Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вода в маслах базовых

    Атмосферная влага, попадающая в масло из воздуха, растворяется в масле или конденсируется на его поверхности (если масло имеет более низкую температуру, чем воздух). Растворимость воды в базовых маслах невелика, но значительно возрастает при введении в масло присадок. При хранении масел в течение 5 сут на воздухе при 20 °С и 100%-ной относительной влажности поглощение воды характеризуется следующ ими данными [5] (в %)  [c.12]


    Масла на основе высоковязких высококачественных базовых масел, стойких к окислению, термическому разложению, и пакета присадок, улучшающих эксплуатационные свойства ф Обладают хорошими антикоррозионными свойствами, адгезионной способностью масляной пленки, смазывающей способностью, стойкостью к воздействию воды Масла относятся к лидерам в своем классе, также благодаря обеспечению хорошего уплотнения штоков и сальников паровых машин обеспечению чистоты системы, снижению эксплуатационных расходов высоким противоизносным и фрикционным свойствам, превосходным водоотделительным характеристикам. [c.124]

    Большинство СОЖ изготовляют непосредственно на предприятии-потребителе смешиванием продуктов (эмульсолы, пасты, концентраты, присадки, реактивы) с базовыми растворителями (вода, масла). Приготовление СОЖ — сложный и ответственный процесс, определяющий долговечность и технологическую эффективность жидкостей в процессе эксплуатации. Наиболее сложна и трудоемка технология приготовления водных СОЖ, включающая водоподготовку и разбавление (диспергирование) компонентов. Водоподготовка в общем случае предусматривает деионизацию, дегазацию и обеззараживание технической воды. [c.20]

    Разбавление и диспергирование компонентов СОЖ. Для приготовления СОЖ в базовый растворитель (воду, масло) вводят дозированное количество исходных компонентов и затем их диспергируют или разбавляют. Компоненты могут разбавляться самопроизвольно или принудительно. Самопроизвольное разбавление в растворителях при нормальной или повышенной температуре применяют редко и для ограниченной номенклатуры продуктов. Чаще всего используют различные принудительные способы разбавления (табл. 9), позволяющие ускорить процесс приготовления СОЖ и повысить их качество. СОЖ конкретного [c.29]

    К методам оценки физико-химических свойств относятся определения вязкостных характеристик, щелочности, зольности, температуры вспышки и застывания смазочных композиций, содержания в них механических примесей и воды, а также определение степени чистоты. Кроме того, для базового масла (до введения в него присадок) определяют коксуемость и цвет. Все перечисленные методы испытаний стандартизованы и входят в стандарты на масла. Нормы физико-химических показателей позволяют осуществлять технологический контроль качества масел в процессе их производства. [c.216]

    Глубина очистки масла обеспечивает большинство его эксплуатационных свойств и оценивается коксуемостью, кислотным числом, зольностью, цветом и содержанием селективного растворителя в базовом масле. В маслах не допускается содержание воды и механических примесей. [c.29]


    В последние годы к нефтяным маслам различного назначения предъявляют повышенные требования по защитным свойствам. В основе высокого защитного действия лежит способность масел быстро вытеснять воду с поверхности металла, удерживать ее в объеме смазочного материала и образовывать на нем прочные адсорбционные и хемосорбционные пленки, препятствующие развитию электрохимических процессов. Базовые нефтяные масла не способны длительно защищать металлы от электрохимической коррозии. Их защитные овойства улучшают введением 3—5% ингибиторов коррозии (окисленных парафинов и церезинов, нитрованных масел, сульфонатов, сукцинимидов и др.). [c.37]

    Синтетические масла в подавляющем большинстве являются ксенобиотиками, поэтому их в первую очередь следует характеризовать по токсичности и возможности вовлечения в круговорот веществ — то есть биоразлагаемости при попадании в почву и воды. В зависимости от химической природы синтетические базовые жидкости могут обладать высоким уровнем токсичности или не представлять по современным данным серьезной угрозы для биосферы. [c.37]

