Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ускорители

    Физики принялись за создание устройств, предназначенных для ускорения заряженных частиц в электрическом поле. Заставив частицы двигаться с ускорением, можно было повысить их энергию. Английский физик Джон Дуглас Кокрофт (1897—1967) совместно со своим сотрудником ирландским физиком Эрнестом Томасом Син-тоном Уолтоном (род. в 1903 г.) первыми разработали идею ускорителя, позволявшего получать частицы с энергией, достаточной для осуществления ядерной реакции. В 1929 г. такой ускоритель был построен. Спустя три года эти же физики бомбардировали атомы лития ускоренными протонами и получили альфа-частицы. Эту ядерную реакцию можно записать следующим образом  [c.171]


    Галоидирование. Катализаторы, наиболее часто применяющиеся для хлорирования металлическое железо, окись меди, бром, сера, иод, галоиды железа, сурьмы, олова, мышьяка, фосфора, алюминия и меди растительный и животный уголь, активированный боксит и другие глины. Большинство этих катализаторов является носителями галоидов. Так, Fe, Sb и Р в галоидных соединениях способны существовать в двух валентных состояниях в присутствии свободного хлора они поочередно присоединяют и отдают хлор в активной форме. Аналогично иод, бром и сера образуют с хлором неустойчивые соединения. Катализаторы броми-рования подобны катализаторам хлорирования. Для иодирования наилучшим ускорителем служит фосфор. Для проведения процесса фторирования катализатор не требуется. В присутствии кислорода галоидирование замедляется. [c.329]

    В ускорителе Кокрофта — Уолтона и ряде других подобных ускорителей частицы перемещались по прямолинейной траектории. Получить в таком ускорителе частицы с высокой энергией можно было только при достаточной длине пути частиц, поэтому ускорители такого типа были чрезвычайно громоздки. В 1930 г. американский физик Эрнест Орландо Лоуренс (1901—1958) предложил ускоритель, в котором частицы двигались по слабо расходящейся спирали. Этот относительно небольшой циклотрон мог давать частицы с крайне высокой энергией. [c.171]

    Вулканизация терполимеров проводится так же, как вулкани- зация диенового каучука. В качестве активаторов рекомендуются dO и особенно ZnO [32] или ZnO и стеариновая кислота [124]. Получается вулканизованный продукт с хорошими механическими свойствами. Применяемые ускорители вулканизации перечислены нпже  [c.317]

    Начиная с 1930 кща разработка и усовершенствование ускорителей частиц привела к том>, что стало возможным получить достаточно высокие энергии, необходимые для проведения реакции слияния ядер. Первый искусственный радиоактивный изотоп в 1934 году получили Фредерик и Ирен Жолио-Кюри. Они бомбардировали алюминий альфа-частицами, получаемыми при распаде фосфора-ЗО  [c.333]

    Катализатор. Из всех многочисленных катализаторов, рекомендуемых патентами, наиболее оправдали себя для окисления парафинов соли марганца, например перманганат калия [59, 60]. В противоположность другим каталитическим процессам, при которых применяется более или менее определенный катализатор, в данном случае вещество, собственно говоря и являющееся ускорителем реакции, образуется только в самом процессе. [c.450]


    На рис. 1Х-1 показано влияние некоторых добавок на каталитическую активность железа в процессе синтеза аммиака. Рис. 1Х-2 иллюстрирует проявление избирательных свойств катализатора. Добавки, которые сами по себе не обладают каталитическими свойствами, но усиливают активность катализатора, называются промоторами. Вещества, в присутствии малых количеств которых снижается активность катализаторов, носят название катализа-торных (контактных) ядов. Обычно они не добавляются специально к катализатору, но неизбежно отлагаются на нем в течение процесса. Ускорителями называют вещества, при добавлении которых в реакционную систему поддерживается активность катализатора за счет подавления действия катализаторных ядов или какого-либо другого воздействия. Вещества, добавляемые в процессе производства катализатора для уменьшения их активности, носят название ингибиторов, они могут иметь ценность в том случае, если катализатор вводится не для увеличения скорости реакции, а для проявления избирательности действия. [c.304]

    Антипротон не удавалось обнаружить еще в течение четверти столетия. Поскольку масса антипротона в 1836 раз больше массы антиэлектрона, то для образования антипротона требуется в 1836 раз больше энергии, и поэтому до 50-х годов XX в. это превращение было неосуществимо. В 1955 г. американским физикам Эмилио Сегре (род. в 1905 г.) и Оуэну Чемберлену (род. в 1920 г.) удалось, используя мощные ускорители, получить и обнаружить антипротон. [c.172]

    В принципе технологический процесс заключается в том, что смесь карбоновых кислот с глицерином непрерывно пропускают тонким слоем через большое число последовательно расположенных реакционных зон, находящихся под пониженным давлением. При этом весьма желательно пр исутств ие ускорителей, апр имер окисей магния 1или алюминия. [c.475]

