Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Перераспределения

    В редоксиметрии используются реакции окисления — восстановления, связанные с переходом электронов от одного иона (молекулы) к другому. Вещество, теряющее электроны, в этих реакциях является восстановителем, а приобретающее — окислителем первое вещество окисляется, а второе — восстанавливается. Следствием такого перераспределения электроно в является изменение степени окисления соответствующих атомов, молекул или ионов, причем степень окисления восстанавливающихся веществ понижается, а окисляющихся — повышается. Например, превращения Ре + в Ре +, С1 в С12, Си в Си + представляют собой окисление, поскольку степень окисления возрастает (Ре + и С1 теряют по одному электрону, а Сц2+ отдает 2 электрона). [c.343]


    При окислительно-восстановительных процессах происходит перераспределение электронов между атомами или ионами участвующих в них веществ. Именно атомы (или ионы) восстановителя окисляются, т. е. теряют часть своих электронов, тогда как атомы (ионы) окислителя восстанавливаются, т. е. присоединяют эти электроны. Например, в реакции  [c.212]

    Под действием внешнего электрического поля молекула поляризуется, т. е. в ней происходит перераспределение зарядов, и молекула приобретает новое значение электрического момента диполя. При этом неполярные молекулы могут превратиться в полярные, а полярные становятся еще более полярными. Иначе говоря, под действием внешнего электрического поля в молекулах индуцируется диполь, называемый наведенным или индуцированным. В отличие от постоянных и мгновенных наведенные (индуцированные) диполи существуют лишь при действии внешнего электрического поля. После прекращения действия поля наведенные диполи исчезают. Полярностью и поляризуемостью молекул обусловлено меж-молекулярное взаимодействие. [c.86]

    Когда два атома сталкиваются и вступают в реакцию, они или соединяются вместе, обобществляя свои электроны, или же вновь расходятся после перераспределения электронов. Именно это обобществление или перераспределение электронов и вызывает изменение свойств веществ, наблюдаемое при проведении химических реакций. [c.157]

    Кропотливое и тщательное изучение рентгеновских лучей показало, что и обобществление, и перераспределение электронов подчиняется какому-то определенному порядку, и в результате была выдвинута следующая гипотеза. Окружающие ядро атома электроны подразделяются на определенные группы и образуют так называемые электронные оболочки. Ближайшая к ядру атома оболочка получила название К-оболочка, а последующие оболочки были названы соответственно Ь-оболочка, М-оболочка, М-оболочка [c.157]

    Серьезные затруднения встречаются и при управлении процессом в системах колонн со связанными мате риальными и тепловыми потоками, из-за необходимости перераспределения потоков паров между разными аппаратами системы. [c.339]

    Очевидно, для гипотетического случая нецелых чисел теоретических тарелок, заключенных между любыми двумя целыми значениями N, на диаграмме можно наметить ряд промежуточных точек, соединение которых плавной линией дает уже не ломаную линию, а кривую ректификации, ведущую от фигуративной точки одного продукта колонны к фигуративной точке другого. Задаваясь различными составами исходного сырья, можно покрыть всю плоскость базисного треугольника семейством кривых ректификации, дающих наглядное представление о направлении процесса перераспределения компонентов тройной системы по высоте колонны, в условиях режима полного орошения (рис. V.4). [c.251]


    Почему нагревание вызывает столь значительное ускорение химических превращений Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить, 3 чем заключается сущность химической реакции. Химическое превращение происходит тогда, когда возникают условия для перераспределения электронной плотности столкнувшихся частиц. Этот процесс требует затраты времени и энергии. Мгновенных процессов в природе вообще не существует. Реакционноспособную систему можно охарактеризовать тремя последовательно совершающимися состояниями  [c.195]

