Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

попал связь

    Разборные оправки, как правило, имеют достаточно сложную конструкцию, позволяющую после отверждения изделия извлекать элементы оправки по частям или всю оправку целиком, но ее наружные размеры должны уменьшаться за счет перестройки составляющих ее элементов. Примером является оправка, состоящая из Отдельных сегментов, складывающихся в виде лепестков при съеме изделия. Особое внимание при работе с такими оправками следует обращать на стыки элементов, в которые может попасть связующее. Применение разборных оправок оправдано только в серийном производстве из-за сравнительно высокой их стоимости. [c.53]


    На нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях ведутся работы по защите оборудования и аппаратуры от коррозии (1—3]. Было установлено, что введение в нефть ингибитора коррозии И-2Д, представляющего собой смесь алкилпиридинов, выкипающих в пределах 180—350° С, обеспечивает эффективную защиту от коррозии теплообменников подогрева сырой нефти. Так как ингибитор вводят в нефть в процессе переработки, то в результате распределения ее в колонне (К-2) по фракциям может попасть в топливо ТС-1. В связи с этим было необходимо исследовать качество получаемого топлива ТС-1 и установить влияние ингибитора коррозии, вводимого в нефть, на эксплуатационные свойства этого топлива. [c.63]

    Чтобы лучше уяснить, как может происходить такое взаимодействие, обратимся к конкретным примерам. Вспомним, что взаимодействие между атомами, приводящее к образованию новой связи, происходит при выполнении двух главных условий. Во-первых, их орбитали должны перекрываться, т. е. в некоторой области обе волновые функции должны существенно отличаться от нуля и иметь одинаковый знак. Во-вторых, на исходных орбиталях должно находиться не более двух электронов, чтобы оба они могли попасть на одну из двух новых образующихся молекулярных орбиталей, которой соответствует меньшая энергия. [c.282]

    Кристаллы некоторых элементов, например кремния и германия, отличаются тем, что связь между составляющими их атомами имеет частично ковалентный характер. Поэтому в таких кристаллах электроны из валентной зоны не могут легко переходить в зону проводимости, как в металлах. Между этими двумя зонами существует запрещенная зона, через которую электроны должны перескочить , чтобы попасть в зону проводимости. Такие скачки в подобных твердых телах, которые называются полупроводниками, могут осуществляться лишь в результате некоторого возбуждения, вызываемого, например, облучением светом. При этом происходит разрыв ковалентной связи между соседними атомами и освобождаются электроны. Именно эти электроны переходят в зону проводимости и обеспечивают электропроводность. Выше уже упоминалось, что ковалентная [c.164]

    Кроме того, сотрудники милиции, участвующие в работах и по ходу их выполнения могущие попасть в зону загазования, должны быть проинструктированы представителем газового хозяйства об удушающих свойствах Газа и необходимости в связи с этим применения средств личной защиты. [c.133]

    Изучение механизмов реакции по существу является поиском наиболее экономичного способа перехода из одной долины в другую. Две долины связаны друг с другом перевалом в горах это и есть путь, по которому должна следовать молекула реагента, чтобы попасть в другую [c.315]


    Для получения особо чистых солей рубидия и цезия [419] наиболее часто применяются методы осаждения труднорастворимых солей и фракционированной кристаллизации из водных и неводных растворов (см. [454]). Примеси из растворов могут попасть п твердую фазу либо вместе с жидкой фазой, захваченной кристаллами, либо вследствие поверхностной адсорбции, либо в результате образования твердых растворов. Большинство случаев сокристаллизации примесей связано с процессом образования не истинных, а аномальных твердых растворов, происхождение которых обусловлено не простым ионным или атомным замещением, а протекающими при кристаллизации химическими реакциями, комплексообразованием, полимеризацией и т. д. [344—346, 420— 422]. [c.352]

    Известно, что проще смешать два компонента, равные между собою по объему, и трудно распределить компонент, по объему в несколько раз меньший, в другом компоненте. В гл. 1 было показано, что каучуки и резиновые смеси на их основе в состоянии переработки можно рассматривать как высоковязкие жидкости с нелинейной связью между напряжением сдвига и скоростью деформации (градиентом скорости). Численное значение эффективной вязкости таких жидкостей в сотни тысяч раз превышают значение вязкости обычных жидкостей. По этой причине в обычных условиях каучуки, резиновые смеси под действием гравитации не растекаются по поверхности как обычные жидкости, например вода для того чтобы резиновые смеси, каучуки потекли, они должны попасть в силовое поле с наличием значительных напряжений. Иными словами, для того чтобы необратимо деформировать каучуки и резиновые смеси на их основе требуется приложить значительные внешние силы. [c.98]