    Важнейшее экологическое свойство жиров — практически полная биоразлагаемость. За рубежом это уже стало одним из основных требований как к базовым маслам, так и к присадкам. Однако практическое применение синтетических сложных эфиров со степенью биоразлагаемости до 90—95% ограничено их высокой стоимостью. Полиалкиленгликоли молекулярной массой до 600 также характеризуются высокой биоразлагаемостью, однако практически полная (до 100%) растворимость их в воде создает потенциальную опасность загрязнения вод и осложняет очистку последних. Водорастворимость жиров составляет менее 0,1%, что при высоком уровне эксплуатационных свойств дает им неоспоримое преимущество. [c.40]

    Расслоение нефтяных дисперсных систем связано со сложными физическими и химическими превращениями, происходящими при определенных условиях, и как следствие ассоциацией и коагуляцией компонентов системы. Такими компонентами в товарных маслах могут являться присадки различных классов. Кроме этого, во время эксплуатации и хранения масла загрязняются механическими примесями и водой, в них образуются и накапливаются продукты окисления. Указанные продукты приводят к необратимому изменению качества масел, причинами которого, в частности, является помутнение масла или выпадение в осадок отдельных компонентов или присадок товарного масла. Для предотвращения этих нежелательных явлений необходимо знание количественных закономерностей ассоциации и мицеллообразования присадок, условий взаимодействия присадок между собой и компонентами базовых масел. [c.269]

    Масла ТП-22С, Тп-30, Тп-46 с присадками (антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные, деэмульгаторы) имеют более высокие эксплуатационные свойства, обеспечивающие длительную (в течение нескольких лет) бессменную работу в турбоагрегатах. Зольность базовых турбинных масел не превышает 0,005... 0,10 %, наличие воды, механических примесей, водорастворимых кислот и щелочей недопустимо. [c.234]

    По такой схеме, благодаря гибкости процесса гидрокрекинга, можно получать базовые масла с ИВ до 130-145. При этом увеличивается выход масла, отсутствуют такие побочные продукты, как экстракты аренов, гач и петролатум, сточные воды с растворенными экстрагентами, т. е. такая технология более экологически чистая по сравнению с процессами, использующими растворители фенол, фурфурол, Л -метил-пирро-лидон, метилэтилкетон, толуол и др. [c.721]

    Различными исследователями [1, 6] установлено следующее. Солюбилизация (коллоидное растворение) — это процесс перевода в раствор не растворимых в данной среде веществ вместе с тем в результате солюбилизирующего действия могут быть замедлены процессы уплотнения и конденсации промежуточных продуктов окисления, растворимых в масле. Действующее начало в процессе солюбилизации — мицеллы моющего вещества, представляющие собой коллоидные частицы — ассоциаты молекул данного продукта (от трех-пяти до тысячи и более молекул на одну мицеллу). Солюбилизирующее действие заключается в поглощении мицеллами моющего вещества различных продуктов, накапливающихся в базовом компоненте тем самым продукты, являющиеся своего рода центрами коагуляции и зародышами процессов окислительной полимеризации, изолируются, а соответствующие процессы не получают развития. В случае солюбилизации мицеллами моющего вещества воды размер и структура мицелл могут изменяться нередко следствием солюбилизации воды мицеллами является переход в коллоидный раствор продуктов, не растворяющихся как в базовом компоненте, так и в его смеси с моющим веществом такое явление получило название вторичной солюбилизации. [c.210]


    Состав и свойства базового масла влияют не только на ассоциацию молекул присадок, но и на характер их взаимодействия с молекулами кислородсодержащих ПАВ (продуктов окисления масла), спиртовыми топливами и продуктами их химических превращений, воды и других полярных компонентов (табл. 6). [c.38]

    Минеральное трансмиссионное масло ф Специально подобранные базовые масла и пакет присадок обеспечивают защиту узлов даже в случае проникновения воды Обладает исключительными смазочными и противоизносными свойствами Совместимо с материалами уплотнений Надежно защищает узлы от коррозии во время хранения. [c.66]

    Ф Ф Гидравлические масла на основе высококачественных базовых масел со сверхстабильной системой присадок, нейтрализующей образование коррозионно-агрессивных материалов Обладают превосходной стойкостью к окислению ф Контролируемая деэмульгирующая способность позволяет маслам нормально работать в системах, загрязненных небольшим количеством воды, хотя они легко справляются с отделением и больших объемов воды Деаэрирующая способность снижает риск пенообразования. [c.116]

