Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Смеси компоненты

    Октановое число смешения. Современныетоварныеавтобензи — ны готовят, как правило, смешением (компаундированием) компонен — тов, получаемых в различных процессах нефтепереработки, различающихся физическим и химическим составом. Установлено, что ДС смеси компонентов не является аддитивным свойством. Октановое число компонента в смеси может отличаться от этого показателя в чистом виде. Каждый компонент имеет свою смесительную характеристику или, как принято называть, октановое число смешения (04С). (34С парафиновых углеводородов как нормального, так и изостроения близки к их 04 в чистом виде. ОЧС ароматических углеводородов, как правило, ниже, чем 04 их в чистом виде эта разница достигает до 30 и более. Например, бензол, имеющий в чистом виде 04 113 единиц, при [c.108]


    Системы стабилизации основных параметров процесса (давления, расхода, температуры , уровня жидкости) реализуются с использованием достаточно простых схем и обычных средств регулирования. Такие системы оправдывают себя при разделении смесей, компоненты которых имеют сильно различающиеся физические свойства, например, относительные летучести при постоянном составе сырья и мало меняющейся температуре процесса. Для улучшения работы ректификационных систем здесь применяют системы автоматического регулирования по отклонению состава продуктов, для чего используют анализаторы качества в контуре ре-1гулирования. Среди различных анализаторов качества наибольшее распространение получили хроматографы. [c.328]

    Поскольку абсорбент и подлежащий растворению в нем газ не вступают друг с другом в химическую реакцию, то все содержащиеся в газовой смеси компоненты растворяются в абсорбенте согласно их концентрации и коэффициенту растворимости. [c.178]

    Скорость науглероживания стали существенно зависит от активности газовой среды. Наиболее активным ее компонентом является оксид углерода. Имеется информация [37] о том. Что процесс диффузии углерода в металл за счет диссоциации СО усиливается действием Н2. В пирозмеевиках печей пиролиза углеводородного сырья науглероживающая среда состоит из смеси компонентов, которые науглероживают и обезуглероживают сталь. Происходят следую)цие реакции  [c.165]

    Тепловая диаграмма дает зависимость между теплосодержаниями единицы веса и составами паровых и жидких смесей компонентов раствора, находящихся соответственно при своих температурах конденсации и кипения. Важнейшим свойством тепловой диаграммы, представляющим-главную причину ее широкого [c.30]

    В первый период освоения процесса депарафинизации выделение твердых углеводородов из рафинатов проводили в одну ступень. На таких установках твердые углеводороды, являющиеся сложной смесью компонентов, различающихся по структуре молекул, но содержащих парафиновые цепи нормального или сла-боразветвленного строения, кристаллизовались совместно, образуя мелкие смешанные кристаллы, а при депарафинизации сырья широкого фракционного состава — эвтектические смеси. Такой способ кристаллизации приводил к образованию труднофильтруемых осадков, в результате чего выход масла и скорость отделения твердой фазы были недостаточно высоки, а повышенное содержание масла в гаче усложняло процесс получения парафинов. В связи с этим встал вопрос о раздельной кристаллизации высоко-и низкоплавких углеводородов, который был решен внедрением в промышленность двухступенчатой депарафинизации. Этот процесс позволил увеличить выход депарафинированного масла, значительно повысить скорость фильтрования суспензии и снизить содержание масла в гаче, так как твердые ароматические углеводороды, уменьшающие размер кристаллов парафиновых и нафтеновых углеводородов, концентрируются в низкоплавких компонентах, кристаллизующихся во второй ступени процесса. [c.159]


    Если стехиометрическое уравнение реакции горения известно и реакция протекает необратимо, то расчет адиабатической температуры горения можно выполнить на основе решения системы уравнений теплового баланса и зависимости АЯ от Т. Пусть мольная доля -компонента Ni может быть выражена через содержание в смеси компонента, по которому измеряют теплоту горения АЯс (индекс этого компонента 1 ). [c.122]

    Сумма долей (весовых, массовых или мольных) компонентов смеси равна единице, а сумма концентраций, выраженных в процентах, равна 100. Например, для смеси компонентов А, В и С сумма мольных долей Ха + Хв + хс= I. [c.103]