    Чтобы лучше пояснить изучаемое явление, напомним, что в газах все молекулы совершают тепловые хаотические движения с некоторой средней скоростью, определяемой температурой. При атом все молекулы имеют разную скорость около этой средней скорости. Разброс значений скоростей тем больше, чем выше температура. Довольно аналогичная картина наблюдается для электронного газа в металлах, только здесь средняя скорость определяется не температурой, а энергией уровня Ферми, но величина разброса по-прежнему связана с температурой. Разброс здесь возможен потому, что имеются незаполненные уровни энергии в полосе, на которые могут попасть электроны при разрыхлении их положений в полосе проводимости за счет теплового возбуждения. [c.215]

    Точечные дефекты в ионных кристаллах. Аналогичные дефекты (см. раздел 1 настоящего ) существуют и в кристаллах с ионной связью. В отличие от дефектов металлического кристалла дефекты в ионных кристаллах несут на себе определенный заряд. На рис. 259, а показаны дефекты (обозначенные пунктирными кружками), связанные с появлением вакансий (дефекты Шотки), а на рпс. 259, б — дефекты, возникшие от попадания отдельных ионов в междоузлие (дефекты Френкеля). Из-за наличия в структуре положительных и отрицательных ионов на вакансию, обозначенную на рис. 259, а стрелкой 1, может попасть только анион, а стрелкой 2 — катион. Энергия образования дефектов Шотки в щелочногалоидных кристаллах порядка 2 эв, дефектов Френкеля — 1,5 эв. [c.257]

    Сразу ясно, что это соединение — сложный эфир, потому что его ИК-спектр (ср. пример 2) показывает сильное поглощение около 1750 [v( O)] и 1250—1000 см [v( — О)] кроме того, в области 900—700 см наблюдаются дополнительные полосы, которые могут принадлежать валентным колебаниям связи С — С1. Поглощение в области валентных колебаний гидроксильной группы ( 3650— 3100 см ) не наблюдается, поэтому третий кислородный атом может быть либо эфирным, либо кетонным. В последнем случае кетонная частота поглощения v( O) должна попасть в довольно широкую полосу при 1750 см , но это значение является очень низким для хлор ангидрида (1800 см ) и очень высоким для кетона. Однако УФ-спектр дает значения в поддержку кетонного отнесения, так как в нем есть полоса при 290 ммк (е — 50, несколько завышено по интенсивности, объяснение этому см. ниже). [c.237]

    В результате конденсации насыщенного пара в теплообменных аппаратах образуется паровой конденсат, который направляется на ТЭЦ или в котельную для вторичного использования. В этой связи необходимо контролировать качество конденсата на содержание нефтепродуктов, аминов, гликолей, которые могут попасть в конденсат из-за пропусков в теплообменной аппаратуре. [c.152]

    Можно сделать выводы также относительно влияния характеристик ленты. Исходные поля, меньшие На и большие Н , на ленте не оставят отпечатка. В этой связи желательно было бы иметь внешнее намагничивающее поле Но = На, однако при малых Но могут не выявиться глубоко залегающие дефекты. При больших Н поле дефекта может попасть в зону Н > Н , что приведет к ухудшению его выявляемости. [c.354]

    Для многих практических и научных целей представляет большой интерес определение малых концентраций углекислого газа в той или иной газовой смеси. Совершенно очевидно, что необходимо в этом случае принять меры, чтобы в анализируемый газ не могла попасть углекислота из какого-либо внешнего источника. В связи с этим подобные определения, когда требуется проанализировать газ на СОз с чувствительностью порядка сотых или тысячных долей процента, необходимо принимать различные меры предосторожности и проводить анализ непосредственно на месте получения этого газа. [c.255]


    Разделение газовых смесей этими методами осуществляется в газовых абсорберах, орошаемых захоложенным абсорбентом и работающих при повышенном давлении. Абсорберы технологически связаны с десорберами, в которых при снижении давления и нагреве из насыщенного абсорбента удаляются растворенные газы. Основная опасность состоит в том, что газовая среда с высоким давлением из абсорбера может попасть в смежную аппаратуру десорбции, рассчитанную на работу под более низким давлением, по линии вывода насыщенного абсор- [c.213]

