Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Распыление

    Дренирование воды и неиспаряющихся остатков, а также периодический контроль наполнения или слива цистерны разрешено производить только вдвоем. При этом следует находиться с наветренной стороны и иметь необходимые средства индивидуальной защиты. При авариях, которые могут привести к значительной утечке газа из цистерны или присоединяющих коммуникаций, немедленно тушат все источники открытого огня, удаляют людей из зоны возможной загазованности, выставляют посты, запрещающие допуск людей и транспорта в загазованную зону, создают, где это возможно, паровую завесу и принимают меры, к ликвидации утечки. Об аварии немедленно сообщают администрации завода и железной дороги. При возникновении огня вблизи цистерны немедленно вызывают пожарную команду, принимают меры к ликвидации пожара и вывозу цистерны в безопасное место. Если цистерну вывезти невозможно, ее,поливают водой. При загорании сжиженного газа применяют различные средства пожаротушения огнетушители — пенные, углекислотные воду в виде компактных и распыленных струй, водяной пар, песок, асбестовое полотно и другие имеющиеся в наличии средства пожаротушения. На всех предприятиях должен быть разработан план по ликвидации возможных аварий. [c.126]


    Так как при окислении парафина кислород распределяется по всем метиленовым группам примерно равномерно, нри окислении получаются кислоты разного молекулярного веса, из которых нерегопкой отделяют кислоты, пригодные для мыловарения. Окисление проводят при возможно низких температурах порядка 105—120° [69]. Образующиеся жирные кислоты, особенно высокомолекулярные, окисляются далее, при этом образуются оксикислоты, кетокислоты и двухосновные жирные кислоты, не растворимые в бензине. Чтобы свести к минимуму образование этих нежелательных побочных продуктов, окисление ограничивают 30—50%-ным превращением всей окисляемой углеводородной смеси. В качестве катализатора применяют в большинстве случаев перманганат калия в количестве 0,3% вес. от всего парафина. Перманганат калия вводят нри перемешивании в нагретый до 150° парафин в виде концентрированного водного раствора, вода испаряется, а перманганат восстанавливается органическим веществом до двуокиси марганца, которая распределяется в реакционной смеси в исключительно тонко распыленном состоянии. Окисление ведут без применения давления. Важно, чтобы применяемый для окисления воздух поступал в парафин в возможно тонко распыленном состоянии. [c.162]

    С понижением температуры топлива увеличивается его вязкость и плотность. Изменение вязкости в зависимости от изменения температуры топлив показано на рис. 29. Вязкость топлив оказывает большое влияние на прокачиваемость топлива и в особенности на качество его распыления. [c.52]

    Промышленное нитрование пропана, имеющее в настоящее время первостепенное значение, осуществляется следующим образом. Пропан под давлением 7 ат нагревается до температуры 430—450° и в изолированном реакторе приводится в соприкосновение с потоком тонко распыленной 75%-ной азотной кислоты. Азотная кислота подается через насадки (жиклеры) в различные точки потока пропан-газа (рис. 70). Насадки расположены таким образом и количество подаваемой через них кислоты дозировано так, чтобы теплота испарения кислоты полностью компенсировала теплоту реакции нитрования. В то- [c.126]

    Продукты реакции, выходящие из печи, где идет гидроформилирование, и состоящие главным образом из альдегидов, после отделения смеси окиси углерода и водорода подаются во вторую печь, заполненную только пемзой, где при температуре 120° и давлении 180 ат водорода растворенный в продуктах реакции кобальткарбонил осаждается на пемзе в виде тонко распыленного кобальта. После накопления в этой печи примерно 10% металлического кобальта катализатор регенерируется. Потери кобальта в первой печи пополняются добавкой маслорастворимых кобальтовых мыл. Углеводородно-альдегидная смесь после отделения кобальта гидрируется и разделяется на составляющие ректификацией. [c.218]


    Для лучшего распыления топливо подается в камеру сгорания газотурбинного двигателя при помощи центробежных форсунок под давлением 50 кГ/см и выше. Из форсунки топливо выходит со скоростью около 30 м сек, образуя факел тонко распыленного топлива. Распыление жидкого топлива сопровождается резким увеличением размера поверхности капель топлива и зависит, таким образом, от коэффициента поверхностного натяжения, величина которого для некоторых топлив приведена в табл. 10. [c.72]