    Для протекания элементарного акта реакции необходимо, чтобы орбитали взаимодействующих частиц перекрывались и создавались условия для перехода электронов с занятых орбиталей на свободную, т. е. создавались условия для перераспределения электронной плотности — разрыва старых связей и образования новых. Рассмотрим механизм реакции между Hj [(ст ) (оГ ) ] и [...( 1лГ) ( Г Т]-Допустим, молекулы Н и сталкиваются, как показано на рис. 116, а, т. е. сочетание орбиталей происходит на оси z. Это отвечает следующим комбинациям орбиталей  [c.199]

    Располагая полюсами 51 и отгонной и укрепляющей секций колонны и поверхностями энтальпий насыщенных паровых п жидких фаз, легко представить, как с помощью описанной прп изучении бинарных систем расчетной процедуры можно было бы последовательно определять элементы ректификации на всех ступенях колонны, разделяющей тройную смесь, путем попеременного проведения оперативных прямых и конод. Точки пересечения оперативных линий с поверхностями энтальпий паров и флегмы огибаются линиями, называемыми кривыми ректификации. Проекции этих кривых на плоскость базисного треугольника позволяют облегчить исследование ректификации тройных систем. Так, задаваясь разными значениями состава исходного сырья, можно покрыть всю плоскость треугольной диаграммы семейством огибающих кривых ректификации, дающих наглядное представление о направлении процесса перераспределения компонентов тройной системы по высоте колонного аппарата. Кривые ректификации для смесей, близких по свойствам к идеальным, на всем своем протяжении сохраняют один и тот же характер кривизны, выходят из вершины треугольника, отвечающей наименее летучему компоненту w, и направляются к вершине, представляющей наиболее летучий компонент а. [c.250]

    Для устранения отмеченных недостатков и повышения надежности эксплуатации отдельных технологических узлов в проекты установок были внесены дополнения и изменения. Основные из них следующие замена маломощных насосов и приводов к ним более мощными перераспределение теплообменников по потокам осуществление циркуляционного орошения в первой колонне атмосферной части перераспределение потоков и труб в камерах атмосферной и вакуумной печей установка дополнительной емкости для сепарации газа из емкостей орошения подогрев топливного газа с целью предотвращения попадания конденсата в топки печей и др. [c.91]

    Коэффициент X, характеризующий скорость перераспределения пластового давления при неустановившейся фильтрации упругой жидкости в упругой пористой среде, В. Н. Щелкачев назвал коэффициентом [c.135]

    Таким образом, в АГВ из-за очередного совмещения и перекрытия прорезей возникает колебательный процесс единой природы. В его частотно-амплитудном спектре максимум амплитуды соответствует частоте /о и, в зависимости от соотношения Zr/Zs, перераспределение энергии по гармоникам таково, что следую- [c.86]

    Таким образом, управляя механизмом стробирования импульсов давления, можно существенно изменять конфигурацию звукового поля и его удельную энергию за счет целенаправленного перераспределения энергии колебаний по составляющим его гармоникам. [c.87]

    Критерий сепарации гармоник колебательного процесса (kg = Zs/n). С помощью этого критерия достигается целенаправленное перераспределение энергии по гармоникам, составляющим колебательный процесс. Появляется возможность создавать заданное воздействие на целевой технологический процесс. [c.98]

    В практике разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений в пластах часто возникают неустановившиеся процессы, связанные с пуском плп остановкой скважин, с изменением темпов отбора флюида из скважин. Характер этих процессов проявляется в перераспределении пластового давления, в изменениях во времени скоростей фильтрационных потоков, дебитов скважин и т.д. Особенности этих неустановившихся процессов зависят от упругих свойств пластов и насыщающих их жидкостей. Это означает, что основной формой пластовой энергии, обеспечивающей приток жидкости к скважинам в этих процессах, является энергия упругой деформации жидкостей (нефти и воды) и материала пласта. [c.131]