    В первой колонне исходное бинарное сырье L разделяется на остаток представляющий практически чистый компонент а, и азеотроп Е, отводимый в качестве дистиллята. К азеотропу Е прибавляется остаток S третьей колонны, представляющий тройную смесь компонентов а и и и разделительного агента Ъ, не образующего азеотропов с исходными компонентами. Смесь = = Е S поступает на разделение во вторую колонну, снизу которой отводится остаток R , представляющий практически чистый компонент w, а сверху — дистиллят Ь , являющийся тройной смесью компонентов а, w тл Ъ. Поток Zg направляется на ректификацию в третью колонну, где и разделяется на дистиллят D, близкий по составу к практически чистому компоненту а, и остаток iS , направляемый на смешение с дистиллятом первой колонны. Таким образом, на установке имеется два потока R и D практически чистого компонента а и один поток Л 2, представляющий практически чистый компонент iv. [c.333]

    Способ придания катализатору определенной формы. Выбор способа формирования катализатора определяется агрегатным состоянием смеси компонентов и зависит от дисперсности материала. [c.10]

    Положение фигуративной точки Ах тройного азеотропа определяется положениями Е ъ Е минимума точек кипения бинарных азеотропов. образуемых смесями компонентов а и да с разделительным агентом Ь. При повышении давления перегонки составы бинарных азеотропов, отвечающие экстремальным точ- [c.151]

    Изложенные выше свойства идеальных растворов совпадают с теми, которые можно предвидеть (см. стр. 168) для смесей компонентов с равными внутренними давлениями, молекулярные силовые поля которых (компонентов) равны и не изменяются при смешении. Таким образом, идеальные растворы обнаруживают наиболее простые соотношения как для экспериментально изучаемых свойств, так и с точки зрения молекулярных взаимодействий. [c.191]

    Концентрации, отнесенные к единице объема смеси компонентов (V), можно представить следующим образом  [c.103]

    Подытоживая сказанное о поверхностных явлениях в пористых средах, можно утверждать, что в результате равновесного взаимодействия матрицы пористой мембраны и газовой смеси компоненты последней могут находиться в трех различных состояниях объемной газовой фазы, свойства которой определяются ее составом и внешними параметрами (температура, давление и внешнее силовое поле) адсорбированной фазы, состав которой определяется уравнением изотермы адсорбции при известном составе объемной газовой фазы (адсорбированную пленку можно рассматривать как жидкость в силовом поле, характеризуемом адсорбционным потенциалом) конденсированной объемной фазы, находящейся под действием силового поля, определяемого капиллярным потенциалом. [c.53]

    Агрегатное состояние (дисперсность исходной смеси) компонентов [c.15]

    Если температура достаточно высока, то освобождающийся при конденсации водород может использоваться при гидрокрекинге других присутствующих в смеси компонентов Так, [c.302]

    Все остальные компоненты пластового флюида относятся к товарообразующим и должны быть выделены при промысловой переработке либо как индивидуальные компоненты, либо в виде смеси компонентов, которые у потребителя могут использоваться в качестве топлива или сырья. При нетранспортабельно-сти некоторых компонентов, например H2S, они перерабатываются в легкотранспортируемые продукты. Извлечение из газов углеводородных компонентов Сз+ традиционно называется от-бензиниванием газа, извлечение кислых компонентов и сернистых соединений (H2S, СО2, RSH, OS, S2 и др.) —очисткой. [c.136]

    Для расчета давления насыщенных паров смеси компонентов (р() с некоторыми допущениями используют уравнение закона Рауля  [c.175]

    ТАБЛИЦА 30. СИМПЛЕКС-РЕШЕТЧАТЫИ ПЛАН И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА СМЕСИ КОМПОНЕНТОВ [c.182]

    При реализации этих планов можно ограничиться изучением смесей компонентов x = xi = 0,5, так как свойства компонентов с присадкой изучены ранее и величины г = р определяются по уравнению на стр. 183. [c.184]

    Средняя плотность смеси компонентов определяется по правилу смешения  [c.139]

    Однородная кристаллическая структура природных и синтетических цеолитов и наличие входных окон строго определенного размера дают возможность использовать их для разделения веществ с учетом размеров и формы их молекул. Особый интерес цеолиты приобрели для разделения смесей, компоненты которых имеют близкие физико-химические константы (температуры кипения и застывания, плотность и т. п.), так как обычные методы для этой цели оказываются непригодными. Примером разделения веществ, различающихся по критическому диаметру молекул, может служить очистка изопентана, к чистоте которого предъявляются жесткие требования, от примесей н-пентана. [c.113]

