Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Металлургия

    Добавляя в сталь хром, молибден, ванадий, вольфрам и ниобий, металлурги получили богатый спектр легированных сталей, обладающих самыми различными свойствами. К 1919 г. американский [c.139]

    Основной потребитель ванадия — черная металлургия. Ценные физико-химические свойства V, ЫЬ и Та позволяют использовать их при создании атомных реакторов. Ниобий и в еще большей степени тантал представляют интерес как конструкционные материалы для особо агрессивных сред в химической промышленности. [c.541]


    С целью интенсификации электросталеплавильных процессов в последние годы широко применяют высококачественные графитированные электроды, работающие при высоких удельных токовых нагрузках (30 — 35 Ом/см ). Зарубежный и отечественный опыт показывает, что получить такие электроды возможно лишь на основе специального малозольного и малосернистого, так называемого игольчатого кокса. Только игольчатых кокс может обеспечить такие необходимые свойства специальных электродов, как низкий коэффициент термического расширения и высокая электропроводимость. Потребности металлургии в таких сортах кок — сс>в за рубежом и в бывшем СССР непрерывно возрастают. [c.60]

    Производство каменноугольной смолы связано в первую очередь с процессами коксования углей для нужд металлургии. Однако спрос па кокс [c.101]

    Слушатели получили листки с записью идеи решения. Требовалось отметить плюсами те варианты, которые представляются им подходящими или хотя бы заслуживающими проверки, и минусами — варианты, отвергаемые в принципе. В первой группе было 19 инженеров, в том числе 11 металлургов. Вторая группа включала 8 инженеров и 12 студентов металлургов в группе не было. Результаты эксперимента приведены ниже  [c.5]

    Однако сколь совершенным материалом ни представлялась сталь, металлурги пытались улучшить ее свойства, и в результате список компонентов, входящих в состав стали, значительно расши- [c.138]

    А. Азимов связывает накопление химических знаний прежде всего с появлением и развитием металлургии. Однако ремесленная химия древности была гораздо шире. Параллельно с металлургией развивалась техника изготовления красок (минеральных и растительных) и крашения, изготовления стекла и керамики. Наряду с металлургией важной основой дальнейшего развития экспериментальной химии была фармация. [c.180]

    По материалам этой главы см. Всеобщая история химии. Возникновение и развитие химии с древнейших времен до ХУП в.— М. Наука, 1980, 399 с. (Часть первая. Истоки химических знаний) Колчин Б. А. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси.— М. Изд-во АН СССР, 1953 Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта,—М. ИЛ, 1958, 747 с. [c.180]

    Кроме полупроводниковой техники кремний широко применяется в металлургии для раскисления сталей и придания им повышенной коррозионной стойкости. Для этих целей используется сплав кремния с железом (ферросилиций), получаемый при совместном восстановлении коксом железной руды и кремнезема. Ферросилиций очень устойчив к действию кислот и потому используется для изготовления кислотоупорных изделий. [c.412]


    Для металлургии хром получают в виде сплава с железом феррохром, содержащий до 60% Сг) восстановлением хромистого железняка углем в электрической печи  [c.550]

    Интерметаллические соединения ванадия и его аналогов придают сплавам ценные физико-химические свойства. Так, ванадий резко повышает прочность, вязкость и износоустойчивость стали. Ниобий пзидает сталям повышенную коррозионную стойкость и жаропрочность. В связи с этим большая часть добываемого ванадия и ниобия используется в металлургии для изготовления инструментальной и конструкционной стали. [c.542]

    Чистое железо не очень твердое. Однако в процессе плавки железо может вобрать в себя столько углерода из древесного угля, что в результате образуется поверхностный слой сплава железа и углерода, называемого сталью. Этот сплав тверже самой лучшей бронзы, и изготовленный из него наконечник после заточки долга остается острым. Получение стали явилось поворотным моментом в-нстории развития металлургии и в истории развития общества. Наступил железный век. [c.12]