    Следовательно, уже через 1 с после пуска скважины расчеты забойного давления, выполненные по формуле (5.61), будут иметь погрешность, не превышающую 0,6%. Отсюда следует, что для скважин обычных размеров формула (5.61) обеспечивает высокую степень точности уже на самой ранней (а тем более на поздней) стадии процесса перераспределения давления. [c.150]


    При помощи метода суперпозиции можно исследовать перераспределение пластового давления, вызванное пуском, остановкой или изменением темпов отбора жидкости из скважин. [c.152]

    Пример 4. Допустим, что однородный пласт имеет бесконечную прямолинейную непроницаемую границу АО В (рис. 5.6). В этом полубесконечном закрытом пласте в момент времени I = О пущена в эксплуатацию с постоянным дебитом Q одна скважина, например скв. 1. Требуется изучить процесс перераспределения давления в таком пласте после пуска скважины. [c.155]

    Методы исследования пластов и скважин, основанные на изучении неустановившихся процессов изменения забойного давления в возмущающих и реагирующих скважинах, тесно связаны с теорией упругого режима. После пуска или остановки скважины на ее забое и в окружающих скважинах возникают (в условиях упругого режима) длительные процессы перераспределения давления. При помощи самопищущих скважинных манометров можно записать повышение или понижение давления и построить график изменения забойного давления с течением времени-кривую восстановления давления (КВД). [c.156]

    В реактор из специальной емкости транспортирующей жидкостью (рис. 4.9). В реакторе катализатор осаждается, а жидкость возвращается вновь в емкость с катализатором. Реактор многополочный, причем нижняя часть толки ограничивается конусообразным днищем. Такая конструкция реактора, как утверждается, обеспечивает перераспределение газосырьевого потока от слоя к слою и более равномерное в целом распределение потока по сечению реактора. Она также обеспечивает быструю и полную разгрузку катализатора. [c.165]

    Разделение фильтрационного потока на две области - возмущенную и невозмущенную - вызывает необходимость рассматривать процесс перераспределения пластового давления протекающим в две фазы. В течение первой фазы граница возмущенной области непрерывно растет. И в тот момент, когда она достигнет естественной границы пласта, начинается вторая фаза. [c.160]

    В случае, если вытесняемая и вытесняющая фазы упругие жидкости, то влиянием сжимаемости на распределение насыщенности часто можно пренебречь [7]. Действительно, характерное время нестационарного перераспределения давления за счет сжимаемости имеет порядок = = где X-коэффициент пьезопроводности Ь-характерный размер пласта. Характерное время вытеснения имеет порядок 2 = Ь/н , где средняя скорость фильтрации. Обычно скорость фильтрации н 10 м/с, Ь 10 ч- 10 м, а X 1 м /с. Поэтому отношение времен 10 , откуда следует, что нестационарные процессы упругого перераспределения давления заканчиваются в начале процесса вытеснения. В некоторых случаях можно считать несжимаемым и газ в пластовых условиях. [c.256]

    На рис. 12.6 приведены графики, соответствующие решению постав-. енной задачи. По вертикали вниз отложены значения безразмерных перепадов давлений = 2пк Н(рд — Р1)/(ел) и 2 = 2я/с1/г(ро — Рг)1(0г ), а по горизонтали - безразмерная радиальная координата г кривые построены для разных значений г/т. Из рисунка видно, что перераспределение давления в блоках происходит значительно медленнее, чем в трещинах. Для /х = 3 кривая (г /хх) почти совпадает с кривой [c.364]

    В модели Райса — Рамспергера — Касселя (РРК) для распада молекул предполагается, что полная энергия, распределенная среди п слабо связанных гармонических осцилляторов, составляющих молекулу , имеет полную свободу перераспределения. В этом смысле п — 1 осцилляторов, связанных со слабым осциллятором, выполняют по отношению к нему роль энергетического резервуара. Эта модель была подвергнута критике Слетером [6], который высказал предположение, что процесс передачи энергии между осцилляторами может быть медленным, поэтому скоростью передачи энергии нельзя пренебречь. Как на крайний случай он указал, что осцилляторы, принадлежащие к молекулярным колебаниям различных классов симметрии, не могут обмениваться энергией . Дальнейшее ограничение, налагаемое на обмен энергии, обусловливается дискретностью энергетических уровней квантовой системы. Дело в том, что молекула может изменять свое внутреннее энергетическое распределение только между состояниями, полная энергия которых [c.199]

