Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кислород воздухе

    Метод замещения. Этот метод применяют тогда, когда по тем или иным причинам трудно определить точку эквивалентности, например при работе с неустойчивыми веществами и т. п. Так, при определении Сг +, который легко окисляется кислородом воздуха и кото )ый прп непосредственном титровании окислителем определить трудно, поступают следующим образом к определенному объему соли хрома(II) прибавляют избыток титрованного раствора соли железа (III), происходит реакция  [c.199]


    В зависимости от длины молекулярной цепи и структуры полигликолей вязкость их может изменяться в широких пределах от 6—8 до 10 ООО сст и более при 50° С. Полигликолевые масла отличаются от нефтяных масел лучшими противоизносными свойствами, низкой температурой застывания (от 55 до —65° С), высокими индексами вязкости (в пределах 135 180), малой испаряемостью. Полигликолевые масла не образуют смолистых соединений при повышенных температурах в присутствии кислорода, воздуха, выдерживают высокие температуры (до 300° С), не корродируют металлы, не вызывают набухание или размягчение синтетической и натуральной резины. Воспламеняются они с большим трудом, чем нефтяные масла. В табл. 34 приведены свойства масел на основе полигликолей, а на рис. 75 — их вязкостно-температурные кривые. На этом же рисунке для сравнения нанесены вязкостно-температурные кривые минеральных масел МК-8 и турбинного МК-22. Из рисунка видно, что полигликолевые масла имеют более пологую вязкостно-темпера- турную кривую, чем минеральные масла равной вязкости. [c.147]

    Вследствие высокой стоимости платины часто приходится вместо платиновых электродов применять электроды из менее ценных металлов или сплавов. Однако анод всегда делают из платины, так как в процессе электролиза анод из других металлов может растворяться. Следует все же заметить, что найти равноценный платине по свойствам материал для электродов до сих пор не удалось. Электроды из меди сравнительно легко окисляются кислородом воздуха, что сопряжено с изменением их массы и понижением точности определения. [c.422]

    Принципиальным отличием ракетного двигателя является то, что он работает независимо от окружающей среды. При сжигании горючего в ракетном двигателе используется не кислород воздуха, а специальный окислитель, запасы которого должны быть на борту летательного аппарата. В ракетных двигателях могут применяться в качестве топлива вещества, способные выделять тепловую энергию, и газообразные продукты в результате разложения, ассоциации, ядерных процессов или других реакций без участия окислителя. [c.116]

    Способность смазочных масел окисляться и осмоляться зависит от структуры молекул, их углеводородного состава и условий окисления. Н. И. Черножуковым и С. Э. Крейном установлено, что нафтены, находящиеся в маслах, могут окисляться кислородом воздуха при повышенной температуре. Способность нафтенов окисляться возрастает при увеличении их молекулярного веса и при наличии коротких боковых цепей. Чем больше колец содержится в молекулах нафтена, тем больше получится продуктов окисления. Основными продуктами окисления нафтенов являются кислоты и оксикислоты. [c.142]


    Горючие составные части топлива соединяются с кислородом воздуха но следующим химическим реакциям. [c.106]

    Метан обладает способностью гореть. Иными словами, когда метан нагревают в присутствии воздуха, атомы углерода и водорода в его молекуле разъединяются и соединяются с кислородом воздуха. Каждый атом углерода соединяется с двумя атомами кислорода, и получается молекула двуокиси углерода, а каждая пара атомов водорода соединяется с одним атомом кислорода, и получается молекула воды. При этом выделяются свет и тепло. [c.20]

    Влияние давления [63]. Применяя повышенное давление, можно устранить недостатки, которые вызваны вынужденным снижением температуры окисления, а именно увеличение продолжительности процесса и неполное использования кислорода воздуха. [c.451]

    Углеводороды, входящие в состав топлива, при длительном хранении под действием кислорода воздуха, металлов, света, тепла и других факторов способны окисляться с образованием смолистых веществ, жидких и твердых осадков. Они могут образоваться в таком количестве, что применение топлива станет невозможным. [c.41]

