Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Горные породы как

    Диэлектрическая проницаемость горных пород как многофазных многокомпонентных систем определяется диэлектрическими свойствами твердых, жидких и газообразных объемных фаз, а также поверхностных фаз Вклад каждой фазы в общую эффективную диэлектрическую проницаемость породы обусловливается химико-минеральным составом твердых частиц скелета и цемента, их количеством, размером и формой, физико-химическими свойствами и газообразных фаз, структурой и текстурой пород [29] Существенное влияние на породы оказывают поверхностные фазы, возникшие в результате физико-хими-ческого взаимодействия объемных фаз. Установлено, что наибольшее влияние на диэлектрическую проницаемость пород-коллекторов оказывают их пористость и влажность [6, 7, 29,54]. [c.109]


    Нефть, как и вода, заполняет пустоты в породах. Степень насыщения водой и нефтью зависит от условий образования и состава пород. Что же представляет собой горная порода, как она образуется  [c.9]

    Теперь мы уже можем разобраться, где и как образуются нефть и газ, как формируются их залежи и как они располагаются в толщах горных пород, каков состав нефти и природного газа и как он изменяется по мере углубления в толщу горных пород. [c.29]

    Известно также предложение В. Э. Левенсона измерять окислительно-восстановительный потенциал горных пород как показатель нефтегазоносности, поскольку образование нефтяных углеводородов связано с восстановительной обстановкой. В окислительной же обстановке, т. е. в присутствии кислорода или веществ-окислителей, образования углеводородов не происходит, они подвергаются окислению. [c.94]

    Выще было показано, что пластовая жидкость—носитель электрических зарядов из-за трения фаз, адсорбции ионов на поверхности взвещенных фаз и контакта с заряженными поверхностями. В то же время скелет пласта и окружающие горные породы, как правило, являются носителями собственного электрического поля. [c.129]

    Интересную гипотезу выдвинула группа московских ученых из Всесоюзного научно-исследовательского института ядерной геологии и геофизики. Они рассматривают горные породы как твердую смесь, состоящую из зерен и пластин минералов. При подвижках земной коры во время землетрясений и других сейсмических [c.26]

    Для разработки хроматографических методов анализа природных газов прежде всего необходимо знание их химического состава и соотношения концентраций отдельных компонентов. Состав природных газов необычайно разнообразен и зависит от генезиса и физико-химических условий, в которых они находятся. Геохимия природных газов изучает газы земной атмосферы почвенные, болотные и торфяные газы, образующиеся в поверхностных слоях земли газы нефтяных, чисто газовых и каменноугольных месторождений газы, содержащиеся в небольших концентрациях в горных породах как осадочных, так и магматических газы, растворенные в воде морей и океанов, подземных водах и реках газы вулканического происхождения. [c.53]

    ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ МИНЕРАЛЫ — минералы, входящие в состав горных пород как основная составная часть. К П. м. относят полевые шпаты, кварц, слюды и другие составные части магматических пород. В осадочных породах П. м. являются кальцит, доломит, соли и др. [c.201]

    В процессе обогащения и окускования горных пород, как и при добыче, а также других как промышленных, так и природных явлениях часто приходится сталкиваться не только с целесообразностью создания эмульсий и их стабилизацией, но и предотвращением их образования и разрушением (деэмульгирование). [c.257]


    Наиболее мощно действующим природным процессом, выводящим углерод из круговорота, является связывание СО2 при разрушении горных пород. Как уже отмечалось, он ежегодно извлекает из атмосферы около 2 млрд т. углерода. Но еще больше этого элемента возвращает ей сознательная деятельность человека. Можно поэтому думать, что общее содержание СО2 в атмосфере современной нам эпохи не только не уменьшается, но даже несколько увеличивается, зз [c.573]

    Кстати, в геологических науках укоренилось представление о высокотемпературных силикатных поликомпонентных жидкостях, которые дают начало изверженным горным породам, как о расплавах. В природе практически отсутствуют жидкости, которые можно было бы назвать расплавами. [c.13]