    Разделение смеси компонентов, относительные летучести которых близки друг другу, должно проводиться в конце последовательности колонн, т. е. в отсутствие других компонентов. [c.288]


    Вторые вириальные коэффициенты чистых компонентов Вц и В и вириальные коэффициенты смеси компонентов г и ] — В , зависящие от объема, могут быть вычислены по экспериментальным данным. Если такие данные относительно просто получить для чистых компонентов, то значительно сложнее это выполнить для смесей. Поэтому в практике расчетов чаще всего используются эмпирические соотношения для расчета вириальных коэффициентов. Изменение коэффициентов активности при нормальном давлении сравнительно мало сказывается при расчете равновесия и поэтому невысокая точность эмпирических соотношений для расчета вириальных коэффициентов вносит незначительную ошибку в расчет равновесия. Тем не менее, лучше воспользоваться приближенными формулами, нежели принимать до-пуще.ние об идеальности паровой фазы. [c.23]

    В насадочных колоннах процесс разделения описывается дифференциальными уравнениями массопередачи. Такая форма описания используется также для некоторых специфических случаев разделения в тарельчатых колоннах так, например, при ректификации смесей компонентов с небольшой относительной летучестью в колоннах с большим числом тарелок. [c.72]

    Одним из признаков, позволяющим произвести четкое разделение всех используемых математических моделей процессов ректификации на две группы, является учет тепловых балансов на ступенях разделения. По этому признаку все модели подразделяются на модели с постоянными значениями потоков пара и жидкости по высоте колонны (см. табл. 14, модели 1, 3, 4) и модели, в которых учитывается изменение потоков, обусловленное зависимостью энтальпии от состава разделяемой смеси. Первая группа моделей может применяться для моделирования процесса разделения смесей компонентов, теплоты испарения которых, а следовательно, и температуры кипения незначительно различаются между собой. Вторая группа моделей используется в тех случаях, когда этим различием нельзя пренебречь, т. е. при моделировании разделения смесей, кипящих в широком интервале температур. Если изменение величины потоков пара и жидкости по высоте колонны не учитывается, то могут возникнуть существенные ошибки при расчетах разделительной способности колонн. [c.303]

    Рассмотрим построеине плана Мак Лина и Андерсона для ис-с1едования и оптимизации яркости свечения смеси, компонентами [c.278]

    Азеотропные смеси полностью смешивающихся веществ. Выше при рассмотрении экстракционной перегонки было показано, каким образом можно использовать отклонения от законов идеальных растворов для облегчения разделения. Если отклонения от идеальных свойств растворов существуют в смесях, компоненты которых кипят при довольно близких друг к другу температурах, то возможно существоиапие азеотропии. [c.120]

    В результате решения системы уравнений математического опи-сагшя определяются составы продуктов разделения, составы и температуры по всем тарелкам колонны, а также величины потоков жидкости и пара на тарелках. Математическая модель может использоваться для исследования различных режимов разделения, а также для расчета различных статических характеристик ректификационных колонн, разделяющих бинарные смеси компонентов с резко отличающимися температурами кипения. [c.314]

    Допустим, что процесс, изображенный на рис. Х-5, заключается в обогащении двухкомпонентной смеси компонентом 2 до какого-либо постоянного значения его концентрации. Датчик замеряет значение переменной на выходе, в точке С, а управляющее воздействие Ха осуществляется изменением расхода компонента 2. [c.130]

    Довольно точную формулу для вычисления цвета смеси компонентов дает Бамберг (154). Так как высшие сорта керосина имеют высокие по численной величине марки в мл, рационально вводить в формулу не эти величины, а обратные им. Обозначая через а и Ь числа Штаммера для компонентов, через у — число для кх смеси, составленной из х первого и — х второго компонента, имеем  [c.219]

    Обращаем внимание на линии 5, соответствующие псевдоожижению смеси компонентов из равновзвепшваеиых частиц. [c.483]