    Поскольку этилен-пропиленовые сополимеры имеют насыщенный характер, то их нельзя вулканизовать с помощью обычно используемых в резиновой промышленности систем из серы и ускорителей вулканизации. Правда, эти сополимеры можно сшивать органическими перекисями, но нерекисная сшивка применима не во всех случаях. Нужно было так модифицировать эти продукты, чтобы оказалась возможной вулканизация с помощью традиционных систем сера — ускоритель. [c.308]

    Хлорнитросоединения, которые получают из низкомолекулярных питропарафинов, постепенно привлекают все больший интерес. Так, например, 1-хлор-1-нитропропан является превосходным средством для предотвращения желатинизации так называемых резиновых (каучуковых) клеев (смеси сырой невулканизированной резины, серы и масел), которые наносят для получения покрытий (гуммирования) и затем подвергают отвержению нагреванием [203]. Хлорпитропарафины можно превращать путем обработки растворами полисульфидов натрия или аммония в полимеры, которые содержат много серы и мало азота. Та- кие полимеры могут быть совмещены с различными компонентами, применяемыми в резиновой промышленности, как, например, сера, окись цинка, сажа и ускорители вулканизации, для получения резиноподобных продуктов [204]. 1,1-дихлор-1-нитроэтан является практически таким же инсектицидом, как хлорпикрин, но диффундирует он значительно быстрее. Так как он не вызывает слезотечения, то с ним проще обращаться, чем с хлорпикрином. К товарному продукту, известному в США под названием итайд , примешивают в качестве предупреждающего опасность средства незначительные количества хлорпикрина. [c.341]

    Кроме того, в качестве излучений высокой энергии можно использовать протоны, дейтоны, а-частицы, ускоренные в специальных ускорителях (циклотрон, генератор Ван-де-Граафа). Пучки быстрых электронов можно получать, используя линейные ускорители, бетатроны или радиоактивные изотопы некоторых элементов (например, " Зг, Сз и др.). Источником квантов больших энергий, кроме уже указанных искусственно получаемых радиоактивных элементов, могут служить мощные рентгеновские трубки для получения у-излучений можно также использовать торможение быстрых электронов, полученных в ускорителях (бетатроне, линейном ускорителе электронов, генераторе Ван-де-Граафа). Источниками нейтронов, кроме атомных реакторов, могут быть радио-бериллиевые и полоний-берил-лиевые источники или специальные ускорители нейтронов. [c.258]

    Другой интересной особенностью этой реакционной системы является то, что кажущаяся энергия активации всей реакции [см. уравнения (ХП1.18.2)] близка к 30 ккал, когда (02)>(0з), а в почти чистом О3 начальная скорость становится зависимой от О2, и кажущаяся энергия активации теперь составляет около 24 ккал. Эти две крайние концентрационные области характеризуются тем, что О2 действует как ускоритель в концентрированном О3 и как ингибитор в разбавленном Од. Кроме того, может быть показано, что рекомбинация атомов О на стенках увеличивает скорость в разбавленном О3 и ингибирует скорость в концентрированном О3 [134]. [c.351]

    Кобальт является, следовательно, каталитическим ускорителем образования высококипящих продуктов (в форме сильнокислого карбонильного водорода кобальта). [c.168]

    И реакциях с участием а-частиц и многозарядных ионов в мощных ускорителях, например  [c.664]

    А — парафинистое масло, В —то же плюс антиокислитель, С —то же плюс замедлитель окислении, О — то же плюс ускоритель окисления. [c.86]

    Окисляемый Ускоритель Замедлитель ния кислорода. [c.75]

    Методом ДТА было также исследовано влияние ускорителя вулканизации — дифенилгуанидина (ДФГ) на процесс отверждения. ДФГ является не только ускорителем вулканизации, а одновременно регулирует влияние воды на этот процесс. Выделяющаяся вода является в свою очередь катализатором реакции окисления 5Н-групп [32]. [c.563]


    В бутадиен-стирольный каучук растворной полимеризации следует вводить высокодисперсные печные сажи, которые придают каучуку хорошие технологические свойства при 60—130°С и обеспечивают достаточно высокий комплекс физико-механических свойств. Сополимеры растворной полимеризации требуют меньших количеств серы и ускорителей, чем эмульсионные БСК, для достижения оптимальных свойств. [c.280]

    Ниже приведены значения Мкр для некоторых каучуков, вулканизованных серой с ускорителями [32—34]  [c.84]

    Множество заряженных (например, альфа- и бета-) и не имеющих заряда частиц использовалось в качестве снарядов для бомбардировки ядер. Какие вы видите преимущества и недостатки каждого из них Как можно контролировать скорость этих частиц Как они наводятся на цель Тема вашего исследования должна по возможности включать описание электростатических генераторов, циклотронов и линейных ускорителей. Интересно было бы затронуть и роль ядерных реакторов в синтезе новых изотопов. [c.336]