    ГЛАВА I ГОРНАЯ ПОРОДА КАК ГЕТЕРОГЕННАЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА [c.7]

    Для многочисленных моделей горных пород, построенных по различным принципам, в литературе нет строгой классификации. Выше дано определение горной породы как гетерогенной физико-химической термодинамической системы, поэтому одна из возможных классификаций моделей и пород может быть основана на законах термодинамики. [c.36]

    Нами предложена классификация горных пород и их моделей на основе определения горной породы как гетерогенной физико-химической и термодинамической системы. Классификация базируется на термодинамической теории гетерогенных систем, содержащих несколько объемных фаз, поверхностей разрыва и поверхностных фаз она разработана А. И. Русановым [59]. Классическое правило фаз Гиббса в виде [c.36]

    Схема элементов терригенной горной породы как статистической системы [c.85]

    Хотя сурьма является обычным, не редким элементом, однако содержание ее в земной коре меньше, чем мышьяка, и она не так широко рассеяна в горных породах, как мышьяк. Сурьма встречается в самородном виде, но чаш е в виде Сульфида, стибнита SbgOs, а также в различных антимонидах и сульфоантимонидах тяжелых металлов и в окисях вторичного происхождения. Сурьма в отличие от мышьяка имеет большое применение в металлургии и часто входит в состав сплавов цветных металлов. [c.317]

    Метод ПГХ довольно широко используют при исследовании залежей природных топлив и оценке их свойств. Определение типа керогена представляет интерес для предварительной оценки количественного выхода нефтяных фракций в результате его переработки. Для этой цели, а также для проведения оценки потенциальных возможностей нефтяных залежей и горных пород как источников нефти может быть использован метод ПГХ. [c.229]

    Барий и стронций, оба или по отдельности, часто встречаются среди все Х петрографических типов изверженных, метаморфических и осадочных, поэтому их всегда следует искать при анализе, претендующем на полноту. Полученные таким образом сведения представляют больше, чем преходящий интерес в некоторых недавних петрологических сводках они имели особое значение. А. Холмс [2] рекомендует чаще определять барий и стронций в химических анализах горных пород (как осадочных и метаморфических, так и изверженных), а особенно в анализах породообразующих минералов, чтобы можно было точно установить, в какую кристаллическую фазу концентрировались барий и стронций. Если порода происходит из хорошо известных мировых районов распространения бария или стронция (см. стр. 257), аналитику несомненно следует искать эти компоненты, так как они могут присутствовать в весьма заметных количествах (до 0,25% каждого) . Если определение окиси бария и стронция пропущено, то барий в отсутствие сульфата, вероятно, нигде в анализе не будет уловлен, стронций же почти весь окажется подсчитанным как окись кальция. Необходимость в отвешивании отдельных порций не возникает, так как стронций определяется [c.36]

    Наряду с образованием твердых растворов полевошпатовые минералы способны образовывать и физические смеси. Полевошпатовые минералы входят в состав таких горных пород как граниты, базальты, диориты и др. Горная порода, состоящая из полевых шпатов с вкраплениями кварцевых зерен, называется пегматитом. [c.59]

    Химический анализ природных соединений — минералов, руд, различных горных пород как изверженного, так и осадочного происхождения— весьма сложен. Изучение химического состава этих объектов требует применения точных и достаточно универсальных методов. Это же можно сказать и об исследовании ряда продуктов технологической переработки руд—металлов, сплавов и солей. [c.5]

    Состав газов атмосферы приведен в ст. Атмосфера. Газы в о а д у ш н 7л е, находящиеся в недрах земли, состоят ИЗ N2 и инертных газов свободный кислород в них отсутствует. Газы химического происхождения образуются прп химич, взаимодействии между газообразными веществами, водными р-рами и горными породами как при нормальных условиях, так и при повышенных темп-рах и давлениях, существующих на разных глубинах земной коры. При том могут образоваться Н , СО, СО , НаЗ, N2, а такше СН4 и др. углеводороды. В результате радиоактивных процессов и термоядерных реакций образуется гелий, аргон, ксенон и др, газы. [c.385]