    Водород, необходимый для реакции, получается за счет межмо-лекулярного перераспределения [101]. [c.33]

    В результате отщепления хлористого водорода и одновременного гидрирования образующегося олефина (вследствие межмолекулярного перераспределения — диспронорционирования — водорода) регенерируется значительная часть парафинового углеводорода, первоначально израсходованного в реакции хлорирования. [c.242]

    Напротив, если рассчитывается движение в очень большой области (например, в целой нефтяной или газовой залежи) то шияще кашш-лярных сил на распределение давления незначительно и их действия сказываются через локальные процессы перераспределения фаз. Взаимное торможение фаз, благодаря которому относительные фазовые проницаемости не равны соответствующим насыщенностям, обусловлено, прежде всего, капиллярными эффектами. В тех случаях, когда можно пренебречь капиллярным скачком (з), капиллфность косвенно учитывается самим видом опытных кривых относите ьных фазовых проницаемостей к,(х). [c.255]

    Для улучшения работы газовых блоков рекомендовано изменить перераспределение потоков нестабильного катализата, подавая его полностью иа верх1нюю тарелку, понизить температуру абсррбдии в абсорбционно-отпарной колонне до 10—15 °С и увеличить флегмовое число в стабилизаторе с 3 до 9. [c.275]

    Регулирование расхода сырья, продуктов и орошения позволяет стабилизировать общий материальный баланс колонны. Для нефтяных колонн регулирование по отбору дистиллятов дает лучшие результаты, нежели регулирование по температуре, так как при этом обеспечивается постоянство гоаничных темпе ратур деления смеси, что приводит к меньшему перераспределению фракций 1между дистиллятом и остатком [16]. Изменением расхода продуктовых потоков регулируются (рис. VI-16) уровни жидкостей в емкости орошения (а), в кипятильнике (б) или в нижней части колонны (б). Довольно часто расходы потоков стабилизируют. [c.330]

    Пунктиром в первой формуле показано, что тayтoмep oe превращение является следствием перехода (миграции) атома Н гидроксйль ном> из атомов 0 нптрогруппы. Простые связи между атома зольным ядром переходят Вследствие этого в двойные. Это, вызь вает перераспределение двойных связей внутри бензольно [c.241]

    Известно, что составы азеотропов зависят от условий существования системы, в частности от давления. При изменении давления в многокомпонентных системах происходит изменение положения границ областей ректификации. На основе этого явления разработан принцип перераспределения полей концентрации между областями ректификации [29], который может использоваться для разделения многокомпонентных азеотропных смесей ректификацией без введения каких-либо вспомогательных веществ. Это же явление, как следует из рассмотренных примеров I и III, может использоваться для увеличения предельнд возможных степеней превращений реагентов, образующих азеотропные смеси, в реакционно-ректификационном процессе. В самом деле, если, например, при повышенном (пониженном), по сравнению с атмосферным, рабочем давлении в аппарате состав азеотропа (рис, 40,6) будет соответствовать более высокому содержанию компонента С, то линия предельных составов псевдоисходных смесей ВМ (рис. 40, в) займет положение, соответствующее более высокой предельной конверсии компонента А, [c.208]

    Энтропия активации. Кроме энергии активации важным условием осуществления химической реакции является ориентация молекул в момент столкновения. Нетрудно заметить, что перераспределению электронной плотности в активном комплексе А2...В2 более всего благоприятствует условие, когда при столкиовении молекулы А2 и 83 ориеичированы, как это показа1Ю на рис. 116, а, тогда как при ори- [c.197]