    В целевой вершине все элементы строки матрицы равны 1, что соответствует полностью завершенной схеме. Наличие в строке матрицы [X числового индекса 2 свидетельствует о том, что из системы выводится фракция, состоящая из двух или более компонентов. В этом случае размерность задачи синтеза существенно сокращается. Можно показать, что при делении семикомпонентной смеси с одним бинарным азеотропом число вариантов схем сокращается со 132 до 42. Размерность задачи еще более сокращается, если в строке j, содержится индекс 3. Этот индекс используется при наличии в разделяемой смеси компонентов, которые необходимо вывести в первую очередь. Индексы 4, 5 и 6 служат для ограничения пространства поиска только в той его части, в которой могут быть получены две или более фракций с заданными свойствами. Они используются на предварительном этапе синтеза, когда рассматриваются только те варианты схем разделения, в которых возможна организация теплового объединения внутри схемы. Здесь также отрабатывается заданная схема разделения отдельных компонентов, возможно, другим методом. На основании матрицы связей формируется матрица маршрутов делений. [c.494]

    Газожидкостная хроматография является хии более Г 1(л им. эффективным и широко применяемым методом анализа углеводо-роди.лх газов (начиная с С.-,), а также летучих ишдкнх у л( водо-родон. Метод обеспечивает возможность Сследовання весьма сложных смесей компонентов. [c.58]

    Процесс синтеза технологической схемы удобно представить в виде дерева вариантов (рис. 8.20 . Построение дерева начинается с генерации дочерних вершин исходной вершины , которая соответствует входу в систему исходной смеси компонентов (а 1Х2.. . х . При этом все массивы контрольного списка обнуляются, а в матрице связей сохраняются индексы 4 и 5, соответствующие вариантам схем с рекуперацией тепла. После построения вершин 1, 21 м рассчитываются действительные и эвристи- [c.504]


Смотреть страницы где упоминается термин Смеси компоненты: [c.145]    [c.187]    [c.120]    [c.150]    [c.180]    [c.225]    [c.314]    [c.50]    [c.97]    [c.82]    [c.283]    [c.100]    [c.102]    [c.481]    [c.23]    [c.106]   
Переработка полимеров (1965) -- [ c.323 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбция нескольких компонентов из смеси

Аддуктообразование со смесью гостевых компонентов

Адсорбции, применение для разделения компонентов смесей

Азеотропные смеси третьего компонента

Анализ газовых смесей, содержащих следы компонентов

Анализ свойств компонентов и смесей

Анализ смесей с известными показателями поглощения компонентов

Анализ смесей с неизвестными показателями поглощения компонентов

Аппараты для подготовки реакционных компонентов и приготовления исходной смеси

Бинарные смеси компоненты ключевые

Бинарные смеси моноаммонийфосфата с другими компонентами

Борисова , Бузина , Семенычева Таблицы качественных реакций компонентов лекарственных смесей

Взаимное вытеснение компонентов при адсорбции смесей

Взаимодействие между компонентами смеси растворителей

Вискозная текстильная нить сдвига компонентов смеси

Влажное перемешивание компонентов агломератной смеси

Влияние природы, размера и формы молекул компонентов разделяемой смеси

Влияние соотношения концентраций компонентов смеси в водном растворе до адсорбции и молярных объемов на форму парциальных изотерм адсорбции

Выделение жидкого компонента из смеси жидкостей испарением

Выделение сложных эфиров и их компонентов из смесей с другими соединениями и их идентификация

Вычисление парциальных изотерм адсорбции компонентов смеси по константам адсорбционного равновесия и растворимости

Вычисление суммарной изотермы адсорбции смеси органических веществ. Метод условного компонента

Газовая смесь, молярная доля компонента

Газовые смеси определение следов компонентов

Газовые смеси указаны через тире по месту компонента смеси, стоящего ближе к началу алфавита, например, смесь N СОг следует искать на Азота

Газовые смеси указаны через тире по месту компонента смеси, стоящего ближе к началу алфавита, например, смесь N СОг следует искать на Азота оксид углерода диоксид

Газожидкостная хроматография. Разделение и определение компонентов смеси жидких хлорметанов

Гетероазеотропная смесь, разделение на компоненты

Гетерозеотропная смесь, разделение компоненты

Глава ill Испарение н конденсация систем частично растворимых компонентов, образующих постоянно кипящие смеси с. минимумом точки кипения

Гомоазеотропная смесь, разделение компоненты

Гомозеотропная смесь, разделение компоненты

Градуировка автоматических детекторов хроматографических анализаторов по эталонным смесям и чистым компонентам с использованием объемных измерений