    Описаны плитки и дробитель из высококачественной алюминиевой керамики для измельчения горных пород Как установлено, единственными элементами, которые попали в порошок при измельчении куска кварца до 100 меш, были титан (1 ч. на млн.) и магний (30 ч. на млн.) алюминия найдено не было. [c.21]

    Кристаллический магнезит образуется в природе в результате воздействия на известняки или доломиты магнезиальных растворов. Встречаются иногда и залежи кристаллического магнезита осадочного происхождения. Образование аморфного магнезита связано с разложением богатых магнием силикатных горных пород, как, например, змеевиков и оливинов. [c.80]

    К системам типа т/т относятся многие горные породы как магматического (элементы магмы при ее застывании выделяются в виде кристаллов), так и осадочного происхождения (в континентальных и морских водах оседают мельчайшие частицы кремнезема, глин, гидро-оксвдов железа, диатомитовых водорослей, гумусов и других веществ). Такая порода как голубая каменная соль — тоже дисперсная система т/т (в хлориде натрия диспергировано около 0,0001% металлического натрия). К этим же системам относятся гетерогенные сплавы, ибо образование подобных систем, как правило, происходит через расплав. Из расплава при охлаждении выделяется дисперсная фаза, остающаяся в виде диспергированных частиц в затвердевшей системе. Цветные стекла также представляют собой дисперсные системы т/т. Если, например, в обычной стеклянной массе диспергировано золото, то получается рубиновое стекло. [c.261]


    В книге на основе определения горной породы как гетерогенной физико-химической системы дана классификация петрофизи-ческих моделей и горных пород. Рассмотрены вопросы образования граничных слоев на поверхностях раздела объемных фаз. Предложены уравнения, характеризующие изменение плотности, вязкости, элекгропрозодности, диэлектрическои проницаемости, диффузии, теплопроводности связанной воды в зависи юсти от расстояния изучаемой точки от поверхности твердой фазы породы. [c.2]

    Спектральные методы, применяемые для анализа горных пород, приложимы такн<е к анализу разнообразных силикатов и стекол, шлаков и других твердых объектов неметаллического характера и сложного химического состава. Поэтому мы специально не будем рассматривать методы анализа веществ такого типа, ограничившись анализом горных пород как типичным примером. При количественном анализе горных пород, как и при полуколичественных определениях, в качестве источника света чаще всего употребляется дуга. Применяется как испарение из канала электрода, так и вдувание пробы в пламя дуг11. В некоторых случаях для возбуждения применяется пламя и искровой разряд. [c.241]

    Модель терригенной горной породы как статистической смеси может состоять из следующих элементов 1) скелета горной породы с водной пленкой, имеющей аномальные физические свойства, и неэлектропроводной водой 2) глинистых гидратированных частиц, заполняющих межзерновое пространство 3) свободной воды, 4) углеводородов (нефти, газа). Первые два элемента характеризуют физико-химическое взаимодействие компонентов системы. Допускаем электропроводность нефти и газа весьма малой, поэтому их вкладохм в электропроводность системы пренебрегаем. Вклад каждого элемента в электропроводность идеальной модели породы определяется долей занимаемого им объема системы, его структурой и химическим составом. Структура элементов может быть учтена с помощью видоизмененной формулы Максвелла (130). [c.108]