    Изменение сопротивления разрыву в процессе неускоренной серной вулканизации полиизопренов приведено на рис. 4. Высокая скорость вулканизации НК и СКИ-ЗМ может быть объяснена наличием соответственно природных ускорителей и атомов галогена в полимерной цепи, при введении которых, например в [c.235]

    Подробно исследовано влияние дозировок серы, ускорителя, окиси цинка и стеариновой кислоты, а также температуры вулканизации на такие свойства протекторных резин на основе ТПА, как сопротивление разрыву, относительное удлинение и стойкость к истиранию [36]. Оптимальные свойства достигаются при повышенной температуре вулканизации (170°С), малых дозировках окиси цинка, стеариновой кислоты и ускорителя и умеренных количествах серы — до 2 ч. (масс,). [c.324]

    Без разложения окисление с фтало-цианином Си при 100—105 С, с фталоцианином Со при 80—85 °С, с фталоцианином N1 нри 85—90 °С Благоприятное действие, хороший эффект достигается при очистке фталоцианинов Исследования механизма реакции показывают, что радикалы, образующиеся при разложении КМГП, действуют как ускорители Добавка гидроокиси или карбоната щелочного металла ускоряет окисление [c.276]

    Этот продукт при соответствующих добавках может легко вулканизироваться. Процесс проводят в обычных аппаратах, применяемых в каучуковой промышленности. Для вулканизации (применяют окиси металлов, например окись магния, органические кислоты, ускорители и т. д. Кроме так называемых солевых мостов , можно вулканизировать при помощи ароматических диаминов, таких, как бензидин, диоксимен, тиурамен, карбаматен и подобные им соединения. [c.427]

    Описано несколько случаев взрывов и пожаров, происшедших при контакте перекисных производных метилэтилкетона с ускорителями при смешении плохо перемешанного раствора перекисных производных кетонов в полиэфирной смоле с нафтенатом ко -бальта. Известен случай самопроизвольного взрыва пермуравьиной кислоты в руках исследователя после ее смешения с органическим веществом. [c.143]

    Возможность высокого наполнения сажей и маслом, меньший расход серы и ускорителей, относительно большая скорость вулканизации резиновых смесей на основе бутадиен-стирольного каучука растворной полимеризации приводит к получению более дешевых шин и резинотехнических изделий. [c.280]

    Шааль первым извлек практические выводы из этих наблюдений, взяв патент на Метод окисления нефти и подобных ей углеводородов в кислоты и получения мыла и эфиров этих кислот [35]. Хотя Шааль уже использовал ускорители окисления например щелочи, процесс этот не нашел практического применения, так как продукты представляли небольшую ценность. [c.443]

    ТПА легко вулканизуется серой. По сравнению с другими ненасыщенными углеводородными эластомерами необходимая степень сшивания достигается при более низких дозировках серы и ускорителей. [c.324]

    ПЭ-0044, светло серый ТУ 6-10-1580-76 Применяется в смеси с ускорителем отверждения. Наносится шпателем на любую поверхность. Тол-и ина слоя не более 1,5 мм То же То же [c.37]

    Чарльз Гудьир быстро выяснил, что процесс вулканизации можно сильно ускорить добавлением к смеси серы с каучуком таких веществ, как известь, оксид магния, некоторые соли свинца. Однако настоящая химическая работа, в которой исследовалась роль этих ускорителей вулканизации, появилась только в 1906 году. Время вулканизации сократилось на 2/3. Один из экспертов по производству каучука заявил, что одно только это открытие означает для инвесторов экономию в 200 ООО ООО долларов . [c.541]

    Фотохимическое хлорирование при низкой температуре является удобным методом получения полихлорциклогексанов. Реакцию можно проводить с применением растворителя типа четыреххлористого углерода. Как и в других случаях фотохимического хлорирования, кислород является ингибитором реакции. Свет является мощным ускорителем хлорирования, однако аскаридол может вызвать такую же реакцию и в темноте [17]. Скорость фотохимического хлорирования прямо пропорциональна интенсивности света и не зависит от концентрации хлора. Реакция протекает с квантовым выходом 19—41 моль на 1 квант в области 366—436 т/1. Наиболее эффективным, по-видимому, является свет с длиной волны 366 т/и [4]. [c.65]

    Барбарина T. H., Васильев И. Н., Петров Г. Н. и др. В кн. Результаты научно-исследовательских работ по синтезу наиболее эффективных стабилизаторов, ускорителей агентов вулканизации и порофоры, применяемые в производстве полимерных материалов. Тамбов, 1972, с. 47- [c.649]

    Понятно, что для преодоления кулоновских сил отталкивания ядра бомбардирующие частицы должны обладать большой энергией. Е последние десятилетия экспериментальная физика решила задачу пэлучения с помощью различного рода ускорителей частиц с энер-Г1ей порядка нескольких миллиардов электронвольт ( 10 БэВ). Такие частицы раньше наблюдались только в космических лучах и то в ничтожных количествах. [c.660]