    Полученную модель распыления жидкости с микрогетерогенными включениями методом вычислительного эксперимента проверяли при расходах жидкости 0,5 1,0 и 1,5 л/мин (что соответствует типовым расходам для лабораторных АГВ через одну прорезь статора), содержащей 3% мае. частиц твердой фазы с размерами 120, 80 и 40 мкм. Одновременно модель испытывалась при распылении гомогенных растворов ПАВ (ССБ и ОП-7 в количестве 6 и 3% мае. от твердой фазы соответственно). Результаты вычислительных испытаний модели представлены на рис. 3.9. [c.142]

    Из уравнения (219) следует, что увеличение скорости перемещения сушильного агента (дымовых газов или воздуха) в барабане приводит к интенсификации процесса сушки. При этом надо иметь в виду, что при слишком высоких скоростях может произойти распыление сушимого материала в барабане. [c.245]

    Испаряемость и степень распыления топлива в определенных условиях могут оказывать большее влияние на запуск двигателя , чем его химический состав. Испаряемость характеризуется фракционным составом топлива, т. е. температурой выкипания 10% его. Чем ниже эта температура, тем легче запуск двигателя. Так, авиационный бензин с температурой выкипания 10% 7ГС обеспечивает легкий запуск двигателя при температурах до —60° С, а при использовании керосина с температурой выкипания 10% 175°С запуск двигателя уже при температуре —40° С затруднителен. [c.79]

    Для четкого разделения мазута на широкую масляную фракцию и утяжеленный остаток перегонку предлагается проводить в две ступени — двукратным испарением по остатку (рис. П1-32) [75]. В I ступени отпариваются легкие фракции и удаляются неконденсируемые газы при помощи водяного пара и во И ступени утяжеленный мазут перегоняется при глубоком вакууме в оросительной колонне. Колонна имеет две секции охлаждения и конденсации тяжелого и легкого вакуумного газойлей. Орошение в виде распыленной жидкости создается форсунками. Параметры разделения во И ступени давление 0,133—266 Па, температура питания 380—400°С, расход водяного пара в I ступени не более [c.193]

    А. с. 387570. Для распыления полимерных расплавов предложено вводить в расплав ферромагнитные частицы и пропускать расплав через зону действия знакопеременного магнитного поля. [c.73]

    Возникновение колебаний при неустойчивом горении, помимо физикомеханических факторов, объясняется наличием периода индукции, т. е. промежутка времени между изменением величины подачи топлива и последующим изменением давления в камере сгорания в результате сгорания топлива. Величина периода индукции зависит от физических процессов (распыление, смешение, испарение) и химической реакции компонентов. При уменьшении периода индукции возможность возникновения неустойчивого режима горения уменьшается. [c.119]

    При значительном увеличении вязкости топлива ухудшается прокачиваемость и качество его распыления, так как снижается скорость истечения топлива из форсунки, увеличивается размер капель и уменьшается угол распыления. [c.52]

    Композиция из окиси свинца (95%) и двуокиси кремния (5%) получается смешением порошков в воде. После распыления на металлическую поверхность в виде пленки толщиной 0,025—0,05 мм производится нагрев до температуры 900° С с последующим охлаждением. Смазка может использоваться в подшипниках при очень высоких температурах (до 650° С). [c.211]

    Лаки на основе растворимых акрилатов получили признание для окраски бытовых приборов и кузовов автомобилей методом распыления. Лаки горячей сушки содержат менее 50% акрилатов, а лакн холодной сушки в основном состоят из акрилатов. Для лаков горячей сушки используют также стирол, меламиновые и эпоксидные смолы. Значение этих лаков в будущем сильно возрастет. [c.160]

    С понижением температуры увеличивается вязкость и, следовательно, затрудняется распыление. Так, газойль с вязкостью-15 сст при 20° С.уже при температуре —7° С совсем не обеспечивает нужного для запуска распыления. Керосин с вязкостью 3 сст при 20° С обеспечивает удовлетворительное распыление при температуре —50° С. Бензины обеспечивают распыление, необходимое для запуска, при любых температурах. [c.79]