    Практически для получения С. пользуются окис-ными катализаторами, гл. обр. ТЮа в области светочувствительных стекол сохранили свое значение и металлич. катализаторы. Критич. размер центров кристаллизации в зависимости от кристаллизуемой системы и катализатора равен 10—500 А. В ряде случаев С. получают из стеклянного порошка методами, принятыми в керамич. технологии, с последующей термич. обработкой изделий для их кристаллизации. С. могут быть получены также из расплавов стекол на основе нерудных ископаемых горных пород как огненно-жидких, так и отвальных металлургич. шлаков (щлакоситаллы). К последним прибавляют ок. 35 вес. % кварцевого песка, 2,5—4,5% катализаторов кристаллизации (сульфиды железа и марганца) и окислы, регулирующие окислительно-восстановительные процессы. Возможно получение шлакоситал-лов (черного, белого, голубого и др.), у к-рых а зг, достигает 2500 кг см . Такие С. обладают исключительно высокой износоустойчивостью, а также химич. и термич. стойкостью. [c.444]

    Массив горных пород, как любая материальная среда, характеризуется определенным расположением частиц в пространстве и имеет определенное состояние своего внутреннего равновесия (Квапил, 1959). В процессе проходки горной выработки нарушается первоначальное уравновешенное состояние нетронутого горного массива, испытывающего трехосное сжатие. По периметру выработки вглубь массива начинается образование нового равновесного состояния. Этот процесс заключается в перераспределении напряжений, чем сопровождается определенное деформирование и смещение горных пород. Вокруг выработки образуется зона пониженных напряжений. [c.30]

    Ударные дробилки оправдали себя на многих установках. На установках для дробления горной породы (как под землей, так и на поверхности) благодаря ударному измельчению получается окончательный продукт кубической формы, что предотвращает забивание трубопроводов пневматической закладки, вызываемое пластинчатым материалом. Здесь особо благоприятно сказывается также нечувствительность ударного механизма по отношению к попаданию в дробилку железа или дерева. Плавный ход, а также размеры дробилки понижают расходы на сооружение фундамента и помещения. В установках по дроблению горные породы крупностью до 800 мм сначала предварительно сортируют на вибрационном грохоте. Подрешет-ный продукт крупностью менее 80 мм является готовым для пневматической закладки, а остаток на сите направляют в ударную дробилку. Затем измельченный материал подвергают последующей сортировке, а остаток крупностью свыше 80 мм подается на вторую меньшую ударную дробилку (рис. 14). [c.267]

    В сколько-нибудь значительных количествах земная кора содержит только ТЬ (6 Ю" ) и и (2 Ю %). Ничтожные примеси обоихэлемен-тов входят в состав таких распространенных горных пород, как граниты. Богатые торием или ураном минералы встречаются редко. К ним относятся прежде всего торит (7)18104) и уранинит (иО , где 2<п<3). Практическое значение ТЬ, и и других актинидов (особенно — Ри) связано почти исключительно с использованием внутриатомной энергии. [c.247]


Смотреть страницы где упоминается термин Горные породы как: [c.91]    [c.239]    [c.199]    [c.343]    [c.592]    [c.347]    [c.319]    [c.343]    [c.321]    [c.286]    [c.92]   
Коллоидная химия 1982 (1982) -- [ c.346 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Активационное определение марганца горных породах

Активационное определение хрома горных породах

Активационный метод определения лития в горных породах

Аллик А. О механических свойствах горных пород на Эстонском месторождении горючих сланцев

Алюминий в минералах и горных порода

Анализ горных пород

Анализ руд, минералов, горных пород н почв

Анализ силикатных горных пород

Ананян. Особенности воды в промерзающих тонкодисперсных горных породах

Апологических материала горных породах

Архипов А.Г. Исследование акустико-спектральных характеристик разрушения горных пород для решения практических задач бурения скважин на нефть и газ

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия горных пород

Барий нахождение в горных породах

Белобрагина, А. Д. Миллер. Спектральное определение йода, брома, хлора в вытяжках из горных пород и в природных водах