    Масла на основе высококачественных базовых компонентов с прогрессивной системой присадок Превосходно защищают от износа и коррозии ф Стойки к пенообразованию 4 Снижают риск заедания-проскальзывания и вибрации в условиях тонкопленочной граничной смазки ф Превосходные эксплуатационное характеристики масел обеспечивают также чистоту машин и оборудования, желаемую фильтруемость, отделяемость от воды и водных хладагентов, снижают потенциал отрицательного воздействия взаимного загрязнения, что увеличивает срок службы как смазочного материала, так и хладагентов. [c.119]

    Ф Редукторные масла на основе высококачественных минеральных базовых масел с серо-/фо-сфорной противозадирной присадкой, придающей маслу высокую несущую способность и противоизносные свойства ф Обеспечивают превосходную защиту от коррозии стали и медных сплавов ф Прекрасно защищают зубчатые передачи и подшипники от задиров, благодаря чему увеличивается срок службы оборудования и снижаются затраты на техническое обслуживание ф Стойкость к шламообразованию обеспечивает превосходную чистоту системы и снижает неплановые простои Хорошая стойкость к окислению увеличивает срок службы масла Отсутствие коррозионной агрессивности по отношению к мягким металлам обеспечивает бесперебойную работу широкого диапазона индустриального оборудования Превосходная деэмульгирующая способность обеспечивает спокойную работу даже в случае загрязнения водой. [c.122]

    Масло, разработанное для удовлетворения жестких требований к маслам для циркуляционных систем современных бумагоделательных машин Создано на основе специально отобранных базовых масел и прогрессивной системы присадок, тщательно сбалансированных для обеспечения вьюоких смазочных свойств при одновременной защите узлов и деталей от ржавления и коррозии, что особенно важно для мокрой секции бумагоделательных машин, где вода и химические загрязняющие примеси могут попасть в систему смазки Высокие эксплуатационные характеристики и долгий срок службы достигаются также благодаря хорошей деэмульгирующей способности, эффективной фильтруемости, термоокислительной стойкости, превосходным противоизносным качествам. [c.129]

    Область Р ограничена ламелярными мицеллами, полупрозрачными дисперсиями и базовой линией вода — масло. Прямые мицеллы (фаза L ) примыкают к ней в области О. Дисперсии в центре этой области разделяются на нижнюю, полупрозрачную (водную) фазу и верхнюю, опалесцирующую, микроэмупьсисжную м/в фазу. Подобное поведение описано для систем с недостатком спирта, на границе раздела необходимого для микроэмульсификации всего масла. [c.37]

    Интенсивность коррозии металла подшипника зависит от ряда факторов, из которых наибольшее значение имеют противоокисли-тельная устойчивость масла и характер продуктов окисления, продолжительность соприкосновения металла с коррозионно-агрессивными продуктами в масле, температура масла, нагрузка на подшипник, наличие воды в масле. Кроме того, имеют значение такие факторы, как свойства применяемого топлива, вентиляция картера и др. Для предотвращения коррозии подшипников применяются специальные антикоррозионные присадки. Испытание на коррозионность проводят для оценки коррозионных свойств базовых масел и антикоррозионной эффективности присадок по отношению к свинцу, являющемуся важной составной частью большинства современных антифрикционных сплавов. [c.215]

    При обработке металлов резанием применяют также высокостабильные прозрачные (или полупрозрачные) коллоидные растворы масел в воде —растворимые масла (1—2% углеводородных компонентов). Растворимые масла из-за более высокой дисперсности частиц обладают лучшей проникак>щей способностью по сравнению с обычными СОЖ и применяются, как правило, в процессах шлифования. Масляные СОЖ (иногда их называют режущими маслами )—это нефтяные масла с различными добавками. Обычно в качестве базовых масел применяют высокоочищенные нафтеновые или парафиновые масла вязкостью не более 40—45 мм /с при 50 °С (можно применять и маловязкие экст- [c.387]

    Масла пруппы 1 во многих случаях регенерируют централизованно на созданных для этой цели установках. Зиачительную часть отработанных масел других групп регенерируют в пунктах потребления. Поступающие на регенерацию масла содержат обычно воду в эмульгированном виде, а также 1—6% относительно легких горючих продуктов, которые понижают температуру вспыщки и вязкость масла. Содержание ценных углеводородов в отработанных нефтяных маслах, даже моторных, высока, и при регенерации выход базовых масел составляет 70—85% (масс.) на обезвоженное масло, содержащее около 5% нижекипящих фракций (бензино-керосиновых и легких газойлевых). Выход базового масла зависит как от глубины очистки, так и от технологии регенерации. По групповому углеводородному составу и физико-химическим свойствам регенерированные масла близки соответствующим свежим. [c.406]