    Большая часть вспышек инфекций связана с наличием в воде кишечных вирусов. Из кишечника и мочевых путей людей выделено более 100 видов вирусов. Они могут пройти через станции очистки сточных вод, попасть в принимающие водотоки и далее — на водопроводные станции. С помощью специально разработанных в Хьюстоне методов отбора проб было установлено присутствие кишечных вирусов почти в 100% проб, взятых в [c.134]

    Б. Образование воздушных шариков , т. е. шариков катализатора, содержащих мелкие пузырьки воздуха. Такие шарики в дальнейшем подвергаются усиленному растрескиванию. Это явление связано с подсосом воздуха в струю золя, реже с содержанием сульфидов в силикат-глыбе. Воздух в струю золя может попасть с рабочими растворами сернокислого алюминия или жидкого стекла при неправильной сборке смесителя, негерметичности шлангов, пропуске фланцевых соединений или сальников на приеме насосов. [c.55]

    Подготовка формы заключается в зачистке от загрязнений и жира, в нанесении антиадгезнонного слоя полиизобути-леновой смазки. Полиизобутиленовую смазку следует хранить в герметически закрывающейся таре. Перед применением смазку тщательно перемешивают деревянной лопаткой до получения однородной смеси. Смазку наносят в три приема хлопчатобумажным тампоном или волосяной кистью. Все поверхности формы, на которых крепятся съемные детали и куда может попасть связующее (ограничительные планки, болты и т. д.), должны быть покрыты смазкой. Сушка, нанесенной смазки производится в цехе. [c.33]

    В пределах зон распространения ОВ преимущественно сапропелевого типа могут быть встречены газовые скопления, образование которых связано с катагенными изменениями нефтей. Такие скопления возможны не во всех регионах, а лишь в предгорных прогибах, где в процессе геологической истории нефтяные залежи могли попасть в область высоких температур. Как показали проведенные нами геохимические исследования [11], возникновение подобных газовых залежей возможно главным образом в предгорных прогибах. В Предкавказье под действием катагенных факторов переход нефтяных залежей в газоконденсатные мог происходить в меловых отложениях на глубине 6 км, в палеоценовых 4—6 км, в эоцен-олигоценовых 5—6 км, в неогеновых 3—4 км. [c.151]

    Каждое смещение операций в промывочных чанах по истечении одного цикла связано с переключением порядка движения непрерывно циркулирующих растворов. Свежезагруженный чан подключают на термообработку последним по ходу спнерезисного раствора. Подача спнерезисного раствора также смещается на 1 чан навстречу стадиям обработки. Отключенный с термообработки чан подключают в конец цепочки чанов, находящихся на активации. Чан, отключенный после активации, включают на промывку, а чан с законченной промывкой — на выгрузку. Движение растворов в каждом звене цепочки осуществляется самотеком под влиянием разницы в уровнях раствора в смежных чанах. За этими уровнями нужен внимательный контроль, иначе раствор с одной операции может попасть в раствор с другой операции. Смешение растворов категорически недопустимо. Малейший недосмотр оператора приводит к серьезным последствиям для качества катализатора, особенно отражаясь на его растрескивании при сушке. [c.85]

    Неоднократно нредлагались методы отделения непредельных углеводородов путем переведения их в высококинящие дибромиды действием брома. На непредельный бензин при обьжновенной температуре бром действует сильно. Одновременно с присоединением яо двойной связи происходит ряд побочных реакций особ но в случае разветвленной цепи углеродных атомов, хорошо изученных, налр., на изобутилене и вероятных для высших углеводородов аналогичного строения. Дело сводится к тому, что из образовавшегося дибромида отщепляется бромистый водород и по новой двойной связи присоединяется опять 2 атома брома с образованием трибромида. Отщепившийся бромистый водород может присоединиться к молекуле непредельного углеводорода, образуя легкокипящий монобро-жид, могущий попасть в остаточный бензин. Хорошее охлаждение и безводная среда в значительной мере сокращают эти побочные реакции и бромирование в таком случае может дать по уменьшению -объема некоторое реальное представление о содержании непредельных углеводородов. В этом направлении можно указать на метод Тиличеева (628). [c.167]

