлорана в животных ткаО других способах анализа биологического материала на гексахлоран

Специальный раздел посвящен определению элементов примесей в чистом материале

Способ определения твердой, жидкой и газообразной фаз во влажных материалах

Способ подачи материала в вакуумный аппарат для определения газопоглощения стекольными расплавами фиг

Сравнительное изучение методов защиты железа (II) от окисления при его определении в ферритовых материалах. Ю. К. Целинский, Ф. П. Горбенко, Н. П. Никольская

Столяров, Н. Н. Григорьев, Л. А. Соловьева. Люминесцентное, определение галлия в полупроводниковых материалах

Стронций, определение в биологических материалах

Сущность феноменологического подхода к исследованию электронных спектров вещест в. Корреляции спектр-свойство и определение физико-химических свойств веществ и материалов

Сыпучесть материала определение

Сырые материалы для производства спирта Определение понятия сырье и его классификация

Текстильные материалы, определение

Текстильные материалы, определение серы

Тепловые характеристики основных конденсаторных материалов и методы их определения

Теплофизические характеристики материалов, применяемых в производстве резиновых изделий, и методы их определения

Технологические свойства пресс-материалов на основе аминосмол и методы их определения

Торий, определение в биологических материалах

Тугоплавкие материалы, определение кислорода

Тугоплавкие материалы, определение кислорода растворение

Углерод определение возраста материалов

Углеродистые материалы определение

Углеродистые материалы определение основные факторы, ее определяющие

Углеродистые материалы определение свойств

Углеродистые материалы определение характеристика

Углеродистые материалы определение химической активности

Удельная поверхность дисперсных материалов методы определения

Удельная поверхность материала, определение

Условия использования адсорбции органических веществ из водных растворов для определения удельной поверхности непористых и широкопористых углеродных материалов

Установки определение модулей упругости футеровочных материалов

Филов В. А. Определение метилового эфира а-нафтилуксусной кислоты в растительном материале

Фосфатные материалы и удобрения определение фтора

Фосфорсодержащие материалы, определение редкоземельных

Фосфорсодержащие материалы, определение редкоземельных элементов

Фотометрическое определение циркония в фосфоритах и других рудных материалах с пирокатехиновым фиолетовым

Фотометрическое определение элементов в промышленных материала

Фотометрическое определение элементов титана в промышленных материалах

Химический анализ и химические методы контроля . Химический анализ силикатных материалов и сырья Определение общей влажности

Химический контроль сырьевых смесей, готовой продукции и подсобных материалов Анализ шихты для производства стекла j 50. Определение потери при высушивании

Цианид-ионов определение в биологических материалах

Цитович, Э. А. Кузьменко. Ионообменное концентрирование и определение микроколичеств ТХА и 2,4-Д в почве и растительном материале

Щукин П. С. Унифицированная аппаратура для определения собственных частот колебаний образцов и деталей из углеродных материалов

Экспериментальное определение геометрических параметров органических молекул. Обобщение эмпирического материала

Экспрессное трилонометрическое определение цинка в материалах, содержащих медь

Экстракционные методы для определения воды в текстильных материалах

Электролитное железо как материал для определения титра

фиг определения величины кристаллов в сильно дисперсных материалах Лауэ III



© 2025 chem21.info Реклама на сайте