    С развитием авиационного двигателестроения повысились тепловые напряжения, скорости движения и нагрузки на трущиеся детали двигателей. Масло в двигателе подвергается воздействию высоких температур, каталитическому влиянию различных металлов, большим давлениям, окислительному действию кислорода воздуха. Условия работы масла значительно меняются в зависимости от типа двигателя, его конструктивных особенностей. В некоторых случаях для смазки одного и того же двигателя, работающего в различных условиях (арктических или экваториальных), требуются различные по качеству масла. Для различных типов авиационных двигателей, а также для агрегатов и приборов требуются прежде всего масла различной вязкости. Вязкость обычно является основным определяющим показателем при классификации масел. [c.134]

    Процесс проводят практически до полного окисления всех исходных углеводородов под давлением 10—20 ат и при 95—175° в зависимости от исходного сырья и желаемого продукта окисления. Кислород воздуха расходуется при этом почти нацело. В качестве катализаторов пользуются солями металлов жирных кислот или высокомолекулярными спиртами и кетонами от предыдущих операций. Продукты окисления омыляют и перерабатывают, как обычно. Недавно Кирк и Нельсон установили [106], что окисленный нефтяной парафин представляет втадающуюся по свойствам основу для смазок. Они окисляли парафин при 135 воздухом в присутствии смеси стеарата цинка и пиролюзита до кислотного числа 70—90 и соответственно до числа омыления 140— 180. Перед омылением добавляли определенное количество жира или насыщенных жирных кислот. Особенные преимущества дает применение натрового или литиевого мыла [107]. Почти половина оксидата состоит из кислот, а другая половина из спиртов и кетонов [108]. [c.476]

    Во время работы двигателя масло, подвергаясь воздействию высоких температур и кислорода воздуха, претерпевает химические изменения и частично испаряется. На деталях, соприкасающихся с маслом, откладываются различные углеродистые вещества, а свойства самого масла меняются. [c.159]

    В моменты запуска и останова граничная пленка масла должна защищать узлы трения двигателя от сухого трения, а также обеспечить надежную работу шестерен редуктора и других силовых передач, где образование жидкостного трения невозможно. Следовательно, масло должно обладать высокой смазывающей способностью. Таким образом, масло в двигателе подвергается действию высоких температур и давлений, находится в тесном контакте с различными металлами в присутствии кислорода воздуха. В таких условиях оно должно быть весьма стабильным, чтобы длительное время сохранять свои свойства и не давать больших загрязнений в виде нагара, лака и шлаков. [c.179]

    Химической стабильностью называется устойчивость смазки к окислению кислородом воздуха при хранении и в условиях применения. При окислении смазок в них накапливаются продукты, опасные в коррозионном отношении. Кроме того, окисление смазки мо- [c.197]

    Поэтому, например, сульфиты в растворах постепенно окисляются даже молекулярным кислородом воздуха  [c.330]

    Уменьшение титра происходит вследствие а) окисления ЫагЗгОз кислородом воздуха  [c.401]

    Нужно, однако, иметь в виду, что при слишком большой плотности тока осадок получается рыхлым (губчатым) н плохо держится на электроде, и потому часть его легко потерять. Кроме того, такие осадки, имея огромную поверхность, легче окисляются кислородом воздуха, что также является источником погрешности анализа. [c.437]

    Определить объемную долю оксида углерода (IV) в дымовом газе, если весь кислород воздуха вступил в реакцию с углем, образуя оксид углерода (IV). Содержание О2 в воздухе принять равным 0,2 об ьемной доли. [c.244]


    Будучи производными углерода (II), цианиды проявляют восстановительные свойства. Так, при нагревании их растворов они постепенно окисляются кислородом воздуха, образуя цианаты  [c.408]

    Производные Ti (III) — восстановители. Например, они легко окисляются кислородом воздуха  [c.538]

    Производные ванадия (П1) — сильные восстановители, в растворах они довольно легко окисляются кислородом воздуха до производных V(IV). Тригалиды при нагревании диспропорционируют  [c.543]

    При действии окислителей производные Мп (И) проявляют восстановительные свойства. Так, в щелочной среде Мп (0Н)2 легко окисляется даже молекулярным кислородом воздуха, поэтому осадок Мп (ОН)2, получаемый по обменной реакции, быстро темнеет  [c.575]

    Производные Тс (VI) и Re (VI), наоборот, легко окисляются даже молекулярным кислородом воздуха  [c.577]