    Пластикация осуществляется с помощью таких ускорителей, как бензотиазолдисульфид, тетраметилтиурамдисульфид и другие, при этом протекает типичная реакция межцепного обмена, приводящая к перераспределению дисульфидных связей и образованию более коротких цепей. [c.562]

    Ускорителями могут быть растворители, в среде которых равновесие сдвигается в нужном направлении, легче регулируется температура. Они препятствуют отравлёнию катализатора и подавляют нежелательные побочные реакции последнее может привести к улучшению избирательной способности катализатора. [c.306]

    Использование катализаторов и промоторов для таких реакций не является новым Брукс и Гумпрей (Brooks and Humphrey) в 1917 г. описали применение серы как ускорителя окисления [109]. Позднее были применены хлорид железа [110—111] и пятиокись фосфора [112—113]. Как докладывалось, пятиокись фосфора может сократить время продувки в вертикальном периодическом реакторе до 5 ч. Говорят, что продукты таких ускоренных методов обладают меньшим изменением консистенции [c.551]

    Для вулканизации используют вулканизующ-ие агенты, применяемые для высоконепредельных каучуков [16—19], исключая пере кисн. Вулканизацию проводят с более активными ускорителями и при более высоких температурах. При вулканизации с помощью доноров серы, например, дитиоморфолина в сочетании с тиурамом, [c.349]

    Высокая стойкость к тепловому старению может быть достигнута при использовании в качестве ускорителя диэтилдитиокарба-мата и активаторов окиси кадмия и окиси магния. Эта система обеспечивает, кроме того, очень низкое остаточное сжатие и отличную стойкость в маслах при 150 °С [27]. [c.364]

    Вулканизация СКПО осуществлялась с помощью серы и ускорителей [30]. Рецептура резиновой смеси, в ч. (масс.), указана ниже  [c.577]

Рис. У.24. Гигантский ускоритель в Сандийской лаборатории (Альбукерке, шт. Нью-Мексико). Это самый мощный в мире ускоритель, в которой происходит слияние частиц в пучках. Считается первой установкой, в которой возможно проведение регулируемой искусственной реакции ядерного синтеза. Рис. У.24. <a href="/info/842121">Гигантский</a> ускоритель в Сандийской лаборатории (Альбукерке, шт. Нью-<a href="/info/1359647">Мексико</a>). Это самый мощный в мире ускоритель, в которой происходит <a href="/info/509177">слияние</a> частиц в пучках. Считается первой установкой, в которой возможно проведение регулируемой искусственной <a href="/info/2694">реакции ядерного</a> синтеза.

Смотреть страницы где упоминается термин Ускорители: [c.273]    [c.198]    [c.274]    [c.664]    [c.266]    [c.193]    [c.111]    [c.269]   
Смотреть главы в:

Технология подготовительного производства в резиновой промышленности -> Ускорители

Лакокрасочные материалы Дополнительный том -> Ускорители

Физическая химия для биологов -> Ускорители

Справочник строителя промышленных печей Издание 2 -> Ускорители


Основы химии высокомолекулярных соединений (1976) -- [ c.253 ]

Процессы структурирования эластомеров (1978) -- [ c.9 , c.12 , c.118 , c.145 , c.187 , c.223 , c.224 , c.239 , c.240 ]

Общая химическая технология органических веществ (1966) -- [ c.0 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.0 ]

Справочник резинщика (1971) -- [ c.0 ]

Химические товары Том 3 Издание 3 (1971) -- [ c.25 , c.30 , c.229 , c.230 ]

Сополимеризация (1971) -- [ c.207 ]

Механохимия высокомолекулярных соединений (1971) -- [ c.200 ]

Сырье и полупродуктов для лакокрасочных материалов (1978) -- [ c.496 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.0 ]

Отделка древесины лакокрасочными материалами (1963) -- [ c.38 , c.39 ]

Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов Издание 2 (1967) -- [ c.290 , c.291 ]

Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов Издание 2 (1967) -- [ c.290 , c.291 ]

Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов (1964) -- [ c.304 , c.306 ]

Химическая кинетика м расчеты промышленных реакторов Издание 2 (1967) -- [ c.290 , c.291 ]

Сырье и полупродукты для лакокрасочных материалов (1978) -- [ c.496 ]

Лакокрасочные материалы Дополнительный том (1979) -- [ c.0 ]

Склеивание металлов и пластмасс (1985) -- [ c.106 ]

Тепловые основы вулканизации резиновых изделий (1972) -- [ c.250 , c.344 ]

Неметаллические химически стойкие материалы (1952) -- [ c.0 ]

Лакокрасочные материалы Т 2 (1977) -- [ c.25 , c.30 , c.277 , c.279 ]

Полиэфирные покрытия структура и свойства (1987) -- [ c.0 ]

Справочник строителя промышленных печей Издание 2 (1952) -- [ c.149 ]

Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.0 ]

Органические ускорители вулканизации каучуков (1964) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аддуктообразование ускорители

