Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Термохимические

    Энтальпия (теплота) образования. В термохимических расчетах широко используют энтальпии (теплоты) образования веществ. Под энтальпией образования понимают тепловой эффект реакции образования 1 моля вещества из простых веществ. Обычно используют стандартные энтальпии образования их обозначают ДЯ обр.298 или АЯ /,298 (часто ОДИН ИЗ индексов опускают). Стандартные энтальпии образования простых веществ, устойчивых в стандартных условиях (газообразный кислород, жидкий бром, кристаллический иод, ромбическая сера, графит и т. д.), принимают равными нулю. Стандартные энтальпии образования некоторых веществ приведены в табл. 24. [c.162]


Таблица 2. Результаты обсксоливания после замены термохимических отстойников электродегидраторами Таблица 2. Результаты обсксоливания после замены термохимических отстойников электродегидраторами
    С помощью термохимических расчетов можно определить энергию химических связей, энергию кристаллической решетки, энергию межмолекулярного взаимодействия, энтальпию растворения и сольватации (гидратации), энергетические эффекты фазовых превращений и т. д. [c.164]

    На рис. 3 показана принципиальная схема работы электрообезвоживающей и электрообессоливающей установки (ЭЛОУ) с шаровыми электродегидраторами. Сырая нефть забирается из резервуара сырьевым насосом 1 и прокачивается через теплообменник (или подогреватель) 2 в термохимический отстойник 4. Освобожденная от воды и, следовательно, частично от растворенных солей и механических примесей нефть, выходящая сверху отстойника, под собственным давлением проходит последовательно электродегидраторы 5 и 6 (1 и2ступени). Обессоленная нефть из последней ступени электродегидратора направляется через теплообменник в отстойник или резервуар (на рисунке не показаны), Деэмуль- [c.17]

    Экспериментальные данные по теплотам и энергиям гидратации целесообразно помещать в таблицы в виде относительных ионных теплот. Ниже приведена одна из таблиц такого рода, основанная на допущении равенства теплоты гидратации иона водорода нулю и включающая достаточно надежные термохимические данные. Значения ионных энтропий гидратации Д5,. (реальных) энергий гидратации ДСг(р) получены расчетным путем, они менее надежны, чем значения энтальпии ЛЯ,-, найденные из экспериментальных термохимических данных. [c.52]

    Таким образом, термохимическое уравнение исследуемой реакции имеет следующий вид  [c.120]

    Термохимические эффекты в растворах электролитов [c.37]

    Для того чтобы можно было сравнивать энергетические эффекты различных процессов, термохимические расчеты обычно относят к [c.160]

    Термохимический способ. В подогретую нефть вводят 0,5—2,0°/о различных химических реагентов (деэмульгаторов), например нейтрализованный черный контакт (НЧК), представляющий собой водный раствор кальциевых или натриевых солей сульфокислот, получаемых из отбросных кислых гудронов. К настоящему времени синтезировано большое количество поверхностно-активных веществ (ПАВ), используемых в качестве деэмульгаторов нефтяных эмульсий. По внешнему виду это густые жидкости, мазеобразные или твердые вещества. Деэмульгаторы растворяют в широких фракциях (160—240 °С 170—270 °С) ароматических углеводородов или в метиловом спирте и в виде 40—70%-ных растворов поставляют потребителям. [c.13]


    Тепловые эффекты реакций определяют как экспериментально, так и с помощью термохимических расчетов. Следует отметить, что невозможно определить абсолютные значения внутренней энергии и энтальпии. Однако для термохимических расчетов это несущественно, поскольку интересует энергетический эфс )ект процесса, т. е. изменение состояния системы — изменение значений и и Я. [c.160]