    В главе VI — окисление—автор, излагая механизм реакции окисления парафиновых углеводородов с позиций перекисной теории, соверщенно не упоминает одного из основоположников перекисной теории— А. Н. Баха. Развитие исследований в области разработки перекисной теории автор приписывает немецким ученым Лангенбеку и Притцкову, опубликовавшим свои исследования в 1954 г., тогда как вопрос об образовании гидроперекисей как первичных продуктов присоединения кислорода к молекуле углеводорода значительно раньше был решен советскими исследователями. В выяснении сложного механизма реакции окисления углеводородов кислородом воздуха приоритет принадлежит советским ученым. Ряд гидроперекисей был выделен и описан К. И. Ивановым еще в 1949 г. Кроме того, -К- И. Иванов впервые показал, что вторичными реакциями при окислении углеводородов является не только их распад, но одновременно и дальнейшая пероксидация с образованием многоатомных гидроперекисей. [c.6]

    Подготовленный таким способом бурый уголь перерабатывают в пастовых мельницах на угольную пасту. Сухой бурый уголь, к которому уже добавлено 15% затирочного масла, разбавляют дополнительным количеством этого масла так, чтобы после размола при 100° получить угольную пасту, содержащую около 48% твердых веществ. Этот процесс осуществляется в атмосфере защитного или инертного газа для устранения доступа кислорода воздуха. [c.33]

    Боллей в 1868 г. сделал открытие, важное для развития промышленного окислен ия парафина [33]. Он нашел, что жидкий, горячий парафин легко поглощает кислород воздуха. Практическое значение этого наблюдения исследователь не мог оценить, так как интересовался только химико-аналитической стороной окисления парафина. [c.443]

    Это предположение (55] было подтверждено результатами опытов Цврнера [56] по дальнейшему окислению кислот естественных жиров [57]. Он установил, что кислород воздуха легко окисляет стеариновую кислоту с образованием низкомолекулярных жирных кислот, оксикислот, дикарбоновых кислот и двуокиси углерода. В тех же условиях лаурийовая кислота окисляется значительно меньше, а на капри-ловую кислоту, имеюшую 8 атомов углерода, воздух почти не действует. [c.449]

    С1пределение описанным методом далеко не всегда дает достаточно правильное представление о количестве гигроскопической воды. Действительно, потеря в массе во время высушивания зависит от удаления из вещества не только гигроскопической, но и кристаллизационной воды, равно как и других летучих составнЬ1Х частей вещества. Другим часто встречающимся источником погрешностей рассматриваемого метода является окисление исследуемого вещества кислородом воздуха при нагревании. Потеря в массе вследствие этого оказывается меньшей, чем должна была бы быть, судя по действительному содержанию гигроскопической воды. Это наблюдается при анализе многих органических веществ, например муки, кожи и т. п. [c.165]

    Восстановления можно избежать, если фильтр сжигать медленно при низкой температуре и доступе воздуха и вести прокаливание в электрической печи. Если частичное восстановление EaS04 до BaS и происходит, то при дальнейшем прокаливании с/льфид вновь окисляется кислородом воздуха до BaSOi. Тигель прокаливают 20—25 мин после того, как будет полностью сожжен фильтр. [c.168]

    Реакционную смесь сохраняют в темноте, так как свет ускоряет в кислых растворах побочную реакцию окисления 1-йоноз до 1г кислородом воздуха  [c.400]

    Другой пример — цепочка окисляющих веществ воздух — обогащенный кислородом воздух — чистый кислород — обогащенный озоном кислород — чистый озон. Каждому звену соответствуют свои физэффекты, причем наблюдается та же закономерность чем сложнее структура звена, тем больше физэффектов можно на ней реализовать. [c.162]

    В начале 1959 г. появился известный теперь во всем мире процесс Sohio американской фирмы Standard Oil o. [32, 33], в котором используются те же исходные материалы — пропилен, аммиак, и кислород воздуха — и получается акрилонитрил в результате. 50%-ной конверсии пропилена и аммиака. Уже в 1960 г. фирма пустила в Лайме крупнотоннажную установку. [c.119]

    Все электроды, потенциалы которых менее положительны, чем потен[ц1ал кислородного электрода, термодинамически неустойчивы в контакте с воздухом и водой. В этих случаях наблюдается самопроизвольное восстановление кислорода и превращение его в воду или в пероксид водорода с одновремепным окислением соответствующих металлов или других веществ. Так, наиример, металлическое железо ( ч +м с =—0,44 В) реагирует с кислородом воздуха  [c.185]