Активаторы вторичные ускорители

Активаторы ускорителей вулканизации

Активаторы ускорителей полимеризации

Активационный анализ ускорители

Активация органических ускорителей окислами металлов, органическими основаниями и водой

Активация ускорителей

Активация ускорителей влагой

Активация ускорителей окислами металлов

Активация ускорителей органическими основаниями

Активность ускорителей

Активность ускорителей в эбонитах

Активность ускорителей при скоростном смешении

Активность ускорителей расчет

Алкоголяты олова ускорители

Алкоголяты щелочных металлов ускорители

Аминные ускорители, механизм действия

Анализ однометаллических сиккативов и ускорителей

Анализ ускорителей

Анализ ускорителей амперометрический

Анализ ускорителей капельный

Анализ ускорителей колориметрический

Анализ ускорителей кондуктометрический

Анализ ускорителей люминесцентный

Анализ ускорителей полярографический

Анализ ускорителей спектрометрический

Анализ ускорителей хроматографический

Аналитические методы количественного определения ускорителей

Антисептическое действие серы и ускорителей

Ацетамид ускоритель

Ацетонитрил ускоритель

Бедфорда и Скотта теория действия ускорителей

Биологическая защита ускорителей электронов

Бруни и Романа, теория действия ускорителей

Вакуумные системы линейных ускорителей

Вакуумные системы циклических ускорителей

Вакуумные явления в циклических ускорителях

Ван-Граафа, ускоритель

Васильев, Л. А. Дмитриев. Дозиметрия электронного пучка и методика проведения радиационно-химического исследования на ускорителе электронов с энергией 220 кэв

Введение. Анализ группирующей секции линейного ускорителя Использование распределений плотности в процедуре увеличения числа транспортируемых частнц

Взаимодействие ускорителей и серы с углеродными сажами

Взаимодействие ускорителей с наполнителями каучука

Влияние высоких температур смешения и вулканизации на активность ускорителей и свойства получаемых резин

Влияние ингредиентов резиновой смеси на эффективность ускорителей

Влияние окислов металлов различной природы на реакции дисульфидных и сульфенамидных ускорителей

Влияние органических ускорителей на свойства эбонитов

Влияние органических ускорителей на физико-механические свойства резиновых, латексных и эбонитовых изделий

Влияние предварительного совместного прогрева сажи, серы и ускорителей на физико-механические свойства реЗащита резиновых смесей от преждевременной вулканизации

Влияние природы и концентрации инициатора и ускорителя полимеризации на процесс формирования и свойства покрытий

Влияние ускорителей вулканизации и серы

Влияние ускорителей на коррозионную стойкость резин

Влияние ускорителей на кристаллизацию каучука

Влияние ускорителей на процесс серной вулканизации и структуру сетки

Влияние ускорителей на процессы утомления и прочность связи в многослойных резино-тканевых изделиях

Влияние ускорителей на прочность крепления резины к металлу

Влияние ускорителей на старение каучуков и резин

Влияние ускорителей на теплообразование в резинах при многократных деформациях

Влияние ускорителей на физико-механические свойства изделий из латексных смесей

Влияние ускорителей на характер микропористых резин, получаемых в присутствии порообразующих агентов

Влияние ускорителей на электрические свойства резин

Вода ускоритель

Вулканизации замедлители ускорители

Вулканизация и активность ускорителей

Вулканизация каучука ускорителями и серой в присутствии активаторов

Вулканизация каучука, ускоритель, получение

Вулканизация каучуков ускорителями и серой

Вулканизация с применением ускорителей класса тиазолов

Вулканизация с применением ускорителей основного характера

Вулканизация серой без ускорителей

Вулканизация серой в отсутствие ускорителей

Вулканизация серой в присутствии органических ускорителей

Вулканизация, ускорители ненасыщенные. органические основания

Вулканизующие ускорители

Выносливость резин, влияние ускорителей

Выпускные формы ускорителей

Вязкость действие ускорителей

Вязкость каучуков, влияние ускорителей

Генерация импульсного излучения на ускорителе типа Кокрофта— Уолтона и других аппаратурных источниках

Гидразингидрат в сочетании с в ускорителях

Гидроокись алюминия ускоритель

Глицерин ускоритель

Гуанидиновые ускорители

Гуанидиновые ускорители вулканизация каучука

Гуанидиновые ускорители механизм действия

Гуанидиновые ускорители патентные

Гуанидиновые ускорители промышленные

Гуанидины и другие ускорители класса аминов

Двойные системы ускорителей

Действие ускорителей в смесях на основе БСК

Детонация ускорители

Диаграммы состояния смесей ускорителей

Диалкилдитиокарбаматные ускорители

Дибензиламин, активация ускорителей

Дивинил-нитрильный каучук ускорители вулканизации

Дивинил-стирольный каучук ускорители вулканизации

Диоксан ускоритель

Дипольные моменты тиазоловых ускорителей

Диспергирование ускорителей

Дитиокарбаматные ускорители

Дитиокарбаматные ускорители вулканизация бутилкаучука

Дитиокарбаматные ускорители замедленного действия

Дитиокарбаматные ускорители как противостарители

Дитиокарбаматные ускорители капельный анализ

Дитиокарбаматные ускорители механизм действия

Дитиокарбаматные ускорители обмен серы

Дитиокарбаматные ускорители патентные

Дитиокарбаматные ускорители промышленные

Дитиокарбаматные ускорители строение и активность

Дитиокарбаматные ускорители токсичность

Дитиокарбаматы как ускорители

Дифенилгуанидин ДФП в комбинациях ускорителей

Диффузия ускорителей

Диэтаноламин ускоритель

Добавки для нанесения покрытий ускорители

Добавки для регулирования схватывания и твердения Ускорители схватывания и твердения портландцемента и шлаколортландцемента

Добавки-ускорители схватывания цемента и твердения бетона

Другие ускорители основного характера

Жирные кислоты как ускорители вулканизации

Замедлители и ускорители схватывания гипса

Защита резиновых смесей от преждевременной вулканизации с помощью ускорителей замедленного действия

Значение органических ускорителей вулканизации

Идентификация ускорителей

Излучение, генерируемое ускорителем

Изотопный обмен атомов серы дитиокарбаматных ускорителе

Изотопный обмен атомов серы ксантогенатных ускорителей

Изотопный обмен атомов серы сульфенамидных ускорителей

Изотопный обмен атомов серы тиазоловых ускорителей

Ингредиенты резиновых смесе ускорители вулканизации

Инициаторы и ускорители

Инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименован

Инфракрасная спектроскопия идентификация ускорителей

Использование тормозного излучения, генерируемого ускорителями электронов

История открытия ускорителей

Источники излучения на базе ускорителей

К изучению ускорителей реакций в смесях твердых веществ

Каучук ускорители

Кинетика ускорителей

Классификация и номенклатура ускорителей

Классификация органических ускорителей

Классификация органических ускорителей вулканизации

Кобальт октоат ускоритель

Кокрофт—Уолтон, ускоритель

Количественный анализ ускорителе

Колориметрическое определение ускорителей

Колориметрическое открытие ускорителей

Комбинации ускорителей

Коэфициент запаса для бетонных Листы защитные для ремонтов при добавке ускорителя цемента

Крашение ацетатных волокон ускорители

Крашение химических волокон ускорители

Кремнефтористый натрий как ускоритель

Кремнефтористый натрий как ускоритель твердения силикатных замазок

Кристаллизация каучуков. влияние ускорителей

Критическая температура действия ускорителей

Критическая температура ускорители с выс. крит. рой

Ксантогенатные ускорители

Ксантогенатные ускорители вулканизация

Ксантогенатные ускорители обмен серы

Ксантогенатные ускорители промышленные

Ксилол ускоритель

Линейные электронные ускорители

Линейный ускоритель

Линейный ускоритель ионов

Линейный ускоритель электронов

Магнитогидродинамические насосы, ускорители, дроссели и генераторы

Меркаптобензтиазол Каптакс в комбинациях ускорителей

Методы синтеза ускорителей

Механизм действия окисных активаторов ускорителей

Механизм действия органических ускорителей вулканизации каучука

Механизм действия серных вулканизующих систем с различными ускорителями

Механизм действия ускорителей

Механизм отдельных стадий серной вулканизации в присутствии ускорителей и активаторов

Молочная кислота ускоритель

Моноизопропаноламин ускоритель

Монотиогликоль ускоритель

Муравьиная кислота ускоритель

Назначение ускорителей

Наполнители, взаимодействие с ускорителями

Натуральный каучук ускорители вулканизации

Невыцветающие ускорители

Нейтроны ускорители

Некоторые вопросы использования ускорителей электронов в промышленности

Неорганические ускорители

Нитробензол ускоритель

Нитрометан ускоритель

Номенклатура ускорителей

Нониламин ускоритель

Обменные реакции атомов серы сульфенамидных ускорителей и их активность

Обменные реакции атомов серы тиурамдисульфидных ускорителей и их активность

Обменные реакции атомов серы ускорителей тиазолового ряда и эффективность их действия

Общие сведения об органических ускорителях вулканизации

Общие свойства и классификация ускорителей вулканизации

Окислитель и ускоритель вулканизации

Окись алюминия ускоритель

Октоат олова ускоритель

Органические ускорители

Органические ускорители вулканизации эластомеров

Органические ускорители и их свойства

Органические ускорители — соединения других классов

Основные требования, предъявляемые к ускорителям

Особенности действия ускорителей вулканизации

Остромысленского теория действия ускорителей

Отвердители и ускорители отверждения

Отверждение полимеров ускорители

Паракрезол ускоритель

Первичные реакции между серой и ускорителями основного характера (перевод ускорителя и серы в активную форму)

Первичные реакции между серой и ускорителями типа дитиокарбаматов, ксантогенатов или тиурамов (перевод ускорителя и серы в активную форму)