    На рис. 9.9 приведены результаты оценки стабильности растворов присадки АБЭС в маслах С-220, И-40А и ЭА с различным содержанием воды. Влияние воды на коллоидную стабильность растворов присадки объясняется, вероятно, образованием межмолекулярных ассоциатов с различным количеством молекул вокруг ядра (микрокапелька воды), соизмеримого с размерами молекул и более полярного. Специфическая структура молекул воды способствует их взаимодействию с другими молекулами. Это взаимодействие увеличивается с повышением полярности и донорно-акценторных свойств молекул (рис. 9.9, линии 1 и 3). Как видно, с повышением полярности базового масла стабильность раствора присадок уменьшается. Напри- [c.275]

    Для улучшения или сохранения на длительный срок описанных и иных эксплуатац. св-в С. м. к их основе (базовому маслу) добавляют в кол-вах 0,001-20% по массе разл. функцион. присадки (см. Металлоплакирующие смазочные материалы. Присадки к смазочным материалам). Это обеспечивает надежную работу узлов трения при т-ре от -70 до 280-300 °С. давлении до 3000-3500 МПа, частотах вращения до 1300 с , скоростях скольжения в трущихся контактах до 20 м/с. Отработанные С.м. подвергают регенерации с целью нх повторного использования. При регенерации из масел удаляют продукты износа, термич. разложения и окислит, полимеризации, мех. примеси, воду. Методы регенерации, осуществляемой на спец. установках, подразделяют на физ. (сепарация, фильтрование, отстаивание, а иногда отгонка легких нефтяных топливных фракций), физ.-хим. (адсорбция, коагуляция растворенных смолис-то-асфальтеновых в-в, очистка селективными р-рителями) и хим. (сернокислотная или щелочная очистка). По сравнению с качеством исходных С.м. качество регенерир. масел неск. хуже, поэтому сроки их службы сокращены. [c.368]

    Для повышения нефтеотдачи тестировали различные типы анио-нактивных, неионогенных и смешанных ПАВ. Исследования показали, что более эффективными являются не индивидуальные ПАВ, а композиции ПАВ, полученные смешением масло- и водорастворимых компонентов. Для условий высокотемпературных пластов с малой минерализацией вод наиболее эффективными оказались различные нефтяные сульфонаты (ПАВ, полученные сульфированием различных нефтяных фракций). Химическая модернизация базовых ПАВ (эток-силирование, карбоксиметилирование и т.п.) позволяет получать высокоэффективные реагенты, хорошо совместимые с высокоминерализованными пластовыми водами [133]. [c.30]

    Технология, созданная специалистами Белградского нефтеперерабатывающего завода и основанная на комбинации различных методов, включает следующие стадии переработки маслоотходов термическую обработку, экстракцию растворителем, гидроочистку, вакуумную перегонку (дистилляцию). На первой стадии из отхода удаляется вода и легкие фракции, агрегируются продукты деструкции масла. При экстракции из него извлекаются отработавшие ресурс добавки и продукты распада, образовавшиеся при его использовании. Гидроочистка позволяет выделить дополнительное количество примесей в виде сероводорода, аммиака и воды. Полученные в результате перегонки масла не уступают по качеству первичному базовому продукту и после добавления необходимых присадок, загустителей и других компонентов являются товарной продукцией. Тяжелые фракции, оставшиеся после дистилляции, а также легкий дистиллят используют как добавки к битумам или в качестве топлива. [c.249]

    Эти масла используют для с у1азки и охлаждения опор (подшипников) паровых и газовых турбин, а также в системах регулирования турбоафегатов и маслонапорных установок гидротурбин. Учитывая возможный контакт этих масел с водяным паром, водой или продуктами горения, топлива, они должны обладать высокой стабильностью против окисления при температурах 60 - 100 °С и более, обеспечивать бессменную работу машин в течение нескольких лет, образовывать нестойкую (легко разделяющуюся) эмульсию с водой и не образовывать пены. Сочетание всех этих свойств достигается специальной технологией очистки при получении базового масла, а также введением композиции соответствующих присадок. [c.253]