    Во избежание поликонденсации непредельных и кислородных соединений, содержащихся в сырье, за счет контакта последнего с кислородом воздуха, снабжение установок гпдроочистки сырьем следует организовать по схеме прямого питания или хранить его в промежуточных сырьевых парках в резервуарах под подушкой инертного газа. Контакт сырья с кислородом воздуха может привести к образованию отложений в системе реакторного блока (теплообменники, компрессоры, реакторы). [c.41]

    Собственная ионизация жидкого HNO3 незначительна. С водой HNOg смешивается в любых отношениях. Его растворы — сильная кислота, называемая азотной. В лаборатории азотную кислоту получают действием концентрированной серной кислоты на нитрат натрия. Промышленное производство HNOg осуществляется по стадиям скисление HgN в N0 кислородом воздуха на платиновом катализаторе  [c.356]

    Соединения V(II) — сильные восстановители. Фиолетовые растворы про-( зводных lV(0H2)j] + довольно легко окисляются до [V(0H.2)eI и их окраска становится зеленой. В отсутствие окислителей (например, кислорода воздуха) fa TBopbi соединений V(1I) постепенно разлагают даже воду с выделением во-Jopoдa. [c.542]

    В присутствии влаги постепенно окисляются кислородом воздуха тнердые Fe Og и FeS, например  [c.586]

    Ам1/1иакаты Со (И) в растворах легко окисляются даже молекулярным кислородом воздуха за счет перехода в низкоспиновый комплекс Со(1П)  [c.599]

    Для отделения самородного золота от пустой породы применяют промывку водой, растворение Ли в жидкой ртути с последующей разгонкой амальгамы. Лучшим методом отделения золота от пустой породы является цианидный метод. Этот метод основан на растворении Ли в растворе Na N за счет окисления кислородом воздуха и перехода в анионный комплекс Na[Au( N)2l с последующим вытеснением из цианоаурата (I) цинком  [c.623]

    Большинство соединений меди (I) и золота (I) легко окисляется (даже молекулярным кислородом воздуха), переходя в устойчивые производнБШ соответственно Си (II) и Аи (III), например  [c.626]


Смотреть страницы где упоминается термин Кислород воздухе: [c.76]    [c.283]    [c.166]    [c.66]    [c.114]    [c.160]    [c.411]    [c.121]    [c.76]    [c.554]    [c.11]   
Курс технологии связанного азота (1969) -- [ c.71 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбция кислорода из воздуха раствором сульфита натрия

Автоматическое определение ХПК измерением остаточного кислорода в воздухе, использованном для сжигания остатка пробы

Альтернативные методы получения кислорода и азота (криогенный и адсорбционный). Производительность установок и достигаемая концентрация целевого компонента. Затраты на получение воздуха, обогащенного кислородом. Комбинирование мембранного и адсорбционного методов. Преимущества мембранного метода разделения воздуха у потребителя Мембранные методы разделения и очистки природного газа

Альтшулер, В. Л. Рабинович. Селективное окислительное I дегидрирование пропана кислородом воздуха

Анохин, И. П. Мухленов, А. А. Косяк. Окисление аммиака кислородом воздуха во взвешенном слое железохромового катализатора

Аппаратура для осушки воздуха и кислорода

Бензальдегид кислородом воздуха

Бондаренко, Н. А. Ескина. Жидкофазное каталитическое окисление этилаиетата кислородом воздуха

Бондаренко, Н. А. Ескина. Жидкофазное каталитическое окисление этилацетата кислородом воздуха

Взаимодействие йодида калия с хлоридом ртути (II) ( 34). Горение лучинки в воздухе и кислороде ( 35). Реакция Ландольта

Взаимодействие окиси азота с кислородом воздуха

Взрывы смесей углеводородов с кислородом и воздухом

Винилформиат кислорода воздуха

Влага определение в кислороде и воздухе

Влажность воздуха. Способы осушки воздуха. Адсорбция влаги. Регенерация адсорбента. Гидравлическое сопротивление адсорбента. Характеристика адсорбенСхема адсорбционного блока осушки. Конструкция аппаратов блока осушРасчет блока осушки Осушка кислорода