    При получении на установке фракции н. к. — 180 °С выход фракции 140—240 °С будет уменьшен до 9,98%, а выход фракции н. к. — 180 С составит 19,12%. Сырая нефть прокачивается двумя параллельными потоками через первую группу теплообменников и поступает в отстойник термохимического обессоливания. Перед входом в отстойник нефть смешивается с деэмульгатором и горячей водой. Обработанная нефть, отстоявшаяся от воды и частично обессоленная, из отстойников под собственным давлением проходит последовательно через два электродегидратора и поступает в емкость обессоленной нефти. Обезвоженная и обессоленная нефть насосом прокачивается двумя потоками через вторую группу теплообменников в первую ректификационную колонну. Атмосферная [c.94]

    В другом цикле, предложенном Майером (1930), используются энергии сублимации галогенидов шелочных металлов, энергии диссоциации их газообразных молекул и некоторые другие термохимические величины, уже фигурировавшие в цикле Габера — Борна. Для Na l этот цикл дает AG = 75(5 кДж-м оль . Таким образом, можно полагать, что энергия решетки хлорида натрия должна лежать в пределах от 760 до 790 кДж-моль , куда попадают значения, подсчитанные по уравнениям. (1.23) и (1.25) величину 762 кДж-моль- можно считать наиболее вероятным значением энергии решетки Na l. [c.46]

    Большое число электрообессоливающих установок оборудовано термохимическими отстойниками весьма низкой эффективности степень обессоливания в них составляет 30—20%. Поэтому термохимическую ступень целесообразно реконструировать в электрическую, оборудовав термохимические отстойники электродами. Подобная реконструкция, проведенная на двух заводах (на потоке нефти было установлено три электродегидратора, соединенных последовательно) дала хорошие результаты. В табл. 2 показаны результаты обессоливания после замены термохимических отстойников электродегидраторами. [c.22]

    Отстойник термохимического обессоливания 7,0 115 [c.96]

    Показателя I ступень (термохимическая) и ступень (электрическая) 111 ступень (электрическая)  [c.147]

    Осуществление различных термохимических окислительных про- [c.315]

    Как было показано Борном и Габе)юм (1919), энергию решетки можно также найти из термохимических данных, если воспользоваться циклом, основанным на законе Гесса. Подобный цикл можно составить для любого кристаллического вещества. Например, для хлорида натрия цикл имеет вид [c.45]

    Энергии и теплоты сольватации электролитов были рассчитаны впервые Борном и Габером (1919) фи помощи циклов, основанных на термохимическом законе Гесса. Так, например, при вычислении теплоты гидратации хлорида натрия 1 моль твердой кристаллической соли мысленно переводят в бесконечно большсш объем воды при зтом выделяется теплота растворения —AHl, = Qь Тот же раствор хлорида натрия можно получить, если сначала разрушить кристаллическую решетку с образованием ионов натрия и хлора в газовой фазе на это затрачивается элергия, равная энергии решетки хлорида натрия —Д(5р = — V Затем эти ионы переводят в бесконечно большой объем воды, при этом освобождается суммарная теплота гидратации ионов натрия и хлора — Д/У , + [c.48]

    Шведский ученый Берцелиус, современник Фарадея, сомневался в справедливости законов Фарадея на том основании, что они находились в противоречии с термохимическими данными, согласно которым энергетические эффекты, связанные е различными реакциями, неодинаковы. Берцелиус ие заметил, что это противоре-1 ие кажущееся и ие учитывал в своей критике различия между количеством электричества и количеством электрической энергии. [c.284]

    Дпя термохимического процесса, протвкащего в охлаждаемом трубчатом реакторе, математическое описание модели включает в себя уравнения материального (5.1) и теплового (4.6) балансов. [c.59]

    V Яякпн Грггя. В основе термохимических расчетов лежит закон, сформулированный Г. И. Гессом (1841) тепловой. -крфект зависит I только от вида (природы) и состояния исходных веществ и конечных продуктов, но не зависит от пути процесса, т. е. от числа и харак- 1 тера промежуточных стадий. [c.161]