    Бауэр, более известный под именем Агриколы (что в переводе с латинского означает крестьянин ), интересовался минералогией и ее возможной связью с медициной. Попытки обнаружить такую связь (как и сочетание врач-минералог) вообще характерны для химии того периода и последующих двух с половиной столетий. В своей книге О металлургии ( De Re Metalli a ) (рис. 3), изданной в 1556 г., Агрикола систематизировал практические знания, почерпнутые им у современных ему рудокопов. [c.26]

    Эта книга, написанная понятным языком, с прекрасными иллюстрациями шахтных устройств сразу же стала популярной и считается классической работой и в наше время . Это самая значительная работа по химической технологии, появившаяся до 1700 г. со времени ее издания минералогия была признана как наука. (Самой ценной книгой по металлургии и общей прикладной химии до Агриколы считали труд монаха Теофила, вероятнее всего грека, жившего примерно в X в.) [c.26]

    Сталь, как мы отметили, начали получать и широко использовать еще три тысячелетия назад, но только в середине XIX в. был разработан способ, который обеспечивал массовое производства литой стали. Большая заслуга в этом принадлежит английскому металлургу Генри Бессемеру (1813—1898). [c.137]

    В 1886 г. молодой американский студент-химик Чарльз Мартин Холл (1863—1914), услышав от своего учителя, что тот, кто откроет дешевый способ получения алюминия, несомненно, разбогатеет и прославится, решил заняться этой проблемой. Работая в домашней лаборатории, он открыл, что оксид алюминия (глинозем) можно растворить в расплавленном минерале криолите. А получив раствор оксида, можно путем электролиза выделить и сам алюминий. В том же году французский металлург Поль Луи Туссен Эру (1863—1914) разработал по сути тот же метод получения алюминия. Метод Холла — Эру сделал алюминий настолько дешевым, что из него стали изготавливать даже кухонную посуду. [c.140]

    Это очень упрощенное объяснение сложного исторического процесса, начавшегося в X в. и продолжавшегося до XVI в. и получившего название второй промышленной революции. Он начался с усовершенствования землепашества, создания новых типов упряжи и плугов. Затем последовало создание водяных и ветряных мельниц, мощность которых уже достигала в XI—XII вв. 40—60 лошадиных сил. Этот прирост мощности дал толчок развитию металлургии. В XIII в. мехи для печей стали приводить в действие водой, в результате температура в плавильной печи превысила 1500°С, что позволило получать чугун. Развились ткачество и сукноделие. В середине XV в. был изобретен печатный станок. Было создано множество гидротехнических сооружений. В строительстве вместо монолитных римских конструкций начали применять новые более легкие конструкции. Весь комплекс этих Дикторов привел к грандиозным социальным переменам и гибели феодализма. [c.181]

    Назвать характерные особеипости развития цветной металлургии в текущей пятилетке. Указать пути иитеисификации цветной металлургии. [c.213]

    Металлические карбиды входят в состав чугуиов и сталей, придавая им твердость, износоустойчивость и другие ценные качества. На основе карбидов вольфрама, титана и тантала производят сверхтвердые и тугоплавкие сплавы, применяемые для скоростной обработки металлов. Такие сплавы изготовляют методами порошковой металлургии (спрессовыванием составных частей при нагревании) в качестве цементируюш,его материала чаш,е всего используют кобальт и никель. Сплав, состоящий из 20% Hf и 80% ТаС, — самый тугоплавкий из известных веществ (т. пл. 4400°С). [c.399]

    Задача 15.2. В металлургии степень кислотности шлаков определяется отношением общей массы кислорода, связанного в кислотных оксидах, к массе кислорода, связанного в основных оксидах. Вычислить кислотность шлака с массовыми долями окспда кремния (IV) [c.220]

    Сразнительно новым направлением в металлургии является так называемая хлорная металлургия. В этом методе руды подвергаются хлорированию и нужные элементы извлекаются из сырья в виде хлоридов. Хлориды разделяют и в дальнейшем подвергают восстановлению. Таким путем, в частности, получают титан и другие металлы. [c.243]