    Техника прокаливания. Прокаливание осадков вместе с фильтром. Во избежание распыления осадка высушивание лучше не доводить до конца, а вынуть фильтр из воронки еще слегка влажным. [c.152]

    Чем выше степень распыления, тем легче воспламеняется топливо, так как поверхность испарения увеличивается, а затраты энергии и времени на нагрев и испарение отдельных капель уменьшаются. Тяжелое топливо с низким давлением насыщенного пара требует для своего воспламенения большей степени распыления, т. е. большего давления перед форсункой (рис. 49). Если 10% авиационного бензина выкипает до 80° С, то для удовлетворительного воспламенения требуется давление перед форсункой 3 кПсм . Авиационный керосин, 10% которого выкипает до-160° С, удовлетворительно воспламеняется при давлении 9 кГ/см . [c.79]


    Средний размер капель распыленного топлива примерно обратно пропорционален квадрату давления, под которым происходит распыление  [c.79]

    При распылении растворов химикатов важно, чтобы капли были определенного размера. Для регулирования размеров капель нужно сначала научиться их измерять. С помощью аэродинамической трубы создавали воздушный поток, дробящий раствор химиката на капли. Перед исследователями стояля зада определить размеры ка- [c.12]

    Точные и подробные сведения о промышленном газофазном нитровании низкомолекулярных парафиновых углеводородов до настоящего времени в литературе отсутствуют. В последнее время Файт и его сотрудники [111] опубликовали более подробные данные о промышленном нитровании пропана. Пропан нагревают до 430—450° и помещают в изолированный реактор под давлением около 7 ат, где он смешивается с потоком 757о-пой мелко распыленной азотной кислоты. Азотная кислота подается форсунками, находящимися в различных местах потока пропана. Расстановка форсунок и количество впрыскиваемой кислоты дозированы так, что теплота испарения достаточна для компенсации тепла, выделяемого при реакции. Этим достигается широкое тем- [c.297]

    В распылительных сушилках в камеру одновременно подают теплоноситель — обычно горячий воздух или топочные газы — и высушиваемый материал в виде раствора или суспензии, для распыления которого применяют форсунки или специальное распыли-вающее устройство (рис. 38). [c.152]

    От плотности зависит количество заправленного топлива при определенном объеме, степень распыления топлива, подаваемого в зону горения. [c.29]

    Смазка ВНИИНП-229 получается смешиванием в воде порошков дисульфида молибдена и силиката натрия. После распыления на поверхности производится сушка при 80—150° С. Смазка может использоваться в подшипниках скольжения и качения, работающих в вакууме до 10 мм рт. ст. Смазка может работать при температурах от —70 до 350° С, а Б вакууме или в среде нейтрального газа — до 500° С. [c.211]

    Условие влияния частиц на процесс распыления соответствует равенству Рк О = 1 Тогда длина волны неустойчивости станет равной [c.141]

    Крупные изделия обезжиривают путем заливки растворителя во внутреннюю полость герметически закрытого аппарата. Внешнюю поверхность крупногабаритных аппаратов можно обезжиривать путем протирки растворителем или его распылением. [c.91]

    Смазка ВНИИНП-230 получается путем смешения порошка дисульфида молибдена с эпоксидной смолой ЭП-096. На предварительно подготовленную поверхность смазка наносится распылением, [c.210]

    Твердые частицы образуются ири неполном сгорании топлива. В печах, работающих на нефти и газе при оптимальном режиме, обычно образуется мало твердых частиц (дыма). В печах же, работающих на угле, особенно на распыленном, не- [c.17]

    Фракционный состав топлива оказывает влияние на степень его распыления, полноту сгорания, дымность выхлопа, нагароот-ложенпе и разжижение картерного масла. При высоком содержании легких фракций увеличивается давление сгорания. Утяжеленное топливо хуже распыляется вследствие повышения поверхностного натяжения топлива. [c.38]