Гранулирование в присутствии растворов и плавов компонентов смеси

Давление компонента реальной смеси

Диаграмма состояния с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии и образованием эвтектической смеси твердых растворов

Дифференциальное амперометрическое титрование (амперометрическое титрование отдельных компонентов в смесях)

Диффузия в смеси двух компонентов

Диффузия в смеси, содержащей больше двух компонентов

Допустимое содержание основного компонента смеси растворителей в воздухе судового помещения (данные для контроля за состоянием воздушной среды при окрасочных работах)

Жидкие смеси из компонентов, практически не растворимых Друг в друге

Жидкие смеси с ограниченной взаимной растворимостью компонентов

Зависимость вязкости смесей от соотношения компонентов

Зеленина, Ф. М. Шемякин, П. Д. Новиков, М. А. Жуков. Количественное определение компонентов смеси ионит — полиэтилен, применяемой для получения гетерогенных мембран

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ СЛОЖНЫХ СМЕСЕЙ

Идентификация компонентов анализируемых смесей

Идентификация компонентов в смесях

Идентификация компонентов смеси по графикам удерживания

Идентификация компонентов смеси по характеристикам удерживания

Идентификация неизвестного полифункционального соединения или компонентов бинарной смеси

Изменение концентрации ионов водорода в зависимости от соотношения компонентов в буферных смесях

Изменение содержания компонентов газовых смесей по продуктивным пластам

Изотерма адсорбции смеси и соотношения компонентов в растворе до адсорбции

Интенсификация процессов подготовки жидких и сыпучих компонентов смесей

Испарение и конденсация систем частично растворимых веществ, образующих постоянно кипящие смеси с температурой кипения промежуточной между точками кипения чистых компонентов

Испарение через мембрану параметра растворимости компонентов смеси

Используя неорганические реагенты, предложите химический способ разделения смеси метана, пропена и триметиламина на отдельные компоненты

Каучук компоненты, смеси с ним

Качественные закономерности, определяющие изменение коэффициентов активности компонентов при изменении состава смесей

Ключевые компоненты. Коммутативность и аддитивность четкого разделения зеотропных смесей

Количественный анализ с дифференциальным выделением сигнала детектора в условиях недостаточного разделения компонентов смеси

Количественный анализ смесей с известными коэффициентами экстинкции компонентов

Количественный фазовый анали смеси известных компоненто

Количественный фазовый анали смеси неизвестных компоненто

Колориметрическое определение в смеси двух окрашенных компонентов

Компонент смеси

Компонент смеси

Компонент смеси, собственная окраска

Компоненты газовой смеси

Константы равновесия компонентов различных смесей, расчеты

Концентрация высокоплавкого компонента зависимость от концентрации исходной смеси

Концентрация компонент в смеси

Концентрация компонента газовой смеси

Коэффициент компонента в смеси электролитов

Лаковый метод. Эмульсионный метод. Пропитка наполнителя смесью смолообразующих компонентов. Вальцовый метод Шнековый метод Новолачные и резольные прессматериалы (пресспорошки)

Летучести компонентов азотоводородно смеси

Летучести компонентов смесей коэффициенты

Летучести компонентов смесей относительные при расчете температур кипения и точки

Летучесть компонента в смеси

Летучесть компонента газовой смеси

Летучесть компонентов бинарных смесей

Летучесть чистых газов и компонентов газовых смесей

Люминесценция компонентов резиновых смесей

Массовая концентрация компонентов смеси

Матрица стехиометрических коэффициентов, вектор ведущих компонентов, матрица распределения потоков по элементам химического комплекса Позиционные ограничения, целевая функция и решение задачи по централизованным показателям Определение теоретического числа вариантов при оптимизации с использованием закона приведения сложных смесей

Метод анализа измерений разделением компонентов смеси

Метод условного компонента для расчета изотермы суммарной адсорбции многокомпонентной смеси

Методики определения содержания отдельных компонентов в реакционных смесях

Методы идентификации компонентов смеси на нескольких колонСочетание метода газовой хроматографии с другими методами исследования

Методы идентификации компонентов смеси на одной колонке

Методы нескольких компонентов из смеси

Методы определения одного компонента в смеси

Методы разделения, выделения и концентрирования отдельных компонентов анализируемых смесей