Белянкин Таблицы для перечисления химических анализов и горных пород

Бериллий в горных породах

Бериллий в минералах и горных порода

Биологическое разрушение горных пород

Ванадий из горных пород

Ванадий, минералы в горных породах

Ванадий, определение в железе открытие в горных породах

Виды воды в горных породах

Виды волы в горных породах

Висмут в минералах и горных порода

Влажность, измерение горных пород

Влияние воды на механические свойства и дисперсную структуру горных пород. — В. Ю. Травкин, Н. В. Перцов, Б. С. Коган

Водно-физические свойства горных пород и почв

Водород в горных породах

Вольфрам в минералах и горных порода

Выветривание горных пород

Горная порода как гетерогенная физико-химическая и термодинамическая система

Горные породы Vjf андезиты

Горные породы Vjf асбесты

Горные породы Vjf бештауниты

Горные породы Vjf граниты

Горные породы Vjf кварц пылевидный

Горные породы Vjf кварциты

Горные породы Vjf фельзиты

Горные породы в стеклоделии

Горные породы вторичные осадочные

Горные породы и минералы

Горные породы и минералы, анализ

Горные породы и минералы, определение

Горные породы и минералы, определение сульфатов

Горные породы и поровые растворы

Горные породы изверженные

Горные породы как коллоидные системы

Горные породы как окислы

Горные породы кислотные

Горные породы молибдена

Горные породы окисление в токе кислорода

Горные породы определение алюминия

Горные породы определение бериллия

Горные породы определение ванадия

Горные породы определение железа

Горные породы определение урана

Горные породы осадочные

Горные породы основные

Горные породы первичные изверженные

Горные породы разложение

Горные породы растворение золота

Горные породы содержание лития

Горные породы сопротивление сжатию

Горные породы сплавление с нитратами

Горные породы хрома

Горные породы, минералы, определение азота

Горные породы, минералы, определение азота аммонийного

Горные породы, минералы, определение азота аммонийного, нитратного и нитритного

Горные породы, минералы, определение азота нитратного

Горные породы, минералы, руды

Горные породы, определение ртут

Горные породы, содержащие серный колчедан

Горные породы, спектральное открытие и определение

Горные породы, угли и руды

Горные породы. Каменное литье

Горный

Деформационные и прочностные свойства горных пород

Динамика вытеснения пара жидкостью при фильтрации в пластах горных пород

Динамика кондуктивного плавления и затвердевания горных пород

Дитрих Руководство для анализа горных пород

Диффузия в горных породах

Древнейшие горные породы Земли

Естественные горные породы

Железо в минералах и горных порода

Железо горных породах

Железо породах горных карбонатны

Заварицкий Введение в петрохимию изверженных горных пород

Заварицкий Пересчет химических анализов изверженных горных пород

Загрязнение образцов силикатов, измельчаемых в стальных ступКомпоненты, подлежащие определению при анализах горных пород

Измельчение образцов горных пород

Измельчение образцов горных пород методом геологического управления США

Ионообменное отделение лития горных пород

Искусственные силикатные материалы, получаемые плавлением горных пород и других веществ

Исследование адсорбции и ионного обмена на горних породах

Кадмий горных породах

Калий в минералах и горных породах

Кальций в минералах и горных порода

Каустобиолиты, положение среди горных пород

Качественное обнаружение горных породах

Кислоты как агрессивные среды на горные породы

Кобальт в горных породах

Кобальт в минералах и горных порода

Количественный анализ горных пород

Комплексно-фосфатный метод выделения соединений UVI при анализе горных пород и минералов

Конструкционные материалы горные породы

Концентрирование и спектрофотометрическое определение малых количеств таллия в щелочных горных породах

Коррозионная стойкость горных пород

Кремневая кислота в минералах и горных породах

Лабораторные определения параметров горных пород

Магний в минералах и горных порода

Марганец в минералах и горных порода

Марганец горных породах

Методы измерения пористости горных пород

Методы определения коэффициентов диффузии в горных породах

Методы определения параметров трещиноватых горных пород

Методы определения удельной поверхности горных пород

Методы разложения горных пород

Методы химического анализа минералов и горных пород

Механика глин и глинистых горных пород

Механические свойства горных пород

Микроопределение азота в горных породах и силикатных минералах с разложением в запаянной пробирке