    Ход разделения. Активный силикагель порциями вносят в Колонку при легком постукивании, пропускают проточную воду для охлаждения слоя (13—15 °С) и смачивают слой 250 мл н-гексана. Навеску до 20 г присадки с базовым маслом в 25 мл н-гексана вводят в колонку, остатки раствора пробы смывают со стенок еще 25 мл н-гексана. Затем пропускают элюенты со скоростью до 1,0 Мл/мин, отбирая во взвешенные колбы фракции по 15 мл в последовательности н-гексан (150 мл), бензол (200 мл), ацетон (100 мл), этанол 300 мл) и вода до полного вымывания всей пробы. Из фракций эи юата на водяной бане отгоняют растворители (через дефлегматор при подаче азота), остатки растворителей удаляют в вакуум-сушильном шкафу, взвешивают и определяют массу составляющих пробу присадки с базовым лa лoм веществ. [c.321]

    Весьма высокими противоусталостными свойствами обладает так называемый нестехиометрический неорганический компаунд /п5 1с-Ьр 1/, в состав которого входят 2 3 2 5 2 2 1-122]. Средний размер частиц у компаунда 16 мкм. Испытания компаунда на четырехшариковой машине трения по методу 1Р-300 в различных базовых маслах в концентрации 0,1-5% мае. показали, что компаунд обеспечивает в несколько раз более высокую усталостную долговечность тел качения по сравнению с базовыми маслами, в том числе с дисульфидом молибдена. В маловязком нафтеновом масле введение компаунда обеспечило увеличение усталостной долговечности в 9,5 раза. Показано, что компаунд весьма эффективен в условиях обводнения масла [123]. Наличие в масле с компаундом до 5% мае. воды практически не снижает усталостную долговечность стальных шаров, что, по мнению авторов [123], обусловлено протеканием в присутствии воды следующих реакций  [c.65]

    Минеральные масла Изготовлены из высококачественных базовых масел с добавлением необходимых присадок Обеспечивают прекрасные эксплуатационные характеристики Обладают хорошей стабильностью против окисления и старения, прекрасной способностью к отделению воды и антипенными свойствами Способствуют снижению трения и изнашивания даже при высоких температурах Характеризуются вьюоким индексом вязкости Не образуют отложений и осадков Надежно защищают все смазываемые поверхности, масляную систему, емкости, теплообменники в течение длительного срока. [c.24]

    Высокотемпературные комплексные смазки Изготовлены с использованием вьюококачественного базового масла Не содержат свинец, хлор и нитриты Обладают высокой химической стабильностью, отличными адгезионными свойствами, структурной стабильностью и стойкостью к воде Характеризуются вьюоким уровнем защиты от изнашивания, коррозии и стойкостью к окислению Обладают высокими противоизносными и противозадирными характеристиками Обеспечивают стабильность работы в широком диапазоне скоростей и увеличенные интервалы между смазыванием узлов трения. [c.49]

    Высококачественное гидравлическое масло ф П роизводится на основе синтетических базовых масел и беззольного, не содержащего цинка, пакета присадок, которые обеспечивают отличную устойчивость к окислению, сепарирование воды, подавление пенообразования, а также защиту от износа, коррозии и ржавления ф Обладает увеличенным интервалом замены благодаря максимальной устойчивости к окислению (тест на устойчивость турбинного масла ASTM D 943) ф Длительная устойчивость к окислению обеспечивает длительный срок использования, что снижает расходы на техническое обслуживание Класс вязкости SAE 10W-20 заменяет классы вязкости по ISO 32, 46. [c.82]

    Высокоэффективное масло на основе качественных базовых масел с улучшенным пакетом присадок Имеет превосходную термическую стабильность ф Прекрасно защищает от ржавления вследствие попадания воды либо хранения во влажных условиях Отличная защита от проскальзывания, задира из-за вьюоких температур, износа вследствие низких скоростей/вьюоких нагрузок уменьшает затраты на обслуживание, продлевает срок службы оборудования ф Высокая температурная стабильность и сопротивление вьюокотемпературному окислению удлиняют срок службы зубчатых колес и подшипников благодаря минимальному образованию отложений ф Отличная защита от коррозии и ржавления, совместимость с типовыми автомобильными прокладками и уплотнениями продлевают срок службы компонентов, уменьшают утечки и загрязнения ф Пониженное пенообразо-вание способствует сохранению несущей способности масляной пленки, обеспечивает эффективное смазывание Хорошее смазывание при низких температурах улучшает пусковые свойства Многофункциональность уменьшает номенклатуру используемых смазочных материалов и снижает вероятность неправильного применения. [c.105]