Мольные теплоты испарения компонентов бинарных смесей

Мучник. О растворимости компонентов воздуха в смесях углеводородов

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТУРЫ ВЭЖХ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И КОЛИЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ КОМПОНЕНТОВ РАЗДЕЛЯЕМЫХ СМЕСЕЙ

Непрерывная ректификация смесей компонентов е неограниченной взаимной растворимостью

Непрерывные смеси условные компоненты

Обнаружение компонента смеси по его активности

Обогатительное выделение одного компонента из сложной реакционной смеси в аппарате с 20 пробирками

Определение вязкостных свойств смесей углеводородов по вязкостным свойствам компонентов

Определение зависимости концентраций компонентов для стационарного процесса химического превращения в реакторе с мешалкой. Определение оптимальной скорости подачи исходной смеси

Определение компонентов бинарной смеси при низкой селективности светофильтров

Определение компонентов в смесях воды, этанола, карбамида и углеводородов

Определение компонентов смеси путем сравнения со смесями известного состава

Определение содержания -компонента смеси с большим г по эффекту обратного отражения 0-лчей

Определение физических свойств отдельных компонентов и газовых смесей

Определение фугитивностей компонентов в жидких смесях

Определение фугитивностей компонентов смесей паров с помощью методов, основанных на использовании псевдокритических констант

Определение фугитивностей компонентов смесей паров с помощью уравнений состояния

Определение фугитивности компонентов смеси паров с помощью уравнения состояния с вириальными коэффициентами

Определение числа компонентов в смеси по рангу матрицы оптических плотностей

Основные уравнения для смесей двух компонентов

Особенности ректификации близкокипящих и азеотропных смесей компонентов

Открытие активаторов вулканизации в сложных смесях сыпучих компонентов

Относительная летучесть компонентов смеси

Параметру термодинамического взаимодействия компонентов смесей низко молекулярных веществ

Парофазная фугитивность компонента смеси

Парциальные давления компонентов газовой смеси

Парциальные изотермы адсорбции компонентов смеси

Парциальные изотермы адсорбции компонентов смеси и их вычисление по характеристикам адсорбции этих веществ из индивидуальных растворов

Парциальные молярные объемы компонентов газовых смесей водяного пара и неполярных газов

Плотность, объемные веса, коэффициенты уплотнения и углы естественного откоса сыпучих компонентов резиновых смесей

Полуавтоматическое титрование кислот и отдельных компонентов их смеси

Получение чистых компонентов при обратимой ректификации идеальных смесей

Приближенный метод расчета равновесия бинарных смесей на основе изотерм адсорбции компонентов

Приготовление компонентов рабочей смеси

Применение дифференциальных кинетических методов для одновременного определения двух компонентов в смеси

Применение инфракрасной спектроскопии для идентификации разделенных компонентов смесей

Применение хромато-распределительного метода для идентификации компонентов в сложных смесях летучих органических соединений

Протекторные смеси с использованием в качестве дополнительной каучуковой компоненты новых марок эластомеров

Проявление фотоэмульсий компонентов смесей

Работа И. Полуавтоматическое титрование кислот и отдельных компонентов их смеси

Работа разделения смеси. и работа выделения компонентов из смеси

Работы, выполняемые по методу, основанному на отражении В-излучеОпределение содержания компонента смеси с большим

Равновесия газовая смесь чистый компонент

Разделение компонентов азеотропной смеси

Разделение компонентов смеси

Разделение компонентов смеси ПАВ в пене

Разделение компонентов смеси с их последующим ионометрическим определением

Разделение компонентов смеси, сильно различающихся по сродству к обменнику

Разделение смесей взаимно растворимых компонентов

Различные методы определения фугитивностей компонентов в смесях

Распределение компонентов сложной смеси при рабочих условиях ректификации

Распределение компонентов смеси кислород— аргон—азот и определение основных размеров воздухоразделительных колонн

Распределение по высоте ректификационной колонны компонентов смеси

Растворимость компонентов углеводородных смесей, параметры

Расчет диаграмм избирательности адсорбции смеси органических компонентов из водных растворов по константам адсорбционного равновесия из индивидуальных растворов

Расчет коэффициентов активности компонентов в бинарной смеси

Расчет коэффициентов активности компонентов в многокомпонентной смеси по уравнениям Ван