    Врачи держат хлористый этил в небольших герметически закрытых склянках, чтобы он не испарялся. Используют его так. Когда специальный клапан, которым снабжена склянка, открывают, от тепла рук врача часть жидкости превращается в газ, и этот газ своим давлением заставляет оставщуюся жидкость вылетать через клапан наружу в распыленном виде. Струю направляют на больное место кожи человека, на котором предполагают провести несложную операцию. Как только жидкость соприкасается с теплой кожей, она мгновенно вскипает и так быстро испаряется, что отнимает у кожи очень много тепла . Кожа как будто обмораживается, белеет и на время теряет чувствительность. Если врач тут же [c.72]

    Вязкость дизельного топлива зависит от углеводородного состава и температуры. Наибольшей вязкостью обладают нафтеновые углеводороды, наименьшей — парафиновые [20]. С понижением температуры значение вязкости возрастает. Вязкость дизодьного топлива влияет на степень распыления топлива в камере сгорания и однородность рабочей смеси. Маловязкое топливо распыляется более однородно, чем высоковязкое. Высокая степень распыления и однородность смеси обеспечивают полноту сгорания топлива, сокращают его удельный расход. [c.39]

Рис. 3.8. Расчетная схема образования волн неустойчивости на пове )х-ности струи при распылении жидкостей с микрогетерогенными включениями 1 — частица включения 2 — профиль волны неустойчивости Рис. 3.8. <a href="/info/1538507">Расчетная схема</a> образования <a href="/info/15187">волн</a> неустойчивости на пове )х-ности струи при <a href="/info/94077">распылении жидкостей</a> с микрогетерогенными включениями 1 — частица включения 2 — <a href="/info/1418141">профиль волны</a> неустойчивости
    Энергетическая разность г/-уповпой- А называется энергией распыления. Степень расщепления -уровня зависит от конфигурации природы лиганда и природы комплексообразователя. Как видно из рис. 208, разным пространственным конфигурациям [c.506]

    При распылении жидкости посредством АГВ с микрогетеро-генными включениями, когда последние становятся источником дополнительных волн неустойчивости, начальная амплитуда волны равна высоте части частицы, выступающей над поверхностью струи, а длина этой волны равна расстоянию по оси струи между двумя такими частицами (рис. 3.8). [c.140]

    Важным показателем в данной модели является распределение частиц микрогетерофазы по каплям факела распыла во-пер-вых, он указывает на собственно механизм гетерогенного надрыва шейки и, во-вторых, имеет существенное технологическое значение. К примеру, если ГА-техника, работающая в режиме распыления, используется в химическом синтезе, где один из реагентов — газ, то, очевидно, что площадь контакта реагентов [c.142]

    Подсчитать то же, что и в задаче G, если сго )ание идет с ичбьгг1. о. 1 воздуха в 50% при распылении нефти водяным паром. Расход последнего 72% от веса нефти, и воздух пред арителмт нагрет до 1000 " С. Продукты сго ),1нии уходят при температуре, которую требуется определить. [c.318]


Смотреть страницы где упоминается термин Распыление: [c.73]    [c.74]    [c.210]    [c.232]    [c.153]    [c.29]    [c.39]    [c.97]    [c.32]    [c.73]    [c.214]    [c.138]    [c.56]    [c.189]   
Смотреть главы в:

Методы анализа по фотометрии пламени -> Распыление

Поверхностная обработка пластмасс -> Распыление

Рост монокристаллов -> Распыление


Курс коллоидной химии (1976) -- [ c.352 ]

Физико-химические основы производства радиоэлектронной аппаратуры (1979) -- [ c.10 , c.94 ]

Дистилляция (1971) -- [ c.0 ]

Экспериментальные методы в неорганической химии (1965) -- [ c.468 ]

Инструментальные методы химического анализа (1989) -- [ c.272 ]

Защитные лакокрасочные покрытия в химических производствах Издание 3 (1973) -- [ c.119 , c.137 ]

Отделка древесины лакокрасочными материалами (1963) -- [ c.0 , c.79 ]

Перемешивание в химической промышленности (1963) -- [ c.62 ]

Синтетические моющие и очищающие средства (1960) -- [ c.0 ]

Справочное руководство по эпоксидным смолам (1973) -- [ c.360 ]

Полимеры (1990) -- [ c.363 , c.364 ]