    Для расчета энтальпии и энергии Гиббса ионизации галогеноводородных кислот МОЖНО воспользоваться термохимическим циклом (рис. 145. табл. 33), который включает следующие процессы 1) дегидратация молекулы HHal, 2) распад молекул HHal на атомы, 3) превращение атомов Н и Hal соответственно в ионы Н" и НаГ, 4) гидратация ио-н<1В Н и НаГ. [c.302]

    Как уже указывалось, на установке сочетаются процессы обессоливания нефти электрическим методом и атмосферно-вакуумной ее перегонки. Установка рассчитана на перёработку сернистой нефти, из которой получают компоненты моторных топлив, масляные дистилляты и остаток — гудрон. Электрообессоливание нефти производится в три ступени в шаровых электрогидраторах емкостью 600 с предварительным термохимическим обессоливанием. В зависимости от качества сырых нефтей число ступеней обессоливания может быть сокращено до двух и даже до одной. По фактическим данным работы установки обессоливания, достигалась следующая степень очистки (термохимическое обессоливание) по ступеням сырых нефтей восточных месторождений первая ступень 33,3—33,8%, вторая 68,8—72%, третья 96,7—98%. Материальный баланс (проектный) установки при переработке сырой ромашкинской нефти (325 дней в году) приведен в табл. 12. [c.94]


    Ново-Горьковский нефтеперерабатываюи ий завод. На первых АВТ Ново-Горьковского НПЗ нефть обессоливали в блоке ЭЛОУ, состоящем из 12 вертикальных электродегидраторов типа НЗП. Каждая установка была дополнительно оборудована двумя горизонтальными отстойниками по 84 м , работавшими под избыточным давлением 7 кгс/см . Обессоливание на установке проводилось в три ступени на I ступени—термохимического обессоливания — были два отстойника, на II и III ступенях электрообессоливания имелось по шести электродегидраторов. объемом 30 м каждый. Эта схема не обеспечивала удовлетворительной подготовки нефти, особенно при возросшей производительности установок АВТ. Повышение избыточного давления в электродегидраторах до 6 кгс/см позволило увеличить проектную производительность ЭЛОУ на 25%. [c.127]

    Деэмульгацию нефти, освобождающую ее от основной массы воды и механических примесей, производят на промыслах. Так как в деэмульгированных нефтях еще содержатся во взвешенном состоянии соли, главным образом хлориды натрия, кальция, магния, обессоливание нефтей осуществляют, в основном, на нефтеперерабатывающих заводах в электрообессолива-ющих установках или комбинированных установках — термохимической и электрообессоливающей. [c.80]

    Термохимические сигнализаторы СТХ-1У4 и ЩИТ-1У4 сигнализируют о возникновении довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров в воздухе производственных помещений (соответственно на одну и шесть точек измерений). Принцип действия основан на тепловом эффекте термохимической реакции окисления горючих газов и паров на катализаторе  [c.164]

    Теплота реакции и закон Г. И. Гесса. Теплота реакции (с/) п о I а 3 ы в а е т, сколько при данной температуре н ы д е л я е г с я и л и п о г л о щ а е т с я г е п л а в р е у л ь т а т е того или иного химического взаимодействия в е- цес1 в. Поэтому при расчетах всегда необходимо знать термохимическое уравнение данной реакции, т. е. химическое уравнение, включающее также и тепловой эф([)ект реакции. [c.107]

    Значение же Q остается одним и тем же, так как тепловой эффект реакции не зависит ни от избытка, ни от недостатка реагирующих компонентов в смеси. Так, напр11мер, если в печь, где происходит сгорание серы, подается избыток воздуха в количестве 40% от теоретического, то полное термохимическое уравнепие п )имет следующий вид  [c.141]

    Из зТих термохимических уравнений видно, что при сгорании 4-12(,0 = 480,0 кг пирита, или, что то же, на 256,3 кг серы в нем, выде.1ится 800000 ккал тепла, а при сгорании 12,0 кг углерода— 97800 ккал теила. [c.327]