Влияние кислорода воздуха на процесс полиэтерификации

Влияние температуры на полимеризацию хлоропреВлияние кислорода воздуха на полимеризацию хлоропрена

Влияние температуры на процессы необратимого изменения битумов разных типов под воздействием кислорода воздуха (старение)

Воздух атмосферный, как сырье для получения кислорода

Воздух кислород реакция с бензоло

Воздух обогащение азотом или кислородо

Воздух обогащение кислородом

Воздух разделение смеси с кислородом через

Воздух, кислород, азот

Воздух, определение примеси кислорода

Воздух. Кислород Распространенность элементов в природе

Воздух—сырье для получения кислорода

Высокотемпературная (некаталитическая) конверсия метана кислородом или обогащенным воздухом

Газообразный молекулярный кислород воздуха

Гидразин концентрирование кислородом воздуха

Гидрат закиси железа, окисление кислородом воздуха

Гудков, В. П. Федулова. Окисление метано-пропановых смесей кислородом воздуха в присутствии окислов азота

ДСК-электроды для кислорода (воздуха)

Дегидрогенизация под действием кислорода воздуха и щелоч

Действие кислорода воздуха на скипидар

Диаграмма S—Т для воздуха (вклейка) IV Номограмма Т—Р——X—Y равновесного состояния системы азот. — кислород (вклейка) Диаграмма S—Т для азота (вклейка) Диаграмма S—T для кислорода (вклейка) Методические указания по применению Международной системы единиц (СИ)

Жидкофазное окисление кислородом воздуха

Загорание металлов и сплавов в атмосфере чистого кислорода и воздуха, обогащенного кислородом

Защита масла в трансформаторах от воздействия кислорода воздуха

Изображение цикла с однократным дросселированием и предварительным охлаждением в Г — s-диаграмме при разделении воздуха на газообразный кислород и азот

Изобутилен, диеновые синтезы кислородом воздуха

Иодиды окисление кислородом воздуха

Использование воздуха, обогащенного кислородом, и азота

Исследование факторов, влияющих на процесс окисления циклогексана кислородом воздуха

Каталитическое окисление смеси аммиака и метана кислородом воздуха

Кинетика окисления нафталина кислородом воздуха в присутствии ванадиевого катализатора

Кислород в выдыхаемом воздухе

Кислород в природе. Воздух

Кислород воздуха как окислитель

Кислород воздуха, действие на полиамиды в процессе полимеризаци

Кислород выделение из воздуха

Кислород определение содержания в воздухе

Кислород перенос из воздуха в жидкость, модель Данквертса

Кислород получение из воздуха

Кислород получение из жидкого воздуха

Кислород ректификацией жидкого воздуха

Кислород содержание в воздухе

Кислород содержание в воздухе физические

Кислород содержание в сухом воздухе

Кислород, определение в аргон воздухе

Кислород. Воздух Кислород. Физические и химические свойства кислорода. Окисление Получение кислорода

Количественный анализ воздуха на содержание кислорода и азота

Конденсаты технологические окисление кислородом воздух

Контроль жидкого воздуха и кислорода на содержание ацетилена

Коэффициент извлечения кислорода воздуха

Лигнин кислородом воздуха

Лосев и Р. И. Смирнов. Окисление вазелинового масла и керосина кислородом воздуха и азотной кислотой

Максимальная скорость распространения пламени в смесях горючих газов с воздухом и кислородом

Максимальные температуры пламени при горении различных га зов в смеси с воздухом и кислородом

Максимальные температуры пламени при горении различных газов в смеси с воздухом и кислородом

Медь горение в атмосфере кислорода и воздуха

Медь на воздухе или в атмосфере кислорода

Методы каталитического окисления метилового спирта кислородом воздуха

Механизм реакции окисления циклогексана кислородом воздуха

Минимальная работа получения жидкого кислорода и жидкого азота из j воздуха

Молекулярный кислород воздуха

Насыщение очищенных сточных вод кислородом воздуха перед выпуском их в водоем

Новые пути в технике получеиия кислорода из воздуха

О влиянии кислорода воздуха при термическом разложении горючего сланца

ОЧИСТКА И ОСУШКА ВОЗДУХА И КИСЛОРОДА Очистка воздуха от пыли

Обогащенный кислородом воздух

Огне- и взрывоопасность горючих газов в смеси с воздухом и кислородом

Окисление алканов кислородом воздуха

Окисление бензальдегида кислородом воздуха

Окисление бензойного альдегида кислородом воздуха

Окисление в кислороде, воздухе и водяном паре

Окисление в потоке кислорода или воздуха

Окисление гидразина кислородом воздуха

Окисление гидроокисей i Mn (II), Fe (II), Со (II), Ni (И) кислородом воздуха, перекисью водорода, бромной водой