    Получают свободный хлор окислением хлоридов в лаборатории — химическим окислением концентрированной соляной кислоты в технике - электролизом водного раствора Na i и — как побочный продукт — при получении натрия электролизом расплава Na l. Хлор применяют для стерилизации питьевой воды, широко используют в качестве окислителя в самых разнообразных отраслях химической промышленности. Важна его роль в металлургии цветных металлов (см. с. 243), [c.287]


    При обычной температуре элементарный углерод весьма инертен. При высоких же температурах он непосредственно взаимодействует с многими металлами и неметаллами. Углерод проявляет восстановительные свойства, что широко используется в металлургии. Окислительные свойства углерода выражены слабо. Вследствие различия в структуре алмаз, графит и карбин по-разному ведут себя в химических реакциях. Для графита характерны реакции образования кристаллических соединений, в которых макромолекулярные слои С200 играют роль самостоятельных радикалов. [c.394]

    Редкоземельные металлы в последнее время приобрели больиюе значение. Исключительная способность их соединяться со многими газами используется в вакуумной технике. В металлургии они применяются как легирующие добавки для улучшения механических свойств сплавов. Лантаноиды и их соединения используются в качества катализаторов в органических и неорганических синтезах, а так-ке в качестве материалов в радио- и электротехнике, в атомной энергетике. [c.643]

    И шользуемые в металлургии титан и цирконий юлучают в виде ферротитана и ферроцир-кониу. (15—50% Ti или Zr) путем совместного восстановления углем минералов титана или циркония и железных [c.531]

    Основную массу марганца выплавляют в виде ферромарганца (сплав 60—90% Мп и 40—10% Fe) при восстановлении смеси железных и марганцевых руд. Около 90% марганца применяется в металлургии для раскисления и легирования сталей. Он придает сплавам железа коррозионную стойкость, вязкость и твердость. Технеций коррозионностоек и устойчив против действия нейтронов, поэтому может применяться как конструкционный материал для атомных реакторов. Рений в основном используется в электротехнической промьшленности и как катализатор. [c.571]

    П 30 —40-х годах XVIII в. английский инженер - металлург К. Дерби предло к ил заменить древесный уголь каменноугольным коксом в ломенном процессе. Выделяющийся нри коксовании газ стали использовать для освещения и бытовых нужд (отсюда название светильный газ"). [c.10]

    Нефтяной кокс представляет собой твердый пористый черного цвета продукт глубокого уплотнения нефтяных остатков. По способу получения их подразделяют на коксы замедленного коксования и коксы, получаемые коксованием в периодических кубах крекинговых или пиролизньгх остаточных продуктов переработки нефти. Кс кс широко применяют в различных областях народного хозяй — ст а цветная и черная металлургия, химическая промышленность, производство карбидов, синтетических алмазов, ядерная энергети— ка авиационная и ракетная техника, электро- и радиотехника и др. [c.141]

    Тенденция к укрупнению единичной мощности и комбинированию нескольких процессов характерна не только для нефтеперерабатывающей промышленности. Она является генеральной линией раз вития и других отраслей промышленности, таких, как нефтехи — метеская, химическая, металлургия и др. [c.255]

    Следует отметить, что определение внешней порозности слоя и внутренней пористости его элементов евнутр — задача большого значения для дисциплин, имеющих дело с дисперсными и пористыми материалами. В первую очередь — это геология нефти [46], почвоведение [47], технология огнеупоров и строительных материалов [48], металлургия [49], физическая химия адсорбентов и катализаторов [50]. В последующем изложении мы не касаемся вопросов определения истинного удельного веса и внутренней пористости. В указанных выше монографиях [46— 50] имеется много материала по этим проблемам. Остановимся лишь на определении кажущейся плотности зерен. [c.48]


Библиография для Металлургия: [c.512]    [c.294]    [c.81]    [c.90]    [c.181]   
Смотреть страницы где упоминается термин Металлургия: [c.23]    [c.30]    [c.90]    [c.90]    [c.13]    [c.137]    [c.139]    [c.140]    [c.61]    [c.39]    [c.295]    [c.295]    [c.11]    [c.16]    [c.62]   
Смотреть главы в:

Химия в центре наук. Ч.2 -> Металлургия

Сборник задач и упражнений по химии -> Металлургия

Повторим химию 1989 -> Металлургия

Искусственный графит -> Металлургия

Общая химическая технология -> Металлургия

Атомно-абсорбционная спектроскопия -> Металлургия

Химическая литература и пользование ею Издание 2 -> Металлургия

Химическая литература и пользование ею -> Металлургия

Надежность электроснабжения промышленных предприятий -> Металлургия

Важнейшие химические производства Часть 2 -> Металлургия

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1967-1972) Ч 1 -> Металлургия

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1961-1966) Ч 2 -> Металлургия

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1967-1972) Ч 1 -> Металлургия

Производство кислорода -> Металлургия


Химия для поступающих в вузы 1985 (1985) -- [ c.231 ]

Химия для поступающих в вузы 1993 (1993) -- [ c.277 ]

Пособие по химии для поступающих в вузы 1972 (1972) -- [ c.289 ]

Общая химия (1987) -- [ c.192 , c.193 ]

Химия (1978) -- [ c.327 , c.329 ]

Общая химия (1979) -- [ c.446 , c.452 ]

Химия (2001) -- [ c.474 ]

Общая химическая технология (1964) -- [ c.326 , c.334 , c.342 , c.380 , c.422 ]

Общая химия (1964) -- [ c.405 ]

Минеральные кислоты и основания часть 1 (1932) -- [ c.175 , c.198 , c.209 ]

Общая химия и неорганическая химия издание 5 (1952) -- [ c.326 , c.329 ]

Неорганическая химия (1950) -- [ c.278 ]

Общая химия 1982 (1982) -- [ c.539 ]

Общая химия 1986 (1986) -- [ c.522 ]

Общая химическая технология (1970) -- [ c.430 , c.453 ]

Химия (1985) -- [ c.206 ]

Неорганическая химия (1978) -- [ c.408 ]

Общая химия (1974) -- [ c.477 , c.482 ]

Мировоззрение Д.И. Менделеева (1959) -- [ c.46 , c.63 ]

Химия (1982) -- [ c.166 ]

Общая химия Издание 18 (1976) -- [ c.533 ]

Общая химия Издание 22 (1982) -- [ c.539 ]

Основы общей химической технологии (1963) -- [ c.160 ]

Химия Издание 2 (1988) -- [ c.227 , c.232 ]

История химии (1966) -- [ c.16 , c.33 , c.36 , c.39 , c.53 , c.69 , c.71 , c.111 ]

Сочинения Научно-популярные, исторические, критико-библиографические и другие работы по химии Том 3 (1958) -- [ c.151 ]

Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.112 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.0 ]

Общая химия (1968) -- [ c.0 ]

Специальные стали (1984) -- [ c.123 , c.325 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТАРНОЙ СЕРЫ ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Водный способ

Алюминий Алюминий в природе. История алюминия. Металлургия алюминия в СССР Физические свойства алюминия. Химические свойства алюминия

Амальгамная металлургия

Амальгамная металлургия титана

Аминосмолы металлургии

Анализ в металлургии и металлообработке

Анализ цветной металлургии

Аносов, ученый металлург

Арефьева, А. А. Позднякова. Обогащение и металлургия цветных металлов. Сб. трудов Гинцветмета. М., Металлургиздат

Баймаков Электролиз в металлургии

Бекетов и металлургия

ВАКУУМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛЛУРГИИ

Водное хозяйство предприятий цветной металлургии

Водное хозяйство предприятий черной металлургии

Водород в металлургии

Водородная энергетика в металлургии и химии

Восстановление руд. Металлургия

Восстановление руд. Металлургия . Упражнения

Вредные выбросы в металлургии

Г- Некоторые равновесия, встречающиеся в металлургии

Газовое топливо в черной металлургии

Газоотводящие тракты агрегатов цветной металлургии

Газоотводящие тракты агрегатов черной металлургии

Газы цветной металлургии

Геллер Инструментальные стали. изд. Металлургия

Гладкий, металлург

Гороблагодатские металлургич

Гусевский металлургич

Другие применения частотного оборудования в металлургии плавление металлического скрапа