    Омский нефтеперерабатываюи ий завод. На всех установках, эксплуатируемых на этом заводе, были повышены мощности трубчатых печей путем увеличения и перераспределения поверхности нагрева. Так, на одной из АВТ в радиантнцй секции печи было дополнительно установлено 12 труб. В средней части конвекционной секции пароперегреватель заменили 11 трубами, а его перенесли в нижнюю часть. Змеевик печи атмосферной части разделили на два потока (по проекту предусматривался один поток). В результате уменьшения гидравлического сопротивления была обеспечена нормальная работа печных насосов. Потоки нефти по трубам потолочного экрана атмосферной части направили сверху вниз (по проекту они были направлены снизу вверх). На всех других установках АВТ было проведено полное экранирование трубчатых печей и дополнительно размещено по 12 труб вдоль каждой перевальной стены. Таким образом, тепловая мощность типовых печей повысилась с 16 до 23 млн. ккал/ч. [c.126]

    Поглощение звука определяет воздействие на свойства вещества на субстанциональном уровне [361, 375]. Взаимодействие звука с веществом имеет своим продуктом то же вещество, но с заметно измененными свойствами. Это изменение происходит под действием температурной, концентрационной и гидродинамической нелинейностей [221]. Причина нелинейных эффектов заключается в перераспределении энергии меж у внеишими (поступательными и вращательными) и внутренними (колебательными) степенями свободы молекул (кнезеровский эффект) [361]. [c.49]

    Оптимальное содержание в свариваемых хромистых сталях углерода не превышает 0,10 - 0,20%, Повышенное содержание углерода сказывается отрицательно в жаропрочных сталях вследствие более интенсивного перераспределения легирующих элементов между твердым раствором и карбидной фазой, обедняющих твердый раствор. Содержание углерода выше оптимального отрицательно сказьшается также на пластичности как кратковременной, так и длительной, уменьшает сопротивление распространению трещины, а также ухудшает свариваемость стшш. [c.220]

    При теоретическом исследовании неустановившихся процессов перераспределения пластового давления удобно пользоваться безразм у ными параметрами Фурье Го и Ро, играющими роль безразмерного времени и определяемыми по следующим равенствам  [c.149]

    Отметим, что коэффициент пьезопроводности и определен здесь через проницаемость системы трещин и упругоемкость блоков р параметр т имеет размерность времени и называется временем запаздывания. Этот параметр имеет больщое значение в теории неустановивще-гося движения жидкости в трещиновато-пористой среде он характеризует отставание процесса перераспределения давления в трещиновато-пористой среде по сравнению с пористым пластом с пьезопроводностью и. Это отставание объясняется наличием обмена жидкостью между системой пористых блоков и системой трещин. Время запаздывания т можно записать по-другому т = лРг/Яо = = /V(ax2)  [c.363]

    Учитывая, что теплоты гидратации для большинства процессов, связанных с передачей заряда, порядка сотен килокалорий, нетрудно видеть, что перенос электрона на большое расстояние невозможен. Действительно, во время реакции необходимо очень тесное сближение ионов, так как в противном случае для переноса заряда потребуется преодоление большого сольватациопного барьера. Возможно, более тесное сближение ионных частпц сводит к минимуму сольватационной барьер и ограничивает перераспределение растворителя в основном первой и второй оболочкой вокруг ионов. [c.504]

    Это означает, что для стабилизацип вновь возникающих Ре + потребовалось бы весьма значительное увеличение сольватной ободочки вокруг ионов Ге +, возникающее, в частности, из-за перераспределения внутри растворителя. Соответствующая теплота гидратации АЯгидр (Н+) равна—326 ккал. Если принять подученное Латимером значение ДЯшдр (Н+) = —260 ккал моль, то общее изменение теплоты гидратации процесса Ге2+ —у Ге + будет равно —596 ккал/моль. Подобный же круг вопросов связан с перестройкой сольватной ободочки вокруг вновь образующегося иона Се +. [c.504]

    Учитывая то, что одним из главных показателей нефтяных остатков, оказывающим наибольшее влияние на срок службы катализаторов каталитического гидрооблагораживання, является содержание. металлов, рассмотрим основные закономерности их перераспределения в остатках по группам компонентов по мере утяжеления их фракционного состава и при различной степени удаления асфальтенов [17, 34]. [c.43]

    В качестве примера приведены данные, полученные при изучешш распределения металлов в остатках вьиие 480, 540 и 590 °С товарной смеси западносибирских нефтей (рис. 1.17) [17]. Выходы основных групп компонентов бьши приведены в табл. 1.8, По мере утяжеления остатков общий вид распределения ванадия практически не изменяется, лишь в остатках выше 540 и 590 °С отмечено повышение содержания ванадия в группах средней и тяжелой ареновой части. Для никеля отмечены значительные изменения по, мере утяжеления остатков. Так при отборе фракций до 540 °С никель практически равномерно распределяется между асфальтенами и смолами. При утяжелении остатка до 590 °С наибольшая концентрация никеля обнаруживается в смолах I. Такая миграция никельсодержащих компонентов свидетельствуют о перераспределении компонентов, происходящих в структурных единицах остатков по мере удаления дистиллятных фракций. Факт появления в составе группы аренов тяжелых остатков ванадий- и никельсодержащих соединений свидетельствует о повышении диспергирующих свойств дисперсионной среды масел, ввиду повышения концентрации лио-фильных аренов. В целом данные рис, 1,17 хорошо согласуются с дан- [c.43]


Смотреть страницы где упоминается термин Перераспределения: [c.79]    [c.182]    [c.123]    [c.193]    [c.195]    [c.73]    [c.364]    [c.132]    [c.156]   
Оптимальное управление процессами химической технологии (1978) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бесконечномерные задачи перераспределения

Борорганические перераспределения

Вейерштрасса перераспределения конечномерная

Внутримолекулярные колебания перераспределение энерги

Второй эффект мейоза — перераспределение геномов

Гаструляция перераспределение клеток. Перевод Г. М. Игнатьевой

Генератор высокочастотной индукционной (Ц-Р)-плазмы с перераспределением колебательной энергии по двум каналам индукционный канал и канал связи через высокочастотный факельный электрод

Генетическое перераспределение

Генетическое перераспределение природе, роль в эволюции новых вирусов

Грязнов, В. Д. Ягодовский, Хо Д ю-о к. Спектроскопическое изучение кинетики перераспределения водорода в 1,3-циклогексадиене на пленках палладия

Диены перераспределение электронной

Диспропорционирование. Перераспределение радикалов

Диффузионное перераспределение углерода на границе коКс-металл и в зоне контакта слоев биметаллических материалов

Диффузионное перераспределение элементов в биметалле сталь. молибден при термической обработке

Задачи с интегральными ограничениями. Алгоритмы перераспределения

Заряд перераспределение по белку

Заряды на атомах перераспределение при координировании

Изомеризация гомологов ароматических углеводородов и межмолекулярное перераспределение алкильных групп

Изучение элементарного акта равновесного захвата и выявление вторичного перераспределения примеси

Ионные мицеллы кинетика перераспределения по разме рам

Кальций циклическое перераспределение

Катализаторы перераспределения водорода

Каталитическое перераспределение водорода (каталитическое дегидрогидрирование) Общая классификация

Квантовый выход и перераспределение внутренней энергии

Кинетика перераспределения мицелл

Кинетика перераспределения мицелл размерам

Кислотно-основные механизмы ферментативных реакций и функционирование цепи перераспределения связей (ЦПС)

Колебания земной оси вращения, вызванные сезонным перераспределением избыточных масс воздуха

Механизм изомерных превращений гомологов ароматических углеводородов и межмолекулярного перераспределения алкильных групп

Моделирование перераспределения примеси при оствальдовом созревании

Моноциклические терпены перераспределение водорода

Наблюдение за перераспределением калия при движении устьиц

Независимость спектров излучения от длины волны возбуждающего света. Перераспределение молекул по колебательным уровням возбуждённого состояния

Никитина иХ. С. Багдасарьян. Перераспределение поглощенной энергии при радиационной полимеризации

Ньютона перераспределения

О рациональном перераспределении газов в электрофильтре

Основные уравнения для описания процессов перераспределения энергии при высоких давлениях

Основные уравнения для описания процессов перераспределения энергии при низких давлениях

Особенности реакций изотопного обмена и основные типы процессов перераспределения изотопов

Передвижение и перераспределение питательных веществ

Перераспределение водорода

Перераспределение водорода при каталитическом крекинге вакуумных отгонов

Перераспределение газовых пузырьков по размерам путем диффузионного массообмена

Перераспределение жидкой фазы в колонке

Перераспределение жидкостей в неоднородных водонефтенасыщенных пластах после основной разработки

Перераспределение заряда в галогенидах ксенона

Перераспределение заряда при коорди

Перераспределение заряда при коорди нировании

Перераспределение зарядов проводящих капель

Перераспределение изотопов, типы

Перераспределение изотопов, типы процессов

Перераспределение на обоих концах молекулы

Перераспределение нагрузок на опоры многопролетного вала Расчет фланцевых болтов

Перераспределение общей разности давлений. Неодномерное фильтрование Разделение суспензий экспрессией

Перераспределение осадков

Перераспределение примеси при созревании

Перераспределение примеси при старении твердой фазы

Перераспределение сортировочной работы

Перераспределение стоимости в балансовых

Перераспределение электронной плотности при присоединении протона

Перераспределение энергии излучения

Перераспределение энергии на поверхности растительного сообщества

Перераспределения алгоритм

Перераспределения задача конечномерная

Перераспределения реакция

Поликопденсация реакция перераспределения

Примесные перераспределение в кристаллической решетке

Принцип перераспределения полей концентраций

Протоны перераспределение при адсорбци

Реакции обмена и перераспределения радикалов в висмуторганических соединениях

Реакции обмена и перераспределения радикалов в сурьмяноорганических соединениях

Реакции перераспределения водорода

Реакции перераспределения водорода и перемещения двойных и тройных связей

Реакции перераспределения водорода между несколькими молекулами одного и того же вещества (необратимый катализ Зелинского)

Реакции перераспределения двойных связей и полимеризация циклоолефинов

Реакции перераспределения или реакции смешения лигандов

Реакции перераспределения радикалов

Реакции перераспределения связей

Ректификация азеотропов на основе перераспределения концентраций

Сезонное перераспределение избыточных масс воздуха над океаном и над материками

Сезонные перераспределения воздуха

Силоксановое перераспределение и равновесная реакция

Синтез алкил(арил)силанов реакцией перераспределения

Столкновения с перераспределением

Столкновения с перераспределением частиц

Теоретические предпосылки процесса и исследование баланса перераспределения водорода при каталитическом крекинге тяжелого нефтяного сырья

Теория столкновений с перераспределением частиц. Реакции

Тетраметилолово перераспределение радикалов

Тетрафенилолово перераспределение радикалов

Тетраэтилолово перераспределение радикалов

Удельное сопротивление осадков перераспределение фаз при фильтровав

Устройства для перераспределения жидкости

Уточнение и перераспределение функций и задач управления между подразделениями органа управления

Фильтрование перераспределение общей разности давлений

Циклогексен, перераспределение водорода

Через реакции перераспределения

Экзоны перераспределение в ходе эволюции

Электронное облако перераспределение

Электроны, перераспределение

оксиалкилирования перераспределения водорода



© 2025 chem21.info Реклама на сайте