Библиография для Термохимические: [c.159]    [c.242]   
Смотреть страницы где упоминается термин Термохимические: [c.6]    [c.16]    [c.17]    [c.19]    [c.38]    [c.51]    [c.167]    [c.223]    [c.160]    [c.161]    [c.30]    [c.154]    [c.18]    [c.147]    [c.293]    [c.84]    [c.8]   
Физическая химия Том 1 Издание 5 (1944) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абляция теплота термохимическая

Автоматическая система детекции термохимической люминесценции

Автоматические газоанализатор термохимические

Адденды термохимические данные

Аддитивные схемы расчета термохимических свойств

Адсорбционный потенциал термохимический

Аквосоли изученность в термохимическом отношении

Аммиакаты изученность в термохимическом

Аммиакаты термохимические исследования

Анноны термохимические радиусы

Атомная энергия, использование в термохимических процесса

Блок-схема термохимического разложения вод

Брунеля термохимический

В у р о в о й, В. И. С л е п о в. Об устойчивости одного класса термохимических гетерогенных процессов

Веннер Термохимические расчет

Влияние на процессы термохимических превращений углей скорости нагрева и гранулометрического состава

Влияние температуры и давления на диссоциацию воды. Термохимические величины

Влияние термохимической обработки поверхности и гальванопокрытий стали на ее коррозионно-усталостную стойкость

Внутренняя энергия . 6.1.2. Энтальпия . 6.1.3. Превращения энергии при химических реакциях. Термохимия . 6.1.4. Энергетические эффекты при фазовых переходах . 6.1.5. Термохимические расчеты . 6.1.6. Факторы, определяющие направление протекания химических реакций

Вода, разложение термохимическое

Вычисление тепловых эффектов из термохимических таблиц

Вычисление термохимических данных силикатов

Вычисление электродвижущих сил элементов по термохимическим данным

Вычисления по термохимическим уравнениям реакций

Габинский термохимические

Габинский термохимические таблицы

Галогенирующие термохимические реагенты

Геометрия молекул и ее влияние на термохимические свойства и спектры соединений

Гиббса популяризация теория индикаторов термохимическая сводка

Гидразин безводный термохимические

Детекторы термохимический

Зависимость термохимических величин от температуры

Закон Гесса и его применение для термохимических вычислений

Изобарный потенциал расчет из термохимических данных

Использование понятия теплоты реакции в различных термохимических расчетах

Использование термохимических данных в структурной химии

Исследование механизмов термохимических превращений поли- i меров

Источники термохимических данных

Калориметрические исследования Общие термохимические понятия

Калория термохимическая

Калория термохимическая, определени

Калория термохимическая, определение

Капитальные вложения в атомно-термохимический комплекс

Капитальные вложения термохимическую

Капустинского правило термохимической логарифмики

Карбонат термохимический радиус

Карно цикла термохимических процессов

Катионы термохимические радиусы

Клапейрона Менделеева Хрусталь термохимические

Клапейрона Менделеева термохимические

Лавуазье Лапласа термохимический закон

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ ДАННЫХ Некоторые термодинамические соотношения

Менделеева термохимические

Метод анализа измерений термохимический

Метод термохимических характеристи

Методика выявления термохимических типов шестерных систем из 12 солей на основе матриц инциденций

Методу термохимические Клевер и Кордес

Методы газового анализа термохимический

Методы получения исходных термохимических данных

Методы приближенных термохимических расчетов

Методы расчета термохимических величин

Модель гетерогенного необратимого термохимического процесса

Мозли термохимические

Набухание студней термохимическое уравнение

Некоторые способы вычисления о. п. м. функций для двухкомпонентного раствора из экспериментальных I термохимических данных

Некоторые термохимические закономерности

Некоторые термохимические концепции

Нитрат термохимический радиус

О методах исследования термохимических свойств нитросоединений

О синтезе САР с переменной структурой для управления термохимическими гетерогенными процессами