Окисление глюкозы кислородом воздуха в присутствии акцепторов водорода

Окисление глюкозы кислородом воздуха в присутствии метиленового синего

Окисление железа кислородом воздуха

Окисление кислородом воздуха

Окисление кислородом воздуха и щелочь

Окисление кислородом воздуха сернистой кислоты и сульфитов

Окисление комплексного соединения морина с бериллием кислородом воздуха (определение меди)

Окисление органических веществ кислородом воздуха (определение меди)

Окисление пирогаллола кислородом воздуха

Окисление полипропилена воздухом и кислородом

Окисление урана до урана кислородом воздуха

Окисление фосфора кислородом воздуха

Окисление целлюлозы кислородом воздуха

Окисленная кислородом воздуха

Окись азота кислородом воздуха

Определение в ацетилене воздуха (кислорода) и других малорастворимых в воде газов

Определение влажности кислорода и воздуха

Определение кислорода в жидком воздухе из испарителя

Определение метана в кислороде и воздухе

Определение содержания кислорода и азота в воздухе

Опыт 1. Получение гидрата закиси марганца и окисление его кислородом воздуха

Опыт 1. Получение гидрозакиси марганца и окисление ее кислородом воздуха

Опыт 4. Получение гидрозакиси железа и окисление ее кислородом воздуха

Опыт 72. Окисление фенолов кислородом воздуха в щелочной среде

Опыт 74. Окисление пирогаллола кислородом воздуха

Опытные обоснования эффективности насыщения воды кислородом и воздухом, обогащенным кислородом Мембранный погружной половолоконный оксигенатор для систем водоочистки

Организация снабжения кислородом металлургических, химических и других предприятий, имеющих собственные станции разделения воздуха

Отделение азота от кислорода воздуха

Очистка и осушка воздуха и кислорода

Очистка окислением кислородом воздуха, пероксидом водорода и другими окислителями

Очистка от кислорода воздуха

ПРОИЗВОДСТВО ЦИКЛОГЕКСАНОНА, ЦИКЛОГЕКСАНОЛА И АДИПИНОВОЙ КИСЛОТЫ ОКИСЛЕНИЕМ ЦИКЛОГЕКСАНА КИСЛОРОДОМ ВОЗДУХА Обзор работ по окислению циклогексана кислородом воздуха

Парциальное окисление метана кислородом воздуха

Побочные продукты окисления циклогексана кислородом воздуха

Повышение стойкости углеродного волокна к кислороду воздуха

Подогрев воздуха и использование кислорода

Получение адипиновой кислоты окислением циклогексана и его производных кислородом или воздухом

Получение азота и кислорода из воздуха

Получение азота и кислорода разделением воздуха

Получение кислорода из воздуха методом глубокого охлаждения Общие сведения

Получение обогащенного кислородом воздуха в одностадийном процессе

Получение окиси азота и окисление ее кислородом воздуха

Получение циклогексанона окислением циклогексана кислородом воздуха

Получение чистого кислорода из этих кристаллических окислов — чрезвычайно эндотермический процесс Даже разложение воды на элементы требует значительных затрат энергии 68 ккал на 1 моль разложенной воды, поэтому з промышленности почти весь чистый кислород получают дистилляцией жидкого воздуха

Получеше кислорода из атмосферного воздуха

Потери воздуха и концентрация кислорода после регенераторов

Правила безопасности при работе с жидкими воздухом, кислородом, азотом и некоторыми другими газами

Пределы взрываемости в воздухе, газообразном и жидком кислороде

Пределы взрываемости смесей с воздухом кислорода, азота и аммиака

Приборы для работы с веществами, чувствительными к кислороду и влаге воздуха

Производство бензальдегида контактным окислением толуола кислородом воздуха

Производство кислорода и азота разделением воздуха

Производство продуктов разделения воздуха Производство кислорода и других продуктов разделения воздуха