Расчет коэффициентов активности компонентов в многокомпонентной смеси по уравнениям Ван Лаара

Расчет парциальных изотерм адсорбции компонентов бииариых смесей молекулярно-раствореиных органических веществ

Расчет парциальных изотерм адсорбции компонентов бинарных смесей молекулярно-растворенных органических веществ

Расчет ректификации смесей близкокипящих компонентов способом от тарелки к тарелке

Расчет ректификации смесей ширококипящих компонентов

Расчет смесей близкокипящих компонентов

Расчет содержания данного компонента в смеси при применении метода вычитания

Расчет состава газа с учетом наличия инертного компонента в исходной смеси

Резиновая смесь компоненты

Рейхардт, А. И. Гаркун. Разработка физико-механических методов автоматического контроля концентрации перекиси водорода в ее смесях с органическими компонентами

Роль отдельных компонентов исходной газовой смеси

Самовоспламенение соотношения компонентов смеси

Свободная энергия и химические потенциалы компонентов смеси

Свойства азеотропных смесей, образованных компонентами с ограниченной взаимной растворимостью

Свойство компонентов смесей

Системы с неограниченной взаимной растворимостью компонентов в жидком и твердом состояниях (изоморфные смеси)

Системы с неограниченной растворимостью компонентов в жидком и взаимной нерастворимостью в твердом состояниях (неизоморфные смеси)

Системы типа газовая смесь — чистый компонент в конденсированном состоянии

Случай, когда в газовой смеси содержатся посторонние компоненты

Смеси компонентов измерение

Смеси компонентов с одинаковыми формулами

Смеси компонентов, анализ

Смеси компонентов, анализ влияние посторонних ионов

Смеси компонентов, анализ выбор

Смеси компонентов, анализ образование комплексов

Смеси компонентов, анализ оптическая плотность

Смеси компоненты высоко и низкокипя

Смеси определение двух окрашенных компонентов

Смеси полимеров схема распределения компонентов

Смеси, анализ реагирующего компонента

Смеси, компоненты которых обладают частичной взаимной растворимостью

Смесь газовая двух компонентов

Способы перемешивания компонентов в процессе приготовления смесей

Статистическое рассмотрение смесей невзаимодействующих компонентов

Сухое перемешивание компонентов агломератной смеси

Т у р к е л ь т а у б. Методика хроматографической идентификации компонентов сложных смесей

Температура кипения компонентов в смесях

Температура кипения смесей с инертным компонентом

Температура конденсации смесей с инертным компонентом

Теплоемкость компонентов смеси идеальных

Термодинамические функции групповых компонентов, характеризующих сложные углеводородные смеси

Термодинамический потенциал Гиббса. Химический потенциал компонентов смеси и условия равновесия

Технология выделения компонентов из смесей газов и паров методом непрерывной адсорбции Обогащение слабых нитрозных газов

Траектории обратимой ректификации азеотропных смесей при полном исчерпывании одного из компонентов в каждой секции

Траектории обратимой ректификации азеотропных смесей при распределении всех компонентов между продуктами

Устранение нежелательных компонентов газовой смеси

Фазовые равновесия в многокомпонентных смесях, содержащих компоненты природного газа, воду, метанол, гликоли

Фазовый анализ смеси известных компоненто

Фазовый анализ смеси неизвестных компоненто

Физико-химичесКие свойства смеси продуктов окисления циклогексана и ее компонентов

Физические и физико-химические измерения для анализа бинарных смесей и определения отдельных компонентов

Фотометрический анализ смеси нескольких компонентов Влияние компонентов смеси и побочных факторов на оптическую плотность

Фриделя—Крафтса реакция, ароматические гетероциклические компоненты смеси

Фридман, Т. Г. Романова. Равновесие между жидкостью и паром в системах, образованных компонентами смесей, получающихся при производстве хлоранилинов

Фугитивности компонентов смеси

Число компонентов в смеси, связь

Экстракция выделение из смеси одного компонента

Энтальпия компонента газовой смеси

Эффективные взаимодействия между компонентами в жидких смесях

Я в о р о в с к а я. Раздельное определение компонентов некоторых парообразных смесей в воздухе промышленных предприятий методом газо-жидкостной распределительной хроматографии



© 2025 chem21.info Реклама на сайте