Железные ру. Металлургия железа

Железо металлургия

Железосодержащие пыли и шламы черной металлургии

Жидкости металлургии

Значение железа и его сплавов в технике. Развитие металлургии в СССР

Значение и рост черной металлургии

Золотаревых и металлург

И. Е. Быков, Л. С. Горшкова. Тр. ин-та металлургии Уральский филиал АН СССР, вып

Издательство Металлургия, Москва Г-34. 2-й Обыденский пер

Изделия и элементы конструкций в металлургии и машиностроении как объекты ультразвукового контроля

Инструкции химической комиссии Союза германских металлургов для отбора проб 8. — Лабораторное дробление по

Ионный обмен в металлургии редких металлов

Использование высокосернистых нефтяных коксов и брикетов из них в качестве восстановителя и сульфидизатора (ВОС) в металлургии

Использование гальваношламов в металлургии

Использование отходов цветной металлургии

К о з л о в с к и й. Некоторые вопросы амальгамной металлургии — цементация металлов амальгамами

Кадмий металлургия

Канаев Ускоренное определение редкоземельных элементов Металлургия

Карасева металлург

Карбонильное железо в металлургии

Карбонильное железо в порошковой дефектоскоКарбонильное железо в металлургии

Карбонильный никель в металлургии

Карбонильный пермаллой в радиотехнике и металлургии

Кислород в металлургии

Книга представляет большой интерес для химиков аналитиков, физиков, инженеров цветной металлургии, а также в связи с использованием галлия в полупроводниковой

Кокс для цветной металлургии

Коксовое производство, потребление кокса цветной металлургией

Контрольно-измерительные приборы, применяемые в металлургии и минералогии

Краткая характеристика сточных вод и современных способов их обработки ня заводах черной металлургии. Кандидат технических наук. Ф. Сериков (Гипромез)

Л у р ь е, А. И. Рыбникова, Современные методы анализа сточных вод обогатительных фабрик и заводов цветной металлургии на вредные компоненты

ЛИТОСФЕРА ГЕОХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

Лазарева металлург

Ланская К Жаропрочные стали. Металлургия

Литий металлургия

Люминесцентный анализ в металлургии и машиностроении

М и л о в а н о в, Методы очистки сточных вод предприятий цветной металлургии

МЕТАЛЛУРГИЯ БЕРИЛЛИЯ

МЕТАЛЛУРГИЯ Общие сведения

Магнитная обработка в металлургии и химической промышленности

Международная стандартизация в области порошковой металлургии

Металлургия Металлы

Металлургия Производство чугуна

Металлургия алюминия

Металлургия волокнистых материалов

Металлургия гидро

Металлургия древняя

Металлургия закиси

Металлургия значение и рост

Металлургия золота

Металлургия и металловедение

Металлургия извлечение металлов и их очистка

Металлургия легких металлов

Металлургия лития Получение металлического лития электролизом

Металлургия лития, рубидия и цезия

Металлургия марганца

Металлургия меди

Металлургия ниобия и тантала

Металлургия окиси окислы

Металлургия олова

Металлургия платиновые

Металлургия порошковая

Металлургия процессы

Металлургия разнородные

Металлургия ртути

Металлургия свинца

Металлургия серебра

Металлургия тяжелые

Металлургия тяжелых цветных металлов

Металлургия физическая

Металлургия хлористые

Металлургия хлорная

Металлургия хрома

Металлургия цинка

Металлургия черная

Металлургия щелочно-землистые

Металлургия щелочноземельных металлов

Металлургия щелочные щелочей

Металлургия щелочных, щелочно-земельных металлов, бериллия и магния

Металлургия, анализы на фтор

Металлургия, определение газов в металлах

Металлургия, реакции

Металлургия. Извлечение элементов из их руд

Металлы метод порошковой металлурги

Метод Гамбургской лаборатории —в) Метод химической комиссии Общества германских металлургов и горняков