Справочник инженера-химика Том 2 (1947) -- [ c.158 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрегаты малой производительности для периодического распыления

Активирование алюминия распылением жидкого металла

Алюминиевые покрытия электроннолучевое распыление

Аппарат для окраски путем горячего распыления

Аппаратура для нанесения лакокрасочных материалов методом безвоздушного распыления

Аппаратура для нанесения лакокрасочных материалов методом пневматического распыления

Аппаратура для нанесения, лакокрасочных материалов методом пневматического распыления без подогрева

Аппараты с распылением жидкости

Аргон захват пленками, получаемыми методом ионного распыления

Атомизация, средства катодное распыление

Аэродинамическое распыление

Аэродисперсные системы см также Аэрозо путем распыления

Аэрозоли твердых частиц тод распыления

Аэрозольное распыление

Аэрозольное распыление краски

Безвоздушное распыление

Безвоздушное распыление клея

Быстрые нейтральные атомы коэффициент распыления

Вариант 1. Нанесение лакокрасочных материалов методом пневматического распыления

Влияние акустического воздействия на процесс распыления

Влияние растворителей на процесс распыления

Влияние свойств жидкости и параметров форсунки на качество распыления

Влияние условий распыления на размер капель

Воздушное распыление

Воздушное распыление клея

Высокочастотное катодное распыление также кремния двуокиси пленки, ВЧ распыление

Высокочастотный и реактивный методы ионного распыления

Г Схемы пневматических форсунок для распыления невязких жидкостей

Геттерирующие металлы геттерное распыление

Гидравлическое распыление

Гидравлическое распыление основы способа

Гидравлическое распыление при высоком давлении

Гидравлическое распыление при низком давлении

Гидриды, использование в реактивном распылении

Гидродинамические режимы при распылении жидкости

Голубой фталоцианиновый Горячее распыление

Гранулометрический состав сушка распылением

Диаметр капель ори распылении

Диаметр капель при распылении жидкостей

Диодное распыление

Диодное распыление с охлаждением

Диодные системы ионного распыления

Диски для распыления жидкосте

Диски для распыления жидкостей

Ефимов В. Д., Сакодынский К. П., Романов А. И. Эффект распыления пробы жидкости при испарении

Железа окись, золь распыление как метод получения аэрозолей

Железо и его сплавы 6.4. Основные принципы нанесения У покрытий распылением металла

Жидкостей распыление

Жидкостная с ионным распылением

Зародышеобразование распылении суспензий

Затраты мощности при центробежном распылении

Защита от коррозии методом безвоздушного распыления

Защитные покрытия покрытие распылением

Золи получение электрическим распыление

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАСПЫЛЕНИЯ

Измененная область на поверхности мишени при ионном распылении соединени

Инертные газы распыления

Интерфейс для жидкостной с ионным распылением

Ионно-плазменное распыление

Ионные пучки, использование для ионного распыления

Искровая масс-спектрометрия зондовые методы ИМС распыление образцов

Испытание на способность к распылению после хранения в условиях тропиков

Испытания на при распылении

Источники излучения катодное распыление

Источники распылением

Камеры и установки для окрашивания распылением

Катод, распыление

Катодное распыление

Катодное распыление и поглощение газа

Катодное распыление металлов

Коррозионностойкие покрытия, наносимые распылением и кистью

Краскораспылитель с дистанционным управлением для окраски методом безвоздушного распыления

Крашение расплава поликапроамида в процессе пароэжекторного распыления

Лаки горячего распыления

Лакирование распылением

Лакокрасочные материал распыление

Магнитное поле, роль в ВЧ распылении

Магнитное поле, роль в ионном распылении

Мазутная форсунка парового распыления

Максимов, В. И. Светцов. Сравнительное исследование распыления некоторых металлов в тлеющем и высокочастотном разрядах