О термохимических и электрохимических расчетах

О требованиях к точности термохимических данных

Общие замечания о термохимическом изучении неорганических веществ

Общие соотношения между термохимическими величинами. Согласованность и погрешности величин

Окислительное присоединение — термохимические аспекты

Окись углерода термохимическим

Определение активности деэмульгаторов, применяемых для термохимического обессоливания нефти

Определение истинного изменения температуры в калориметре при термохимическом процессе

Определение теплот сгорания и термохимические свойства

Определение термохимических величии при повышенных температурах

Осаждение термохимическое

Основные законы термохимии и термохимические расчеты

Основные термохимические представления

Основы теории термохимических превращений органических соединений горючих ископаемых

Основы теории термохимических преобразований каменных углей

Отношения собственно термохимических явлений к явлениям диссоциации

Оценка химической концепции — термохимические и термодинамические расчеты

ПРИЛОЖЕНИЕ VI. Значения энтальпии образования некоторых веществ из X выпуска Справочника, использованные при проведении термохимических расчетов в I—IX выпусках

Периодическая система элементов и термохимические радиусы

Периодическая система элементов и термохимические радиусы ионов

Писаржевского-Вальдена термохимической логарифмики Капустинского

Планка термохимическая

Погрешность термохимических характеристик

Получение водорода термохимическими методами

Приближенные оценки термохимических величин

Приложение А. Данные для термохимических расчетов

Применение закона Гесса Теплоты образования и термохимические таблицы

Применение термохимических законов для вычисления тепловых эффектов

Примеси термохимический

Прогнозирование термохимических соотношений

Псевдогомогенная математическая модель гетерогенного необратимого термохимического процесса

Псевдогомогенная математическая модель гетерогенного обратимого термохимического процесса

Псевдогомогенные математические модели сложных гетерогенных термохимических процессов с последовательно параллельными реакциями

Пуазейля термохимическое

Пуассона термохимическое

Радиус термохимический

Радиусы ионов термохимические

РазделУ. Термохимические методы переработки ТГИ

Разряд термохимический коэффициент полезного действия

Расчет давления паров на основе стандартных термохимических величин

Расчет свободной эпергии из термохимических данных

Реакционная термохимические данные

Реакция диссоциации карбоната кальция тепловой эффект, закономерности термохимические

Реакция термохимическое

Ренкина термохимические

Ридберга термохимическое

Риттера термохимические данные

Россини термохимической логарифмик

СТРОЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Теоретическое рассмотрение физических свойств. Термохимические величины

Сакуры Тетроде термохимическое

Связь между термохимическими и кинетическими величинами

Справочная литература по термохимическим величинам

Стабильность термохимическая

Стандартная энтальпия реакции. Следствия из закона Гесса Примеры термохимических вычислений

Стирлинга термохимические

Структурно-термохимические закономерности

ТЕРМИЧЕСКИЕ И ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРИ

ТЕРМИЧЕСКИЕ И ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ В СОСТОЯНИИ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ОТ

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Сирота. Термодинамические свойства кристаллов в связи с характером и энергией межатомного взаимодействия

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ СТЕКЛА

ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИИ, КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЕЙ II АДДЕНДОВ Объяснения к таблицам

ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ И РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ

ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ j Калориметрия.—А. М. Пономарева

ТЕРМОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЗЕОТРОПОВ Определение теплот испарения

ТЕРМОХИМИЯ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОИ ТЕРМОДИНАМИКИ Термохимические вычисления

Таблица термохимическая

Тафеля термохимическое

Тафта термохимические расчетные

Температура термохимический способ

Тепловой эффект реакции закономерности термохимические

Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса. Расчеты по термохимическим уравнениям Растворы. Насыщенные растворы. Концентрации растворов, в которых проходят химические реакции

Тепловой эффект химической реакции. Закон гссса. Расчеты по термохимическим уравнениям