Производство синильной кислоты каталитическим окислением метана и аммиака кислородом воздуха

Производство циклогексанона и адипиновой кислоты окислением циклогексана кислородом воздуха

Промышленный процесс производства циклогексанона и циклогексанола окислением циклогексана кислородом воздуха

Проскуряков, В. И. Яковлев, В. М. Потехин. Окисление горючих сланцев кислородом воздуха

Простые окисление кислородом воздуха

РАЗБАВЛЕННЫХ РАСТВОРОВ Влияние кислорода воздуха

РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ОКИСЛЕНИЯ ЦИКЛОГЕКСАНА КИСЛОРОДОМ ВОЗДУХА Разработка метода разделения продуктов окисления циклогексана кислородом воздуха

Разводка кислорода, ацетилена, сжатого воздуха и воды

Разделение воздуха на азот и кислород

Разделение воздуха на азот и кислород методом газовой хроматографии

Расчет себестоимости кислорода, азота и инертных газов в различных установках комплексного разделения воздуха

Расчет установок для получения азота и кислорода методом глубокого охлаждения воздуха

Расчет энергетических затрат при выделении кислорода, азота и инертных газов из воздуха

Расчеты сгорания газообразного топлива в обогащенном кислородом воздухе

Ректификация воздуха выход кислорода

Репкина. Окисление водных растворов фенола кислородом воздуха в условиях автоклавирования

Связанный азот и его значение. Аетоды фиксации атмосферного азо. 2. Получение азота и кислорода разделением воздуха

Сгорание в обогащенном кислородом воздух

Себестоимость кислорода, азота и инертных газов при комплексном разделении воздуха

Секция окисления углеводородов Лосе в. Получение формальдегида окислением природных и технических газов кислородом воздуха

Сжижение и разделение воздуха на азот и кислород

Скорость распространения пламени во взвесях распыленного горючего в воздухе н кислороде

Смазочные материалы при работе в среде кислорода и обога- i щенного кислородом воздуха

Содержание углекислоты и кислорода в воде, равновесно насыщенной ими при атмосферном давлении и соответствующей концентрации их в воздухе

Сокращение потерь сжатого воздуха и кислорода

Сопоставление затрат на получение воздуха, обогащенного кислородом, мембранным и альтернативными методами

Состав воздуха (в объемн. ) кислород

Состав сухого воздуха Компонент ---Кислород

Сосуды для жидких кислорода, азота, аргона и воздуха

Сплавы меди на воздухе или в атмосфере кислорода

Старение дорожных битумов под влиянием кислорода воздуха и повышенной температуры

Схемы промышленных установок Получение кислорода и азота из воздуха

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОРОДА Предупреждение взрывов в блоках разделения воздуха

Теоретические основы окисления фосфора кислородом воздуха

Теоретические основы процесса окисления циклогексана кислородом воздуха

Технология процесса окисления циклогексаиа кислородом воздуха

Технология процесса окисления циклогексана кислородом воздуха

Типовые каскадные схемы соединения разделительных модуТехнико-экономические показатели. Эксплуатационные и конструктивные преимущества мембранных методов разделения Мембранный метод получения воздуха, обогащенного кислородом, и азота

Углеводороды окисление кислородом воздух

Углеводороды, взрываемость в среде жидкого кислороде содержание в воздухе

Удаление растворенного кислорода воздуха

Установки для исследования процесса окисления циклогексана кислородом воздуха. Методы анализа

Установки промышленного типа для получения кислорода из атмосферного воздуха

Устройства для насыщения очищенных сточных вод кислородом воздуха

Фосфорная кислота кислородом воздух

Хроматографическое разделение смеси азота и кислорода (воздух) на молекулярных ситах

Целлюлоза кислородом воздуха

Целлюлоза механизм окисления кислородом воздуха

Чистяков. Окисление фракций пековой смолы кислородом воздуха в водно-щелочной среде

Эксплуатация агрегатов очистки и осушки воздуха и кислорода

Эпоксидирование непредельных полимерных углеводородов окисление кислородом воздуха

применение теплопроводность металлов, горение в атмосфере кислорода и воздуха коэффициент расширения при низких температурах механические свойства при низких температурах



© 2025 chem21.info Реклама на сайте