Перевод удельного веса ускорителей на консистенцию

Пиперазиновые ускорители

Пластикация каучука ускорители

Пластикация каучука химические ускорители

Повышение температуры — главный ускоритель химических реакЧрезмерно высокие температуры препятствуют образованию молекул

Ползучесть резин, влияние ускорителей

Полимеризация олигоэфиров ускорители

Полимеризация ускорители

Полисульфидные комплексы ускорителей

Полное наименование некоторых фирм, выпускающих ускорители вулканизации каучука

Предсозревание щелочной целлюлозы ускорители процесса

Применение ускорителей в резиновых изделиях в зависимости от их назначения

Применение ускорителей вулканизации бша-(сульфен)-амидного типа

Применение ускорителей частиц

Применение ускорителей электронов в радиационно-химических исследованиях

Применение ускорителей электронов для проведения радиационно-химических процессов в толстых слоях

Применение ускорителей электронов для проведения радиационно-химических процессов в тонких слоях

Применение химических ускорителей

Производство ускорителей

Промышленное производство дитиокарбаматных ускорителей

Промышленное производство тиурамсульфидных ускорителей

Промышленное производство ускорителей тиазолового ряда

Пропан диол ускоритель

Прочностные свойства резин влияние ускорителей

Прочность каучуков вулканизатов ускорителей вулканизации

Прочность связи резины с кордом влияние ускорителей

Раздир каучуков вулканизатов ускорителей вулканизации

Раздир каучуков ускорителей вулканизации

Реакции между серой и ускорителями вулканизации

Реакции подлинности ускорителей вулканизации и открытие их в смесях

Реакции серы с олефинами и полидиенами в присутствии сульфенамидных ускорителей

Реакции структурирования в присутствии серы и дитиокарбаматных, ксантогенатных или тиурамных ускорителей (общий характер реакции)

Реакции структурирования при введении серы и ускорителей основного характера (общее течение реакции)

Реакции структурирования при взаимодействии каучука с серой в отсутствие ускорителя

Реакция серы с олефинами в качестве модельных соединений в отсутствие ускорителя

Резины с ускорителями вулканизации

Резорцин ускоритель

Салициламид ускоритель

Салициловый альдегид ускоритель

Селена изотопный обмен и действие ускорителей вулканизации

Серная вулканизация без ускорителей

Серные вулканизующие системы с аминными ускорителями

Серные вулканизующие системы с комбинированными ускорителями

Сиккативы. Отвердители. Инициаторы и ускорители. М. М. Гольдберг, М. Л. Лившиц

Смолы вулканизация, ускорители кобальт хелаты

Современные физико-химические методы определения ускорителей в резиновых смесях и вулканизатах

Сожжение ускорители

Сопротивление истиранию каучукоЕ ускорителей вулканизации

Сопротивление истиранию каучуков ускорителей вулканизации

Станки ускорителей вулканизации

Старение влияние ускорителей

Старение каучуков вулканизатов ускорителей вулканизации

Старение каучуков и резин ускорителей

Стимуляторы (ускорители) электрохимической коррозии металлов

Строение и свойства полиэфиров с ускорителями полимеризации в цепи

Строение молекул сульфенамидных ускорителей и их активность

Строение молекул тиазодозых ускорителей и их активность

Сульфенамидные ускорители

Сульфенамидные ускорители в многослойных изделиях

Сульфенамидные ускорители вулканизация БСК

Сульфенамидные ускорители замедленного действия

Сульфенамидные ускорители механизм действия

Сульфенамидные ускорители обмен серы

Сульфенамидные ускорители патентные

Сульфенамидные ускорители производство

Сульфенамидные ускорители промышленные

Сульфенамидные ускорители смешение высокотемпературно

Сульфенамидные ускорители строение и активность

Сульфенамидные ускорители токсичность

Таблицы технологических свойств ускорителей вулканизации фирмы Байер

Теория действия ускорителей Бедфорда

Тетрабутилтитанат ускоритель

Технологические свойства ускорителей

Технологическое значение окисей металлов и ускорителей при вулканизации полихлоропрена

Технологическое значение ускорителей класса тиазолов

Технологическое значение ускорителей основного характера

Технологическое значение ускорителей типа меркаптопроизводных

Технологическое значение ускорителей типа сульфенамидов

Технологическое значение ускорителей типа тиурама

Технология вулканизации серой в отсутствие ускорителя

Тиазоловые ускорители

Тиазоловые ускорители в латексных смесях

Тиазоловые ускорители механизм действия

Тиазоловые ускорители обмен серы

Тиазоловые ускорители патентные

Тиазоловые ускорители перспективы потребления

Тиазоловые ускорители производство

Тиазоловые ускорители промышленные

Тиазоловые ускорители токсичность

Тиодигликоли ускорители

Тиофеновые ускорители с азометиновой группой

Типы связей. Фазовый анализ сепаратора частиц по скоростям Динамика частиц в ускорителях