Микротехника выделения минералов из горных пород

Молибден в минералах и горных порода

Молибден нахождение в горных породах

Мука из горных пород как наполнитель

Мышьяк в горных породах

Мышьяк в минералах и горных породах

Назаренко, М. Б. Шустова ЭКСТРАКЦИОННО-ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОКОЛИЧЕСТВ ТАНТАЛА В ГОРНЫХ ПОРОДАХ

Напряженное состояние пород в районе горных выработок

Натрий горных породах

Некоторые вопросы методики изучения геохимии редких эелементов в изверженных горных породах

Некоторые вопросы распределения редких элементов в изверженных горных породах

Неметаллические материалы (горные породы и плавленые материалы)

Никель в минералах и горных порода

Никель горных породах

Об образовании горных пород

Общая характеристика изверженных горных пород

Общая характеристика осадочных горных пород

Оливиновые горные породы

Олово в минералах и горных порода

Определение в горных породах, минералах, стеклах, огнеупорах

Определение водорода в горных породах и минералах

Определение вольфрама горных породах

Определение золота горных породах

Определение марганца горных породах

Определение меди в некоторых рудах, продуктах их обогащения, минералах и горных породах

Определение мышьяка в рудах, минералах, горных породах и почвах

Определение незначительных количеств плагины в горных породах

Определение низких содержаний свинца в горных породах

Определение никеля горных породах

Определение различных форм, в которых сера находится в горных породах

Определение рана в природных и промышленных объек. Определение урана в минералах, рудах и горных породах

Определение ртути горных породах

Определение серебра горных породах

Определение серы в горных породах

Определение стронция в горных породах

Определение теплопередачи в пористых средах и горных породах

Определение титана с хромотроповой кислотой в горных породах, рудах, сталях, металлах и сплавах

Определение урана методами изотопного разбавления в метеоритах и горных породах

Определение урана радиоактивационными методами в горных породах, минералах, водах

Определение фосфора в почвах, горных породах, минералах, рудах, концентратах, шлаках, окислах, природных фосфатах и удобрениях

Определение фосфора горных породах

Определение хрома горных породах

Определение цинка в рудах и горных породах при его низком содержании или при анализе особенно сложных объектов

Определения кальция в горных породах

Осадочные горные породы — вместилища нефти и газа

Основной закон фильтрации и проницаемость горных пород

Основные способы защиты от коррозии конструкций из бетона и горных пород

Особенности диффузии в горных породах

Особенности идеального (мысленного) моделирования горных пород

Отбор руд и горных пород

Открытие ванадия в горных породах и т. п. материалах

Открытие минералов, содержащих тантал и ниобий в рудах, шлихах и горных породах

Открытие отдельных элементов в минералах и горных породах

Плавленые горные породы

Плавленые горные породы и природные кислотоупоры

Пламенно-фотометрический эмиссионный метод определения горных породах

Пластовая вода в горных породах

Платина определение в породах горных

Плотность горных пород определение

Плотность минералов и горных пород

Плотность природных кристаллических пространств и построенных на них горных пород ). Мезоморфные состояния пространства природных жидких и твердых тел. Стекловатое аморфное коллоидальное состояние пространства

Пономарев Методы химического анализа горных пород

Пористость горных пород

Породы горные открытие ванадия

Породы горные см платины

Породы горные, крепление

Породы горные, определение

Почвы и морские осадки (js.5). Руды, минералы и горные породы

Прибор для определения газопроницаемости горных пород

Природные газы почв и осадочных горных пород

Происхождение гелия из радиоэлементов, нормально рассеянных в горных породах

Проницаемость горных пород

Прочность горных пород

Радий в горных породах

Радиометрическое определение абсолютного возраста горных пород и археологических материалов