Масс-спектрометрия вторичных ионов распыление

Масс-спектрометрия вторичных ионов селективное распыление

Масс-спектрометрия продуктов распыления

Массопередача при дистилляции мисцеллы распылением

Массопередача при распылении жидкости форсунками

Металлизация горячим распылением

Металлизация покрытие распылением

Металлизация распылением

Металлизация распылением Способы осуществления металлизации распылением

Металлические порошки распыление

Метод ионной бомбардировки, или распыление

Метод нанесения покрытия безвоздушное распыление

Метод нанесения покрытия пневматическое распыление

Метод нанесения покрытия электростатическое распыление

Метод распыления

Методы контроля параметров факела распыления

Механическое распыление

Механическое распыление жидкостей

Механическое распыление жидкостей. В. Ф. Думский, Н. В Никитин

Молибден пленки, полученные ионным распылением

Монокристаллы, ионное распыление

Нагреватель для горячего распыления типа

Нанесение грунтовки методом распыления

Нанесение клеев безвоздушным распылением

Нанесение клеев воздушным распылением

Нанесение клеев распылением

Нанесение лакокрасочных материалов распылением при высоком давлении (безвоздушное распыление)

Нанесение лакокрасочных материалов распылением при низком давлении

Нанесение пленок методом ионного распыления

Нанесение распылением, окунанием, обливом

Нанесение слоев металлов путем распыления

Нанесение твердых смазочных покрытий методом газопламенного распыления

Нанесение тонких пленок методами катодного распыления

Напряжение автоматического смещения при ВЧ распылении

Насадки для распыления газов

Насосы с катодным распылением титана

Оборудование безвоздушного распыления

Оборудование для нанесения лакокрасочных материалов Пневматическое распыление

Оборудование для окраски методом распыления

Оборудование для окраски распылением

Оборудование для окрашивания безвоздушным распылением

Оборудование для окрашивания пневматическим распылением

Оборудование для пневматического распыления с подогревом лакокрасочного материала

Оборудование распылением

Образование аэрозолей путем диспергирования твердых тел и распыления порошков

Общие положения о распылении

Однородность толщины пленок полученных ионным распылением

Окислительное распыление

Окраска пневматическим распылением

Окраска распылением

Окраска распылением аэрозольным

Окраска распылением под высоким

Оловянные покрытия, методы нанесения распыление

Определение толщины лаковых покрытий, нанесенных распылением на железную подложку, методом обратного рассеяния

Основные методы металлизации распылением и свойства покрытий

Отрицательные ионы выброс при ионном распылении

Отрицательные ионы повторное распыление

Павлов, В. Я. Гальцов, Т. Е. Рожкова. Нейтрализация кислот аммиаком при распылении

Перегрев пара и подогрев сжатого воздуха для распыления жидкого топлива

Перегрев пара и подогрев сжатого воздуха для распыления топлива

Переработка нанесение покрытия распылением

Переработка полиамидов распылением из пистолета

Плазмы потенциал при ВЧ катодном распылении

Пламенная фотометрия аппаратура для распыления проб

Плотность распыления топлив

Плотность среды, в которую происходит распыление

Пневматическое распыление

Пневматическое распыление автоматическое

Пневматическое распыление без нагрева Допустимые

Пневматическое распыление в нагретом состоянии

Пневматическое распыление металлов

Пневматическое распыление нанесения

Пневматическое распыление основы способа

Пневматическое распыление потери материала

Пневматическое распыление с нагревом Аппарат

Пневматическое распыление схема отделки

Пневматическое распыление технологические режимы

Поверхности изменения во время ионного распыления

Подложки ионным распылением

Подложки при нанесении пленок ионным распылением

Покрытие погружением в расплавленный металл. Металлизация распылением. Плакирование. Термодиффузионное цинкование

Покрытий назначение распылением

Покрытия металлические, методы нанесения катодное распыление также

Покрытия металлические, полученные плазменное распыление

Покрытия металлические, полученные распылением

Покрытия металлические, полученные распылением алюминиевые

Покрытия металлические, полученные распылением из нержавеющих сталей

Покрытия металлические, полученные распылением медные

Покрытия металлические, полученные распылением механические свойства

Покрытия металлические, полученные распылением окрашивание

Покрытия металлические, полученные распылением оловянные

Покрытия металлические, полученные распылением цинковые

Покрытия на основе красок, методы нанесения распыление

Полуавтоматические линии отделки электростатическим распыление

Получение гидрозолей серебра и меди (метод электрического распыления)

Получение гидрозоля ртути по методу электрического распыления

Получение золей методом электрического диспергирования Получение гидрозоля серебра методом распыления в электрической дуге Петрова