    При интерпретации контактного взаимодействия Ферми Ж в терминах ковалентности связывания можно попасть в ловушку . Если симметрия 4.5-орбитали подходит для ее смешивания с -орбиталью, на которой находится неспаренный электрон, то появится прямой вклад в Ж. Исследование такого рода рассматривалось в связи с уравнением (13Л8). [c.230]

    Расчет теплоты сублимации основан на том факте, что интенсивность пиков в спектре прямо пропорциональна давлению пара образца в ионном источнике. Образец помещают в емкость с отверстием очень небольшого диаметра (ячейка Кнудсена), соединяющим ее с ионным источником, поэтому вещество может попасть в источник только за счет диффузии чфез это отверстие. Если ячейка термостатирована и в ней имеется достаточное количество образца, так что часть его всегда находится в твердом виде, то теплоту сублимации образца можно определить, исследуя изменения интенсивности пика (которая связана с давлением пара) в зависимости от температуры образца. Небольшое количество образца, диффундирующее в ионный источник, не оказывает заметного влияния на равновесие. При таких исследованиях были получены интересные результаты относительно природы частиц, присутствующих в паре над некоторыми твердыми веществами, имеющими высокие температуры плавления. В паре над хлоридом лития были обнаружены мономеры, димеры и тримеры, а в паре над хлоридами натрия, калия и цезия — мономеры и димеры [20]. [c.327]

    В других странах имеются программы для ЭВМ, которые позволяют исследовать влияние определенных промоторов ванадия или соотношения масс активной фазы и носителя по соответствующей карте или сетке (патенты США № 4285927 и 4294723). Обычно для нахождения состава активного катализатора необходимо попасть в сравнительно узкий интервал содержания активного компонента на носителе, концентрации связующего, избытка щелочи или кислоты. В японском патенте [59] утверждается, что максимальные конверсии достигаются при оптимальном суммарном содержании V2O3 (в масс. %) в катализаторе и оптимальном содержании щелочи, выраженном в виде отношения мольного содержания КгО-ЬНагО к мольному содержанию V2O5. [c.256]

    Типичные характеристики различных марок СНГ, применяемых, например, в качестве промышленного и автомобильного топлива, бытового газа в баллонах, растворителей и т. п., даны в табл. 18. В большинстве экономически развитых стран разработаны технические требования к качеству промышленных марок СНГ. Недавно был опубликован их критический анализ [1]. Можно отметить один общий для всех технических условий недостаток, важный при производстве ЗПГ, — в них часто не приводится различие между насыщенным пропаном и ненасыщенным пропиленом. Во многих сферах применения СНГ, в частности, для приготовления пищи, отопления и т. п. это различие несущественно. Но оно играет важную роль при определении характеристик СНГ как сырья для производства ЗПГ. В связи с тем, что в прошлом СНГ применялся для производства бедных газов, содержание ненасыщенных составляющих в нем было ограничено (5—20 об. %). Это ограничение особенно касалось СНГ с нефтеперерабатывающих заводов, где в него могли попасть газообразные олефины, побочные продукты крекинга дистиллятов. В СНГ из природного газа содержание ненасыщенных углеводородов минимально. Другой проблемой, которая может возникнуть при использовании товарных сортов СНГ в производстве ЗПГ, является наличие в нем одорантов, часто добавляемых в баллонный газ в целях безопасности. Поэ1тому с самого начала следует избегать добавок в газ одорантов. При невозможности соблюдения [c.74]

    Повышенная электрическая проводимость органических полупроводников объясняется высокой подвижностью я-электро-нов сопряженных двойных связей. Это обусловливает эстафетную электронно-дырочную проводимость при состоянии, когда электроны находятся в них на более высоких энергетических уровнях. В результате взаимодействия с поверхностью, ограничивающей объем, электрон мол<ет оторваться от молекулы л попасть на поверхность. При этом в молекуле возникает вакансия— дырка. Эффективная масса электронов и дырок много меньше массы молекулы, так что у соседней молекулы, которая не успевает заметно сместиться, один из электронов. может перескочить в образовавшуюся дырку. Одновременно мигрируют как положительные, так и отрицательные заряды. Электрическая проводимость по эстафетному механизму возникает за счет электронных донорно-акцеиторных взаимодействий между молекулами и на границе масляной фазы с поверхностью металла. В отличие от ионной или форетической проводимости при эстафетной электрической проводимости не происходит переноса вещества, а значит, последняя не долл<на зависеть от вязкости среды. [c.61]