Разложение горных пород и Сетей

Разложение урановых материалов руды, минералы, горные породы

Распространенность элементов в горных породах Луны

Распространенность элементов в горных породах земной коры

Реологические свойства глин и глинистых горных пород

Ртуть в минералах и горных породах

Рубидий в горных породах

Рубидий содержание в горных и осадочных породах и в минерала

Сборник химических анализов минералов и горных пород

Свинец в минералах й горных порода

Свинец влияние горных породах

Свинец горных породах

Свойства элементов, минералов и горных пород

Селен в минералах и горных порода

Сера элементная горных породах

Сера, определение горных породах и минералах

Серебро в минералах и горных порода

Сероводород минералах и горных породах

Силикатные материалы, получаемые плавлением горных пород и других неорганических веществ Каменное литье

Скандий, методы осаждения силикатных горных породах

Собственное магнитное поле горных пород

Собственное электростатическое поле горных пород

Содержание гелия в горных породах

Содержание ртути горные породы, минералы

Состав горных пород

Составные части силикатных горных пород

Состояние хлора в горных породах

Спектральное определение горных породах

Спектральное определение индия и таллия в рудах, минералах и горных породах

Спектральное определение редкоземельных элемент,.,, выделенных из горных пород

Спектрографические эмиссионные дуговой и искровой методы определени горных породах

Сравнение свойств каменной соли со свойствами других горных пород

Сравнительные результаты макро- и микроанализа минералов, руд и горных пород

Стойкость химическая горных пород

Строительные материалы Характеристика образцов изверженных горных пород

Стронций в минералах и горных порода

Сульфиды горных породах

Сурьма в минералах и горных порода

Таллий горных породах

Тантал определение в горных породах

Твердость горных пород

Тектоническая дезинтеграция горных пород и нефтегазоносность осадочного чехла

Теллур в минералах и горных породах

Теоретические основы влагопереноса в горных породах при неполном водонасыщении

Теоретические основы опытно-фильтрационных работ Фильтрационные свойства горных пород

Теоретические основы физико-химической механики глин и глинистых горных пород

Теория интерференции силикатных и карбонатных горных пород

Тепловые свойства горных пород

Титан в минералах и Горных порода

Торий в горных породах

Трещиноватость горных пород

Углерод в горных породах и минералах

Удельная поверхность горных пород

Уксусная кислота в горных породах

Упрощенное определение ртути в рудах и горных породах

Ускоренное определение молибдена в рудах и горных породах после Отделения его на катионите КУ

Ускоренное определение мышьяка в рудах и горных породах

ФИЗИКА ПЛАСТА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ И ГАЗА

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД

Фазовая и относительная проницаемости горных пород

Физико-химические основы петрографии изверженных горных пород

Формы залегания горных пород и тектонические нарушения

Формы залегания осадочных горных пород

Формы серы, определение горных породах

Фосген в минералах и горных порода

Фосфор горных пород

Фторид-ионов определение в силикатных горных породах

Характеристика образцов осадочных горных пород

Химически стойкие материалы, получаемые плавлением горных пород

Химический состав изверженных горных пород

Химический состав метаморфических горных пород

Химический состав осадочных горных пород

Химическое уплотнение бетонов и горных пород

Цезий содержание в горных и осадочных породах и в минерала

Цирконий в горных породах

Шахтные и бесшахтные способы проходки каналов газификации — 2 Проходка каналов газификации прожигом 3 Газопроницаемость горных пород и угольных пластов

Щелочи как агрессивные среды на горные породы

Электроплавленные и спеченные минеральные материалы (горные породы, окислы и т. п.) Плавленые огнеупоры

Эмиссионная фотометрия пламени горных пород

Эмиссионный спектрографический метод горных породах

Якоб Руководство по химическому анализу горных пород

восстановление олова в горных породах

явления несмесимости при дифференциации естественных горных пород



© 2025 chem21.info Реклама на сайте