Получение коллоидного раствора серебра путем электролитического распыления

Получение различных видов распыления веществ с помощью аэрозольной упаковки

Порошки распыление

Потери в результате разбрызгивания и распыления

Потери лакокрасочного материала при безвоздушном распылении

Потери лакокрасочного материала при электростатическом распылении

Превращение образца в атомный пар путем его катодного распыления

Пределы обнаружения элементов для метода атомно-флуоресцентной спектрометрии при распылении анализируемых растворов в источник ИСП и применении лазеров для возбуждения флуоресценции

Пределы обнаружения элементов для метода атомно-флуоресцентной спектрометрии при распылении анализируемых растворов в источник ИСП и применении ламп с полым катодом в качестве источника возбуждающего излучения

Применение ПАВ для улучшения распыления лакокрасочных материалов в электрическом поле

Примеси распылением

Проблемы, связанные с ионным распылением поверхности

Работа 16. Получение органозолей металлов методом электрического ( распыления в колебательном разряде

Работа Установка вакуумного распыления УВР

Рабочий процесс при распылении вязкой жидкости

Рабочий процесс при распылении невязкой жидкости

Распыление Принцип распыления

Распыление Расход материала

Распыление Устройства

Распыление автоматическое

Распыление атом-ионное, методы

Распыление атом-ионное, методы реактивные

Распыление атом-ионное, методы физические

Распыление аэрозольное Аэрозольные составы

Распыление без нагрева

Распыление в пламени

Распыление в трубе Вентури

Распыление в электрическом поле высокого напряжения

Распыление вещества

Распыление газотермическое

Распыление горячее

Распыление диэлектрических мишеней

Распыление жидких и жидкообразных масс

Распыление жидких топлив

Распыление жидкостей действие отражательных перегородок

Распыление жидкостей дисковыми распылителями

Распыление жидкостей методы

Распыление жидкостей механизм

Распыление жидкостей пневматическое

Распыление жидкостей размер капель

Распыление жидкостей растворов и суспензий

Распыление жидкостей ультразвуковое

Распыление жидкостей центробежными форсунками

Распыление жидкостей электростатическое

Распыление жидкости испарение

Распыление жидкости объем капель

Распыление жидкости поверхность капель

Распыление жидкости ультразвуком

Распыление жидкости форсункам

Распыление жидкости, способ

Распыление и поверхности

Распыление инсектицидов

Распыление ионное

Распыление ионным пучком

Распыление ионоплазменное

Распыление как метод получения аэрозолей

Распыление коэффициент

Распыление красок

Распыление красок гидравлическим методом

Распыление красок нефтяного растворител

Распыление красок паром

Распыление красок пневматическим методом

Распыление красок с подогревом

Распыление красок с помощью вращающегося диск

Распыление лакокрасочных материало

Распыление лакокрасочных материалов в нагретом состоянии

Распыление лакокрасочных паст полимерных

Распыление массопередача

Распыление материалов

Распыление материалов в сушилках с дисковым распылением

Распыление материалов в форсуночных сушильных камера

Распыление материалов вентиляционный эффект

Распыление материалов диски с соплами

Распыление материалов количество испаряемой влаги

Распыление материалов механическими форсунками

Распыление материалов напряжение сушилок по влаге

Распыление материалов объемный коэффициент теплообмен

Распыление материалов плотность орошения

Распыление материалов пневматическими форсунками

Распыление материалов размер капель

Распыление материалов расход воздуха

Распыление материалов расчет сушилок

Распыление материалов факел распыла

Распыление материалов центробежными дисками

Распыление металла коррозионное

Распыление металлов

Распыление металлов взрывом

Распыление металлов жидких

Распыление металлов плазменный метод

Распыление металлов порошковый метод

Распыление металлов электрической дугой

Распыление паст полимерных

Распыление перегретым паром

Распыление перегретых растворов

Распыление поглотителя

Распыление под без нагрева Технологические параметры распыления Установки

Распыление под высоким давлением

Распыление порошков

Распыление при крашении древесины

Распыление при постоянном токе

Распыление расплавов

Распыление распыляемость порошков

Распыление раствора

Распыление раствора в искровой разряд