Тепловые эффекты реакций эффект. Теплота. Термохимические закономерности

Тепловые эффекты реакций. Термохимические закономерности

Тепловые эффекты реакций. Термохимические закономерности возгонки

Тепловые эффекты реакций. Термохимические закономерности графическое изображение в обратимых процессах

Тепловые эффекты реакций. Термохимические закономерности диссоциации

Тепловые эффекты реакций. Термохимические закономерности изобарного расширения

Тепловые эффекты реакций. Термохимические закономерности изомеризации

Тепловые эффекты реакций. Термохимические закономерности изотермического сдавливания

Тепловые эффекты реакций. Термохимические закономерности изохорного сдавливания

Тепловые эффекты реакций. Термохимические закономерности испарения

Тепловые эффекты реакций. Термохимические закономерности как форма передачи энергии

Тепловые эффекты реакций. Термохимические закономерности конденсации

Тепловые эффекты реакций. Термохимические закономерности механический эквивалент

Тепловые эффекты реакций. Термохимические закономерности номера

Тепловые эффекты реакций. Термохимические закономерности образования

Тепловые эффекты реакций. Термохимические закономерности теплота

Тепловые эффекты химических реакций и фазовых превращений. Термохимические законы

Теплопотребление термохимических

Теплопотребление термохимических циклов

Теплота термохимическая

Теплота, Термохимические закономерности

Теплота, Термохимические закономерности зависимость от давления

Теплота, Термохимические закономерности зависимость от температуры

Теплотворная способность топлива термохимическая переработка

Теплоты гидратации катионов и термохимический радиус ионов

Термические и термохимические технологические процессы

Термодинамический анализ процесса термохимического разложения серной кислоты

Термохимическая деэмульсация нефтей

Термохимическая отделка стеклотканей

Термохимическая оценка ароматичности эмпирические энергии резонанса

Термохимическая параметризация

Термохимическая переработка угле

Термохимические величины

Термохимические величины, парциальные молярные объемы и коэффициенты расширяемости и сжимаемости

Термохимические вычисления

Термохимические гибридные процессы

Термохимические данные

Термохимические данные для аддендов

Термохимические данные для ионов-комплексообразователей

Термохимические данные для комплексных соединений

Термохимические данные для расчета процессов горения. А. Буркат

Термохимические данные для фосфора

Термохимические данные и распределение заряда

Термохимические дифференциальные

Термохимические дифференциальные величины

Термохимические закономерности

Термохимические законы

Термохимические и объемные свойства растворов углеводов

Термохимические измерения

Термохимические измерения Сущность калориметрических измерений

Термохимические индикаторы

Термохимические исследования

Термохимические исследования фосфорной кислоты и ее солей

Термохимические исследования. Продолжение

Термохимические исследования. Продолжение. Возражения на замечания г-на Грэма о строении сульфатов

Термохимические катоды

Термохимические константы азеотропов

Термохимические концепции

Термохимические методы

Термохимические методы избирательного разложении и превращения минералов в обогащении руд

Термохимические обозначения

Термохимические обозначения. 30. Принцип Вертело Закон Гесса. 32. Теплоты образования и термохимические таблицы. 33. Влияние условий реакции. 34. Опытный материал по термохимии Теплоты переходов

Термохимические основы важнейших

Термохимические основы важнейших взрывчатых веществ

Термохимические особенности коксования прямогонных остатков малосернистых нефтей

Термохимические отстойные аппараты

Термохимические показатели, измерение

Термохимические полиномы в химии горения

Термохимические превращения

Термохимические превращения сульфатов железа в окислительной и восстановительной средах

Термохимические превращения химических соединений и методы их исследовагая

Термохимические процессы

Термохимические работы Гесса

Термохимические радиусы ионо

Термохимические радиусы ионо методы вычисления

Термохимические расчеты

Термохимические расчеты уравнения

Термохимические свойства

Термохимические свойства и устойчивость молекул

Термохимические свойства некоторых веществ, рассчитанные с использованием различных методов