Метод порошковой металлургии

Метод химической комиссии Союза германских металлургов и горняков

Методика по определению токсичности сточных вод заводов черной металлургии для фауны рыб

Методы анализа в металлургии

Методы порошковой металлургии (металлокерамика)

Методы порошковой металлургии, применение

Меченые атомы в металлургии

Мокрые процессы в металлургии

Моченые атомы в металлургии

Набрано в издательстве Металлургия на композере ИБМ 82 оператором В.Ю. Ширяевой Издательство Металлургия

Невьянский металлургич

Некоторые дополнительные данные но фабрикам цветной металлургии

Некоторые особенности нагревательных печей цветной металлургии

Некоторые проблемы ковшевой металлургии

Некрасов В.М Металлургия сегодня и в ближайшей перспективе

Нобле Металлургия стали

Новая металлургия

ОСНОВНЫЕ источники вредностей НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПДК) В АТМОСФЕРЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (РАБОЧЕЙ ЗОНЕ)

Обеспечение стойкости изделий в различных климатических районах jqq Обработка поверхностей деталей на машиностроительных, металлургиЧ,ческих предприятиях и заводах стальных конструкций

Обзор физикохимических и теоретических работ по цветной металлургии

Области применения СНГ в черной металлургии

Общие перспективы развития металлургии

Общий анализ состояния плазменной техники для промышленных применений в химической технологии, металлургии и технологии обработки материалов

Общий отдел. Металловедение. Металлургия. Сплавы

Огарки колчеданные пиритные для черной металлургии

Огнеупоры для черной металлургии

Оксид углерода выделение в металлургии

Опорный конспект. Металлургия

Определение в соединениях урана и в объектах металлургии цинка

Определение в чугуне по указаниям химической комиссии Союза германских металлургов

Определение галлия в концентратах, углях, золах, а также в пылях и других отходах цветной металлургии

Основные методы анализа продуктов цветной металлургии

Основные направления технического развития черной металлургии

Особенности плавильных ванн и процессов в цветной металлургии

Особенности подготовки сырья в цветной металлургии

Отдельные технологические процессы в гидроэлектрометаллурЭлектролиз в металлургии цинка и кадмия

Отходящие газы печей цветной металлургии

Отходящие газы цветной металлургии

Очистка сточных вод заводов цветной металлургии

П рименение в металлургии и металловедении

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ В МЕТАЛЛУРГИИ Электролитическое рафинирование меди

ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ кислоты Особенности производства серной кислоты в цветной металлургии

ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕ И ГАЗООЧИСТКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЯЖЕЛЫХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЕ И ОЧИСТКА ГАЗОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ И В ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Павлов Металлургия стали

Павлов Металлургия стали Металлургия чугуна таблицы теплот реакций

Пермутит применение в металлургии

Печи цветной металлургии

Печи цветной металлургии и химической промышленности

Плавильные печи черной металлургии

Поверхностные явления в процессах порошковой металлургии

Подземная газификация углей и металлургия

Подписное издание Издательство Металлургия Москва Г-34, 2-й Обыденский пер

Получение металлов действием газообразных восстановителей. Приготовление изделия методом порошковой металлургии

Получение металлов из руд. Металлургия

Получение особо чистых металлов методами высокотемпературной амальгамной металлургии

Помощники металлургов

Порошковая металлургия, подготовка

Применение аминосмол в металлургии

Применение в металлургии двойных и сложных солей, образуемых галогенами с металлами

Применение вакуума в металлургии

Применение водорода в металлургии

Применение искусственно радиоактивных изотопов в металлургии

Применение метода металлургии

Применение на предприятиях цветной металлургии

Применение электрофильтров в черной металлургии

Примеры конструкций печей цветной металлургии

Проблема комплексного плана развития цветной металлургии

Проблема комплексного плана развития цветной металлургии химической промышленност