Распыление реактивное ионное

Распыление режимы

Распыление с лопатками

Распыление скоростное

Распыление способы

Распыление степень

Распыление топлива

Распыление ультразвуком

Распыление форсунками

Распыление характеристика

Распыление холодное

Распыление центробежными

Распыление ч пульверизация металлов

Распыление электростатическое

Распыление электроэнергии

Распыление эффективность

Распыление, метод окраски

Распыления коэффициент определение

Распыления коэффициент таблица

Распылители безвоздушного распыления

Распылительная сушка горячее распыление

Распылительная сушка степень распыления, расчет

Распылительная сушка холодное распыление кристаллизация

Распылительные сушилки, применяемые для сушки керамических суспензий Сушилки с форсуночным распылением

Распылительные установки безвоздушного распыления

Растворители при аэрозольном распылении

Растворители при безвоздушном распылении

Реакторы с механическим распылением жидкости

Режим при распылении жидкости

Симметричные системы ВЧ распыления

Система подачи и распыления раствора

Соплы с газовым распылением

Состав лаков для горячего распыления

Соударения твердых сфер при ионном распылении

Специальные случаи распыления

Сравнение форсунок ио экономичности распыления

Степень распыления, расчет

Сульфат сушка распылением

Сушилки с дисковым распылением

Сушилки, работающие по принципу распыления

Сушилки, работающие при распылении материала

Сушка распылением

Сушка распылением в вакууме

Сушка с распылением материала

Сушка с распылением растворов и суспензий

Схемы пневматических форсунок для распыления вязких жидкостей

Теория катодного распыления

Теория распыления

Технологическая схема прозрачной отделки стульев методом электростатического распыления (третий класс)

Технологическая схема прозрачной отделки футляров телевизоров методом пневматического распыления (первый класс)

Ультразвуковое распыление

Установка УБР-3 для нанесения лакокрасочных материалов методом безвоздушного распыления с подогревом

Установка УГО-5 для нанесения лакокрасочных материалов методом пневматического распыления с подогревом

Установка безвоздушного распыления

Установка вакуумного распыления УВР

Установка для грануляции при обезвоживании растворов и пульп удобрений с распылением над кипящим

Установка для катодного распыления

Установка для нанесения покрытий безвоздушного распыления

Установка для нанесения покрытий пневматического распыления

Установки безвоздушного распыления лакокрасочных материалов с зарядкой частиц краски в электрическом поле высокого напряжения

Установки для нанесения противокоррозионных материалов методом безвоздушного распыления

Установки для нанесения противокоррозионных материалов методом пневматического распыления

Установки для пневматического распыления

Установки для распыления

Факторы, обусловливающие процессы дробления (распыления) жидкости

Фокусирующие столкновения при ионном распылении

Форсунки для распыления высушиваемого

Форсунки для распыления высушиваемого материала

Форсунки для распыления жидкост

Форсунки для распыления жидкости веерные

Форсунки для распыления жидкости отражательные ударные

Форсунки для распыления жидкости установка в абсорберах

Форсунки для распыления жидкости цельнофакельные

Форсунки для распыления жидкости эвольвентные

Форсунки для распыления мазута

Форсунки пневматического распыления вод

Фреоны Холодное распыление

Характеристика процесса сушки керамических суспензий в сушилках с форсуночным распылением Распыление суспензий механическими форсунками

Химическое распыление

Холодное распыление (кристаллизация)

Цилиндрическая геометрия электродов при ионном распылении

Электризация при распылении жидкостей

Электрическое распыление

Электростатическое распыление аэродисперсий

Электростатическое распыление органорастворимых материалов

Электростатическое распыление схема отделки

Электростатическое, пневмо- и гидроэлектростатическое распыление

Эпитаксии давление при реактивном распылении

Ядохимикаты, распыление

идравлическое безвоздушное распыление

процесс по типу III с распылением раствора над основным КС процесс по типу

размер с газовым распылением

распылением реактивным распылением

распылением термическим выращиванием

распылением, свойства

распылением, свойства испарением

распылением, свойства реактивным распылением



© 2025 chem21.info Реклама на сайте