Тиурам в комбинациях ускорителей

Токсичность ускорителей

Три гидроксиметил аминометан ускоритель

УСКОРИТЕЛИ И АГЕНТЫ ВУЛКАНИЗАЦИИ Диметилдитиокарбамат натрия

Уксусная кислота ускоритель

Управление электронными пучками и вспомогательное оборудование ускорителей

Ускорители (стимуляторы) коррозии

Ускорители Утфель

Ускорители активаторы

Ускорители бессерные

Ускорители варки стекла

Ускорители вулканизации

Ускорители вулканизации действие на вязкость

Ускорители вулканизации замедленного действия

Ускорители вулканизации и пластификации

Ускорители вулканизации и прочность крепления резины

Ускорители вулканизации каучук

Ускорители вулканизации каучука готовые составные пластификаторы для каучука или

Ускорители вулканизации каучуко

Ускорители вулканизации каучуков

Ускорители вулканизации кинетические кривые расхода

Ускорители вулканизации латуни

Ускорители вулканизации механизм действия

Ускорители вулканизации назначение

Ускорители вулканизации неорганические

Ускорители вулканизации органические

Ускорители вулканизации теории действия

Ускорители вулканизации шинных смесей

Ускорители вулканизации, противостарители, усилители и наполнители резиновых смесей

Ускорители группы альдегидаминов

Ускорители для полихлоропрена

Ускорители замедленного действия

Ускорители заряженных частиц

Ускорители и агенты вулканизации

Ускорители и активаторы вулканизации, замедлители подвулканизации шинных смесей

Ускорители и замедлители отверждения полисульфидных олигомеров

Ускорители и ингибиторы окисления полимеров. Стабилизация полимеров для защиты от старения

Ускорители и сера

Ускорители и ядерные реакторы — современные источники ядерных частиц

Ускорители классификация

Ускорители отверждения

Ускорители отверждения полиэфирных смол

Ускорители отверждения эпоксидных смол

Ускорители пластикации

Ускорители полимеризации Применение

Ускорители процесса схватывания и твердения

Ускорители разложения органических

Ускорители разложения органических соединений

Ускорители старения

Ускорители структура потребления

Ускорители схватывания и твердения цементов

Ускорители твердения вяжущих веществ

Ускорители типа дитиокарбамата цинка

Ускорители типа меркаптосоединений

Ускорители частиц

Ускорители частиц линейные

Ускорители частиц электростатический

Ускорители электронов

Ускорители электронов как источники излучений

Ускорители элементарных частиц

Ускорители — источники быстрых ядерных частиц

Ускорители, применяемые в производстве резин

Ускорители, применяемые при отверждении ангидридами

Ускорители, принадлежащие к органическим соединениям других классов

Ускоритель П экстра

Ускоритель Фенилендиамин МФДА

Ускоритель природа

Ускоритель растворения

Ускоритель с бегущей волной линейный

Ускоритель с бегущей волной линейный стоимость излучения

Ускоритель схватывания

Ускоритель схватывания цемента

Ускоритель ультра

Ускоритель химическое действие

Усталостные свойства резин, влияние ускорителей

Утомление резино-тканевых изделий влияние ускорителей

Ф ел ь д ш т е йн. Вулканизующие системы для резин иа основе каучуков общего назначения Влияние соотношения концентраций серы и ускорителей на свойства вулканизатов

Феноляты олова ускорители

Фирменные названия ускорителе

Фосфорорганические ускорители

Фунгицидные (антисептические) свойства ускорителей

Фурфуроловые ускорители

Химизм вулканизации серой в отсутствие ускорителя

Химические основы действия диалкилдитиокарбаматных ускорителей

Химические основы действия комбинации ускорителей

Химические основы действия сульфенамидных ускорителей

Химические основы действия тиазоловых ускорителей

Химические основы действия тиурамсульфидов как ускорителей и вулканизующих агентов

Химические основы действия ускорителей, не содержащих серу

Химическое действие дитиокарбаматных, ксантогенатных и тиурамных ускорителей

Химическое действие тиазольных ускорителей

Химическое действие ускорителей основного характера

Химия и технология важнейших химикатов для полимерных материалов Ускорители вулканизации

Хлористый аллил реагент и ускоритель

Хлоропреновые каучуки ускорители вулканизации

Целлюлоза распада в присутствии ускорителей

Число ДБА и дозировка ускорителя

Щавелевая кислота ускоритель

Эбонит ускорители вулканизации

Эйтингон, М. С. Фельдштейн. Производные -гетероциклических дитиокарбаминовых кислот как ускорители вулканизации каучуков

Эластомеры, сшивание ускорители

Электростатические ускорители

Этаноламины активация ускорителей

Этиловый спирт реагент этил и толуол сульфамиды ускорители

Ядерные реакции ускорители

бутанол ускоритель

гексанол ускоритель

изопропил амин ускоритель

нафтила.мина ускорителей вулканизации

нафтиламина ускорителей вулканизации

олимеризация ускорители

этилкапронат цинка ускоритель



© 2025 chem21.info Реклама на сайте