Проблемы газификации и большой металлургии на торфе

Производство серной кислоты из колчедана и отходящих газов цветной металлургии

Процессы порошковой металлургии

Прочие аспекты использования СНГ в черной металлургии

Пылеочистка газов в цветной металлургии

Пылеулавливание и химическая очистка газов на предприятиях цветной металлургии

Пятилетний черной металлургии

Развитие восстановительных процессов в бескоксовой металлургии

Развитие металлургии в XIV -XVI вв

Региональная стандартизация в области порошковой металлургии

Результаты расчетов полной энергоемкости изготовления продукции (на примере металлургии и машиностроения)

Роль СНГ в черной металлургии

Роль воды и схемы ее использования на предприятиях черной металлургии Роль воды и образование сточных вод

Ртуть металлургия соединения

Рубидий металлургия

Свойства кокса. Существующий стандарт на металлургический кокс. Значение кокса для черной металлургии

Следовательно, государственный -план производства серной кислоты не выполнен в основном из-за значительного недовыполнения его Министерствами цветной металлургии и нефтеперерабатывающей промышленности Следующие предприятия не выполнили план производства серной кислоты и выполнение плана по ним составляет () Омский нефтеперерабатывающий завод

Сочинения по металлургии в эпоху Возрождения

Специальные печи цветной металлургии

Сплавы метод порошковой металлурги

Стеклянные трубопроводы в химической промышленное. — Стеклянные трубопроводы в цветной металлургии

Сточные воды заводов цветной металлургии

Сточные воды предприятий черной металлургии

Сточные воды цветной металлургии

Схема металлургии

Схемы газового хозяйства заводов черной металлургии. Роль доменного и коксового газов в газовом балансе СССР

Схемы очистки сточных вод отдельных производств черной металлургии

Схемы производства цветной металлургии

Сырье рудное, нерудное, вторичное черной металлургии и кокс

Твердые сплавы и порошковая металлургия

Термодинамика химических реакций и ее применение в металлургии и неорганической технологии

Технический редактор Цена 58 коп Вайнштейн Издательство Металлургия

Технология порошковой металлургии

Титан металлургия

Том XII. Работы в области металлургии

Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции или сырья в цветной металлургии

Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции или сырья в черной металлургии

Утилизационные установки цветной металлургии

Утилизационные установки черной металлургии

Утилизация в металлургии

Ферьянчич Методы химического анализа для рудничных и полевых лабораторий цветной металлургии

Филиппова , Шкробот , Васильева Анализ руд цветных металлов. Металлургия

Флюс металлургии

Флюс металлургии Фляга пилигрима

Фосфориты в черной металлургии

Френкель Краткий курс металлургии на физико-химической основе

Химическая термодинамика в цветной металлургии

Химические аспекты геологии, обогащения полезных ископаемых ископаемых, металлургии, технологии неорганических веществ, охраны окружающей среды

Химические основы металлургии

Химические основы металлургии цветных металлов

Химушин Жаропрочные стали и сплавы. Металлургия

Ход анализа, разработанный химической комиссией Союза германских металлургов

Холод в металлургии

Цветная металлургия

Цветная металлургия Добыча руды в НРБ

Цветная металлургия, источники загрязнений

Цезий металлургия

Цена 87 кот Издательство Металлургия

Цинковый из отходов цветной металлургии

Черная и цветная металлургия

Черная металлургия Горнорудные производства Карьеры

Черная металлургия металлургия

Черная металлургия, источники загрязнений

Шепелевых металлургич

Шлаттер, химик и металлург

Электролиз в металлургии

Электролиз в металлургии благородных металлов

Электролиз в металлургии и гальванотехнике

Электролиз в металлургии марганца

Электролиз в металлургии меди

Электролиз в металлургии металлов группы железа

Электролиз в металлургии металлов группы железа (никель, кобальт, железо)

Электролиз в металлургии никеля, кобальта и железа

Электролиз в металлургии хрома

Электролиз в металлургии цинка и кадмия

Электролиз в цветной металлургии

Электролиз водных растворов металлов в металлургии

Электролиз с жидкими электродами (амальгамная металлургия)

Электрохимические процессы в цветной металлургии

Электрохимия в основной химической промышленности и металлургии

Энергоемкость и эффективность технологических процессов в металлургии



© 2025 chem21.info Реклама на сайте