    Важнейшим видом химической связи в молекулах является так называемая коваугентная, нли гомеополярная, связь. Ковалентная связь образуется между двумя атомами, обладающими неспаренными электронами. При сближении атомов из двух атомных орбит, занимаемых неспаренными электронами, в результате взаимного возмущающего действия атомов образуются две молекулярные орбиты. Если неспаренные электроны сближающихся атомов имеют противоположно ориентированные (антипараллельные) спины, то они оба могут, согласно принципу Паули, попасть на низшую, энергетически более выгодную молекулярную орбиту (так называемую связывающую орбиту), что приводит к возникновению устойчивой связи между атомами. [c.10]

    Определить самую длинную ценочку (главную цепь). При наличии кислород- и азотсодержащих заместителей атомы углерода, с которыми они связаны, должны попасть в главную цепь. При этом в эту цепочку должны попасть кратные связи (если они есть). [c.187]

    Тепловая энергия может вызвать образование дырки рядом с дефектом в нестехиометрических кристаллах типа /// и IV. Под действием электрического поля дырки в нее может попасть электрон из рядом расположенной частицы (или связи). Это равносильно перемещению дырки, что обусловливает способность кристалла проводить электрический ток. Такого типа кристаллы также являются полупроводниками. Проводимость, вызванная наличием положительных дырок, называют проводимостью р-типа (от positive — положительный) проводимость п-типа (от negative — отрицательный) вызвана перемещением [c.176]

    Растворение может быть выполнено путем высокотемператур-лого сплавления или спекания с флюсами (ЫагСОз, ЫагОг и др.). Сплав охлаждают и растворяют в растворителе. При переведении лробы в раствор в нее могут попасть вещества, искажающие результат анализа. Например, материал сосуда может растворяться и попасть в пробу или часть пробы адсорбируется сосудом. Анионы адсорбируются слабее, чем катионы, поэтому для уменьшения потерь катионы следует связать в анионные комплексы например, Hg +—>HgI4 , Ag+—>-Ag( N)2 . [c.247]

    В случае использования в качестве бомбардирующих частиц протонов, дейтронов и др., несущих положит, зарад, бомбардирующую частицу ускоряют до высоких энергай (от десятков МэВ до сотен ГэВ), используя разл. ускорители. -2 0 необходимо для того, чтобы заряженная частица могла преодолеть кулоновский потенциальный барьер и попасть в облучаемое адро. При об.15чении мишеней положительно заряженными частицами наиб, выходы Я. р. достигаются при использовании дейтронов. Связано это с тем, что энергия связи протона и нейтрона в дейтроне относительно мала, и соотв., велико расстояние между протоном и нейтроном. [c.515]

    Отходы первой категории радиационно опасны только при попадании внутрь организма человека, и поэтому должны быть локализованы таким образом, чтобы в результате мифации по биологическим цепям они не могли попасть в организм человека в опасных количествах. Вторая категория отходов опасна и как источник внешнего облучения, в связи с чем необходима также зашита от проникающего излучения. [c.377]

    Анализ золы осадков (табл. 1), снятых с топливного фильтра, задерживающего частицы размерадш более 8 мк, а также данные, приведенные в литературе [2 и др.], показывают, что в золе осадков содержится большое количество железа, алюминия, кальция, натрия и А1агния. Они могут попасть в топливо как в процессе его получения, так и в процессе транспорта и хранения. В связи с этим большое значение приобретает неизменная чистота топлива как средство сохранения и даже повышения его термической стабильности. [c.102]

    По этой причине условия протекания реакций в растворе будут коренным образом отличаться в зависимости от того, реагируют ли макромолекулы друг с другом или с низкoмoлeк лярным веществом В первом случае в одну клетку должны попасть функциональные группы, закрепленные на матрице различных макромолекул Вероятность подобного события из-за малой подвижности и сложной пространственной конфигурации последних крайне низка Поэтому, например, в растворе при ацпдолизе лигнина реакции сшивки , приводящие к увеличению молекулярного веса препарата, не были обнаружены (см раздел IX 3) Во втором случае молекулы низкомолекулярного соединения (Н3О+, НО ), обладая неограниченной свободой движения, легко проникают в одну клетку с функциональными группами яигнина, вызывая деструктивные превращения, такие, как ацидолиз эфирных связей, реакции элиминирования и др [c.283]