Термохимические свойства полимеро

Термохимические свойства сильных электролитов

Термохимические системы

Термохимические системы термоэлектрохимическими методам

Термохимические системы техника безопасности

Термохимические системы физическими методами

Термохимические системы фотобиохимическое

Термохимические системы фотокаталитическое

Термохимические системы фракционированием

Термохимические системы электролизом воды

Термохимические тетрагидро нафтол

Термохимические уравнения

Термохимические уравнения Урав

Термохимические уравнения Урав нения термохимические

Термохимические уравнения. Закон Гесса. Энергия связи

Термохимические характеристики

Термохимические характеристики гидратации

Термохимические характеристики связей

Термохимические циклы

Термохимические циклы алюминиевые

Термохимические циклы бромные

Термохимические циклы железные

Термохимические циклы йодные

Термохимические циклы кадмиевые

Термохимические циклы калиевые

Термохимические циклы классификация

Термохимические эффекты

Термохимические эффекты в растворах электролитов

Термохимические эффекты при растворении

Термохимический (термокаталитический) метод

Термохимический анализ

Термохимический анализ газов

Термохимический аспект

Термохимический коэффициент

Термохимический метод измерения температуры

Термохимический способ

Термохимический титрометр

Термохимический титрометр непрерывного действия

Термохимический цикл Габера-Борна

Термохимический эффект сопряжения

Термохимическое деэмульгирование нефтяных эмульсий

Термохимическое обезвоживание

Термохимическое осаждение при реакциях замещения

Термохимическое осаждение при реакциях термораспада

Термохимическое преобразование углей

Термохимическое уравнение реакции

Термохимическое хлорирование

Термохимия Термохимический закон

Термохимия и элементарные основы химической термодинамики Термохимические вычисления

Технико-экономическая оценка процессов получения водорода термохимическим разложением воды (за рубежом)

Технологическая схема обезвоживания в термохимических отстойниках иод давлением

Технологическая схема термохимического обезвоживания и обессоливания

Технологические схемы и оборудование для термохимической обработки стеклянной ткани

Титрование термохимическое

Томсен определение теплоемкости растворения теплота соединения НС и КНз термохимические измерения

Точность термохимических данных Некоторые закономерности

Упрощенные модели и уравнения управляемых каналов гетерогенного необратимого термохимического процесса

Уравиение термохимические

Уравнени термохимические

Уравненная термохимические

Уравненне термохимические

Условия термохимические

Установление строения комплексных соединений на основе термохимических данных

Фотолиз термохимические данные

Химическая энергия Термохимия. Термохимические расчеты. Энергетика образования ионных соединений. Энергетика протолитических реакций. Относительный характер понятий кислота и основание

Циклобутан термохимические свойства

Циклопентан термохимические свойства

Эквивалентность между током и термохимическими явлениями, происходящими в батарее

Экспериментальные методы определения термохимических величин

Электролит термохимические эффекты

Энергетические эффекты химических реакций и фазовых превращений. Термохимические законы

Энергии химических связей и их использование в термохимических расчетах

Энергия диссоциации связи из термохимических циклов

Энергозатраты термохимических циклах

Энтальпия образования химических соединений. Термохимические расче. 29. Энтропия. Направление и предел протекания химических процессов в изолированных системах

Энтальпия образования химических соединений. Термохимические расчеты

Энтропия веществ при стандартных условиях (в стандартном состоянии) Методика расчета энтропии по термохимическим данным

Эпельбаум, М. И. Старостина. Термохимические исследования бора и некоторых боридов

влияние вычисление по термохимическим

вторичная перегонка бензина термохимического деэмульгирования нефти

есса термохимические работы

икса термохимические

спектры термохимические свойства

термохимическая энергия

термохимических исследованиях Томсена



© 2025 chem21.info Реклама на сайте