    Ф if Циркуляционные масла с высокими эксплуатационными свойствами, созданные на основе базовых масел глубокой очистки и системы присадок, обеспечивающих вьюокий уровень химической и термической стабильности, быстрое и полное отделение от воды и вьюокую стойкость к эмульгированию Обеспечивают превосходную защиту от ржавления и коррозии, включая стойкость к соленой воде, и обладают хорошими противоизносными свойствами Обладают превосходными деаэрирующими свойствами, что позволяет отделять вовлеченный воздух, исключая кавитацию насосов и нарушение режима эксплуатации. [c.109]

    Ф Циркуляционные масла на основе высококачественных базовых компонентов с патентованной системой присадок, обеспечивающих прочность смазочной пленки и вьюокие противоизносные и противозадирные свойства Обладают прекрасной смачивающей способностью и обеспечивают антикоррозионную и антиржавейную защиту шестерен, валов, подшипников, регулировочных винтов и клети прокатного стана Предотвращают появление задиров и заедание в вьюокоскоростных зубчатых передачах, что особенно важно для проволочных станов, выпускающих продукцию из цветных металлов. Обладают хорошей деэмульгирующей способностью, которая сохраняется даже в условиях сильного загрязнения водой. [c.127]

    V X Масла на основе специально подобранных высококачественных базовых масел и системы присадок, тщательно сбалансированных для достижения вьюоких эксплуатационных характеристик в условиях воздействия пара под давлением, повышенных температур и высоких скоростей, характерных для вьюокопроизводительных бумагоделательных машин ф Отличаются высокими противоизносными свойствами, стойкостью к окислению, химической стабильностью, стабильностью цвета, отличной фильтруемостью ф Эффективно защищают от ржавления и коррозии ф Легко отделяют воду и сохраняют цвет даже при удлиненных эксплуатационных интервалах. [c.128]

    Масла на основе высококачественных базовых масел и присадок, обеспечивающих отличную химическую стойкость и хорошую защиту от износа и коррозии Обладают оптимально сбалансированными адгезионными характеристиками, хотя их эмульгируемость достаточна для поглощения влаги, содержащейся в потоке воздуха, не образуют смолистых отложений в присутствии воды, сохраняют предпочтительнью металлосмачивающие свойства, имеют очень низкий уровень образования масляного тумана Превосходные противоизносные характеристики и способность обеспечивать адекватное смазывание в присутствии воды не только снижают износ деталей оборудования, но и защищают от ржавления и коррозии. [c.130]

    Смазки, обладающие превосходными эксплуатационными характеристиками и предназначенные для широкого диапазона применения при экстремальных температурах Сочетают в себе уникальные особенности полиальфаолефинового (ПАО) синтетического базового масла и вьюококачественного комплексного литиевого загустителя ф Благодаря отсутствию парафинов в ПАО базовом масле и низкому коэффициенту трения достигаются превосходная низкотемпературная прокачиваемость и низкие пусковой и рабочий крутящие моменты, низкая испаряемость Обладают энергосберегающим потенциалом и способствуют снижению рабочей температуры в зоне нагрузки элементов качения подшипников Литиевый комплексный загуститель обеспечивает превосходную адгезию, структурную стабильность и стойкость к воздействию воды ф Обладают вьюокой химической стабильностью, превосходно защищают от износа, ржавления и коррозии при вьюоких и низких температурах. [c.133]


Смотреть страницы где упоминается термин Вода в маслах базовых: [c.183]    [c.61]    [c.348]    [c.159]    [c.3]    [c.266]    [c.280]    [c.2]    [c.84]    [c.110]    [c.134]   
Смазочные материалы на железнодорожном транспорте (1985) -- [ c.15 , c.17 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вода в маслах

Масла в воде



© 2024 chem21.info Реклама на сайте