    Применение фосфора в пулях также не является достаточно удовлетворительным средством фосфор воспламеняет только легкие горючие вещества, например, бензин, а тяжелые — нефть, газойль—не воспламеняет. В последние годы во всех странах ведутся работы по переводу двигателей на тяжелые типы горючих,. В связи с этим возникла необходимость замены фосфора в зажигательных пулях более сильнодействующим средством. Кроме того, фосфор сильно разбрызгивается ц при стрельбе с самолета по самолету противника фосфор может попасть на самолет нападающей стороны. Поэтол1у ведутся опыты применення в пулях зажигательных составов окислительного и термитного действия. [c.100]

    При внезапном снижении давления пара в пароподводящей распредлительной систвхме осадок из метантенка может попасть в паропровод и вызвать аварию. В связи с этим необходимо предусматривать блокировку паровых задвижек и игольчатых вентилей в инжекторе в зависимости от давления пара в паропроводе. [c.195]

    Согласно модели, предложенной Яцимирским [139], перенос электрона от У(1У) к иону ХОз" сопровождается разрывом связи X—О, так как единственный -электрон ванадия(1У) должен попасть на ст-антисвязывающую орбиталь галогената (например, рсу ). Такой вывод следует из соображений симметрии и требования максимального перекрывания взаимодействующих орбиталей. Из рис. 29 следует, что для максимального перекрывания орбиталей окислителя и восстановителя необходима определенная ориентация иона металла по отношению к связи X—О галогената  [c.160]

    Математическое рассмотрение, из которого следует приведенное выше уравнение, дает слишком упрощенную картину условий работы умножителя. Хорошо известно, что чем выше энергия бомбардирующих электронов, тем больше эмиссия вторичных электронов. Можно представить себе, что энергия бомбардирующих электронов постоянна безотносительно к числу электронов, образующихся на предшествующих динодах на каждую первичную частицу. Если, например, одна частица дает количество электронов меньше среднего,то можно ожидать, что их средняя энергия будет выше обычного значения или что они не все образуются с одинаковой энергией. Полагают, что такие колебания энергии незначит ьны по сравнению с напряжением на каждой ступени умножителя, но для полноты теории следует принимать во внимание возрастание флуктуаций, ожидаемое по этой причине. Измерения, проведенные Коллатом 1151], показали, что для всех бомбардируемых поверхностей энергия большинства эмитируемых электронов лежит в диапазоне 2—6 эв и наблюдается максвелловское распределениеэнергии в этой области. На кривой распределения имеется длинный хвост , распространяющийся в область очень высоких энергий результаты также усложняются благодаря отражению первичных частиц. Некоторая часть электронов, особенно образующихся с высокой энергией, может даже не попасть в мишень и достигнуть последующих динодов с той энергией, которой они будут обладать после прохождения нескольких ступеней. Наблюдаемое уменьшение числа частиц в выходных импульсах позволяет объяснить высокий уровень флуктуаций интенсивности импульсов. Эффективность счета отдельных первичных частиц характеризует степень влияния дискриминаций на точность получаемых результатов. В работе [2161] сообщалась величина порядка 80%. Относительные колебания усиления на первой ступени умножителя будут увеличиваться при уменьшении числа вторичных электронов, образующихся на этой стадии. Таким образом флуктуации интенсивности выходного импульса будут возрастать, при уменьшении усиления на первой ступени на последующих стадиях они будут зависеть от усиления в гораздо меньшей степени. Использование умножителя для счета заряженных частиц связано с бомбардировкой катода этими частицами, и поэтому первый электрод умножителя может отравляться, и его усиление может ухудшаться быстрее, чем у остальных динодов. Этот эффект особенно заметен в случае инертных газов и других одноатомных молекул, которые могут проникать в исследуемую поверхность. [c.226]


Смотреть страницы где упоминается термин попал связь: [c.303]    [c.88]    [c.58]    [c.60]    [c.453]    [c.18]    [c.84]    [c.321]    [c.593]    [c.377]    [c.13]    [c.73]   
Общая и неорганическая химия (1994) -- [ c.95 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте