Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Газы инертные

    Какие же вещества являются элементами Первыми правильно установленными элементами были металлы-золото, серебро, медь, олово, железо, платина, свинец, цинк, ртуть, никель, вольфрам, кобальт, И вообще из 105 известных к настоящему времени элементов только 22 не обладают металлическими свойствами. Пять неметаллов (гелий, неон, аргон, криптон и ксенон) были обнаружены в смеси газов, остающейся после удаления из воздуха всего имеющегося в нем азота и кислорода. Химики считали эти благородные газы инертными до 1962 г., когда было показано, что ксенон дает соединения со фтором, наиболее активным в химическом отнощении неметаллом. Другие химически активные неметаллы представляют собой либо газы (например, водород, азот, кислород и хлор), либо хрупкие кристаллические вещества (например, углерод, сера, фосфор, мыщьяк и иод). При обычных условиях лишь один неметаллический элемент-бром-находится в жидком состоянии, [c.271]


    Инертные газы инертны потому, что на них заканчивается заполнение -Г0 слоя, а такие системы особенно компактны и устойчивы. По той же причине атомы щелочных металлов водородоподобны. Они содержат один электрон сверх заполненных слоев, образующих компактный остов. Особой устойчивостью заполненных слоев объясняется и высокое сродство к электрону у галогенов. Атом бериллия не похож на атом гелия потому, что он легко возбудим в состоянии то вре- [c.182]

    Для промывки и продувки технологических аппаратов со взрывоопасными и токсичными веществами должны быть предусмотрены штуцера для присоединения воды, пара или инертного газа. Инертный газ или пар должен подводиться к технологическим трубопроводам по съемным участкам трубопроводов или гибким шлангам запорная арматура должна быть установлена с обеих сторон съемного участка. После окончания продувки эти участки трубопроводов необходимо снять, а на запорной арматуре установить заглушки (с хвостовиками), о чем необходимо сделать отметку в журнале. [c.208]

    В расчетном кинетическом уравнении учитывают содержание в газе инертных примесей. В преобразованном виде уравнение Темкина—Пыжова имеет вид  [c.149]

    В Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года указана важнейшая проблема в нефтеперерабатывающей промышленности ...обеспечить дальнейшее углубление переработки нефти и существенное увеличение выработки моторных топлив, а также сырья для химической, нефтехимической и микробиологической промышленности . Повышение эффективности использования нефти в процессе ее первичной и вторично переработки прежде всего связано с углублением отбора нефтепродуктов от их потенциального содержания. Эта задача должна решаться преимущественно путем интенсификации и реконструкции действующих установок первичной и вторичной переработки нефти. Основой реконструкции являются прежде всего надежные проверочные расчеты, позволяющие уточнить оптимальные параметры того или иного процесса и определить запас по производительности имеющихся аппаратов и оборудования. Большое значение в обеспечении надежной работы технологических установок имеет подготовка газовых потоков (удаление сероводорода, осушка) для дальнейшей их переработки в качестве углеводородного сырья или использования в технологических процессах (например, циркулирующий водородсодержащий газ, инертный газ). [c.6]

    Сообщение аппаратов с атмосферой должно осуществляться через масляные затворы с автоматической подачей в них азота, давление которого в системе должно быть избыточным. Стравливание давления в реакторах синтеза АОС до атмосферного должно проводиться также через масляный затвор с автоматической подачей азота в него для сжигания стравливаемых газов на факеле. Выход от предохранительных клапанов должен осуществляться тоже через масляные затворы. Масляные гидрозатворы можно устанавливать на воздушке и клапанах при сравнительно небольших газовых сбросах. На многотоннажных агрегатах производства АОС и синтеза на его основе при больших объемах и высоких скоростях залповых сбросов после предохранительных клапанов и воздушек практически невозможно обеспечить нормальную работу таких гидрозатворов, что обусловлено выбросом затворной жидкости. Для обеспечения же необходимой нормальной работы гидрозатворов при огромных залповых сбросах газов потребовалось бы сооружение масляных затворов гигантских размеров. Поэтому в многотоннажных производствах все воздушки и трубопроводы сброса от предохранительных клапанов ведут к специальной факельной системе. В этой факельной системе обеспечивается постоянное небольшое избыточное давление топливного газа (инертного по отношению к АОС), что исключает возможность проникновения воздуха (кислорода) в систему. [c.162]


    Таким образом, скорость конденсации с повышением температуры возрастает пропорционально корню квадратному из температуры, т. е. значительно медленнее, чем скорость испарения. Поэтому с повышением температуры сильно возрастает плотность газовой фазы, а следовательно, и давление пара. Согласно правилу фаз система с одним компонентом и двумя сосуществующими фазами имеет только одну степень свободы. Давление пара над плоской поверхностью стабильного химического вещества определяется только температурой и не зависит от количества взятой жидкО Сти (твердого тела), от количества пара и от наличия и концентрации воздуха или другого газа, инертного по отношению к другому пару. На давление пара, помимо температуры, оказывает влияние также форма (кривизна) поверхности жидкости (твердого тела) и наличие на нем электрического заряда. Термодинамика равновесных фазовых переходов приводит к уравнению Клапейрона — Клаузиуса (для плоской поверхности) [c.156]

    При окислении сырья воздухом содержание кислорода в газовой фазе в зоне ввода воздуха составляет 21% (об.). Особенности режима в реакторах (барботаж) исключают образование очага горения непосредственно в зоне реакции, однако для исключения горения и на последующих стадиях — после выхода отработанной газовой смеси из слоя жидкости — необходимо соблюдать в реакторе условия (температуру, перемешивание и др.), обеспечивающие достаточно полное расходование кислорода воздуха [281], или разбавлять отработанные газы инертным газом до взрывобезопасного содержания кислорода. Принцип обеспечения низкого взрывобезопасного содержания кислорода в газах окисления принят для производства окисленных битумов -в соответствии с требованиями техники безопасности содержание кислорода в отработанных газах окисления не должно превышать 4% (об.) для всех битумов, кроме высоко-плавких (рубраксы, лаковые и другие битумы, имеющие т м-пературу размягчения выше 100 °С), для которых без дополнительных обоснований установлена концентрация кислорода, равная 8% (об..). [c.176]

    Обезвоживание продувкой инертных газов. Инертные газы, под которыми в данной связи понимают азот и двуокись углерода, используют для продувки в процессах, когда пар жидкости, находящейся в порах осадка, образует с воздухом взрывоопасную смесь. Закономерности обезвоживания при продувке осадка воздухом при обычной температуре и инертными газами в основном аналогичны. Очевидно, что применение инертных газов приводит к повышению затрат по сравнению с затратами при использовании воздуха. [c.282]

    Отечественный и зарубежный опыт показывает, что синтез метанола может быть осуществлен при давлениях от 200 до 320 ат [3]. Выбор давления в системе синтеза зависит главным образом от содержания в синтез-газе инертных газов (метана, азота, аргона). При повышении содержания инертных газов необходимо увеличивать рабочее давление. [c.7]

    Для азотных, азотоводородных и водородных компрессоров рекомендуют для средних давлений легкие, а для высоких тяжелые цилиндровые масла. Эти газы инертны к маслам и не образовывают нагара. [c.267]

    Снабжение инертным газом. Инертный газ потребляется при регенерации катализаторов, для создания подушек в резервуарах, в которых хранятся легкоокисляемые продукты, для продувки аппаратуры перед остановкой на ремонт. В качестве инертного газа используется азот, извлекаемый из воздуха. На заводах находят применение два способа получения азота из воздуха. Один из них состоит в сжигании топливного газа в токе атмосферного воздуха [c.407]

    Билирубин 656 Бинарные соединення 19 Биокатализаторы, см. фермент >i Биополимеры 647, 657 Биполярный ион 643 Биуретовая реакция 653 Благородные газы, см. газы инертные Боковая цепь 503 Бокситы 297 Бор 296 [c.701]

    При прохождении синтез-газа через катализатор взаимодействие СО и Н2 наиболее энергично протекает в верхних слоях - уже здесь достигается значительная глубина превращения СО. Нижние слои катализатора остаются при этом недогруженными по газу. Исходя из этого синтез проводят в несколько ступеней с выделением продуктов синтеза после каждой ступени. При этом в последующих ступенях степень превращения будет снижаться за счет обогащения синтез-газа инертными примесями, но будет достигнута значительная экономия в объеме реактора и увеличится длительность работы катализатора. [c.107]

    Для систем, в которых имеются газы, не участвующие в рассматриваемой реакции, важно иметь в виду, что равновесие зависит только от общего давления реагирующих газов, определяемого при обычных условиях суммой их парциальных давлений. Для рассмотренного выше случая это означает, что р = п + и р" = л" + я". Общее давление газов— участников реакции в таких системах может изменяться не только за счет изменения внешнего давления, но и за счет изменения парциальных давлений газов, инертных по отношению к данной реакции (если внешнее давление сохраняется неизменным).  [c.140]

    Как уже было показано в лекции 7, фундаментальное уравнение Гиббса (7.44) или (7.47) позволяет найти уравнение состояния адсорбированного вещества л=/(Г) из изотермы адсорбции и, наоборот, найти уравнение изотермы адсорбции из уравнения состояния. Рассмотрим нахождение изотермы адсорбции и других термодинамических характеристик адсорбционной системы газ — инертный адсорбент на основании молекулярных моделей уравнения состояния адсорбированного вещества. [c.224]


    При замене кислорода воздухом в системе появляется азот — газ, инертный по отношению к реакции [c.144]

    Реактор 5.0 520 нефтепродукты, циркулирующий газ, инертный газ 2600 8260 50,0 [c.85]

    Некоторое различие в составе продуктов наблюдается также между ступенями синтеэа. так как вследствие увеличения содержания в газе инертных компонентов относительный выход легких продуктов синтеза возрастает от ступени к ступени. Так как синтез-газ перед второй ступенью содержит примерно 50% инертных газов, то на второй ступени получается меньше высококипяших продуктов. [c.104]

    Эндотермический процесс испарения обратим. Поэтому одновременно с ним протекает экзотермический процесс конденсации. Следовательно, при определенных условиях устанавливается равновесие. Равновесное состояние системы жидкость — пар при данной температуре характеризуется давлением насыщенного пара. Эта величина не зависит от количества взятой жидкости, пара и от наличия и концентрации воздуха или другого газа, инертного по отношению к данному пару. Таким образом, давление насыщенного пара данного вещества при неизменной температуре является величиной постоянной и характерной для него. [c.43]

    Азот, угольный ангидрид (углекислота) — газы инертные, Углекислота с успехом применяется для тушения огня. [c.18]

    При нормальных условиях законы идеальных газов применимы ко всем одноатомным газам (инертные газы, пары металлов и др.). Для двухатомных газов (Н2, N2, [c.35]

    Получение и применение инертных газов. Инертные элементы в виде простых веществ — бесцветные газы. Запаха не имеют. Природные изотопы радона радиоактивны, остальные стабильны. Растворимость в воде 100 объемов воды при 0° и давлении в 760 лш растворяющегося газа растворяют приблизительно 1 объем гелия, 6 объемов аргона или 50 объемов радона. Эти данные показывают, что по мере повышения порядкового номера инертного элемента ван-дер-ваальсовы силы адгезионного характера возрастают. [c.542]

    Опишите благородные газы (инертные газы), рассказав об их открытии, важности для Периодической классификации и значении для становления идей о химической связи. [c.372]

    Физические свойства. Молекула азота двухатомна. При обычных условиях N2 — газ без цвета, без запаха и вкуса. В 100 мл воды при 0°С растворяется 2,33 мл азота. Молекула азота устойчива и не распадается на атомы даже при очень высоких температурах (при 3000 °С всего 0,1 %). Вследствие такой устойчивости азот характеризуется низкой реакционной способностью, уступая в этом лишь благородным газам. Инертность — свойство молекул N2 (N = N). [c.196]

    Газовое пространство фильтра и вакуум-приемника фильтра заполнено инертным газом. Инертным газом заполняются также все емкости, содержащие растворитель или растворы. При применении закрытой дыхательной системы с инертным газом преследуют ряд задач сокращение потерь растворителя, устранение попадания воздуха в систему и образования взрывчатой смеси с парами растворителя и предупреждение попадания влаги пз воздуха. [c.233]

    Уо — удельный вес холодной горючей смеси, Г/см . Нормальная скорость распространения пламени зависит от состава горючего газа, в частности от количества в газе инертных составных частей или избыточного воздуха, температуры [c.138]

    В качестве защитного газа могут быть использованы газы инертные (гелий и аргон) и активные (водород, азот и углекислый газ). [c.300]

    Паронит (ГОСТ 481—80) Пар насыщенный и перегретый газы инертные газы дымовые 400 Зависит от конструктивной прочности соединения 5 [c.384]

    Средний молекулярный вес их равен 24—28. С увеличением концепт рация в газах водорода, что может иметь место, например, при накоплении на катализаторе металлов (никель, ванадий и др.), плотность газов снижается. Потоки газов, отводимых из газосе-параторов крекинг-установок, а также из абсорберов, содержат большее или меньшее количество инертных газов, в некоторых случаях до 10% по объему, считая на сухой газ. Инертные газы вносятся в реактор катализатором и затем поступают вместе с продуктами реакции в секцию фракционирования. [c.233]

    Вывести выражение для разности потенциалов па электроде газ инертный металл [уравнение (11.4.2)]. [c.345]

    Заслуживает внимания метод транспортирования ацетилена под давлением с суспендированием в потоке газа инертных частиц размером 10—800 мк, имеющих высокий коэффиииент теплопроводности (например, Ге, М 0, А1. А120з и ЗЮг) . Скорость перемещения взвеси рекомендуется в пределах 0,6—3 м1сек. [c.111]

    В промышленном масштабе при помощи молекулярных сит проводится осушка природного газа, побочного водорода риформинга, этилена, смешанных олефиновых газов, инертного продувочного газа. [c.78]

    Легко видеть, что эта величина не зависит от количества взятой жидкости, от количества пара и от наличия и концентрации воздуха или другого газа, инертного по отношению к данному пару. Хотя мы для простоты приводили наши рассуждения, предполагая, что испарение происходит в отсутствие воздуха и других посторонних веществ, однако в наших выводах не пришлось бы из менить ничего существенного, если бы мы рассматривали испарение в воздухе или в другом газе, инертном по отношению к данному пару . В этом случае при равновесии парциальное давление пара жидкости будет равным давлению ее насыщенного пара при данной температуре. [c.171]

    БЛАГОРОДНЫЕ ГАЗЫ (инертные газы, редкие газы), хим. элементы VIII гр, периодич. системы гетй (Не), неон (Ne), аргон (Аг), криптон (Кг), ксенон (Хе), радон (Rn). В природе образуются в результате разл ядерных процессоа Воздух содержит 5,24-10 % по объему Не, 1,82 10 % Ne, 0,934% Аг, 1,14-10 % Кг, 8,6-10- % Хе, [c.296]

    Режим регенерации катализатора следующий систему вначале продувают циркуляционным газом, после чего заполняют (вытесняя циркуляционный газ) инертным газом регенерацию проводят в газовоздушной среде под давлением 0,3—0,4 МПа и температуре в зоне катализатора не выше 550°С циркуляция газа (пара) на 1 м катализатора составляет 450—900 (260—625) нм /ч содержание кислорода в инертном газе (паре) на входе в реакторы поддерживают на уров1не (% об.) в начале регенерации 0,5 в конце ее до 2 при прокалке катализатора 2—2,8. Конец выжига кокса определяют ио падению температуры в реакторе. Когда концентрация кислорода на входе и выходе становится постоянной, давление снижают до 2 МПа и, вновь подняв температуру до 550 °С, прокаливают катализатор в течение 4 ч. По окончании процесса регенерации систему продувают инертным газом, после чего включают реактор в работу. [c.228]

    Пуск установки производится после проведения подготовительных операций, включающих подачу на установк у пара, электроэнергии, оборотной воды, топливного газа, инертного газа, воздуха КИП, водородсодержащего газа. Пуск установки включает следующие операции  [c.33]

    Увеличение содержания балласта в сжигаемом газе, естественно, приводит к сужению пределов воспламенения, а соответственно и пределов устойчивости горения. Проведенные в ЭНИН (В. А. Спейшер) опыты по сжиганию воздушных смесей городского газа (московского), разбавленного охлажденными продуктами сгорания, показали, что увеличение балластирования сжигаемого газа приводит к значительному снижению устойчивости горения. Например, при четырехкратном разбавлении городского газа инертным газом устойчивое сжигание газовоздушной смеси, поступающей в туннель небольшого калибра со скоростью 0)0 выше 140—150 м/с, вообще неосуществимо. При меньшей скорости истечения такой смеси из кратера (70—80 м/с) устойчивое горение возможно, но в весьма узком диапазоне изменения коэффициента избытка воздуха (примерно до 1,2). [c.50]


Смотреть страницы где упоминается термин Газы инертные: [c.397]    [c.219]    [c.108]    [c.292]    [c.79]    [c.28]    [c.78]    [c.564]   
Неорганическая химия (1989) -- [ c.389 ]

Общая и неорганическая химия 1997 (1997) -- [ c.482 ]

Пособие по химии для поступающих в вузы 1972 (1972) -- [ c.32 ]

Реагенты для органического синтеза Т.7 (1978) -- [ c.89 ]

Реагенты для органического синтеза Том 7 (1974) -- [ c.89 ]

Общая и неорганическая химия (2004) -- [ c.482 ]

Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.2 , c.669 ]

Общая химия и неорганическая химия издание 5 (1952) -- [ c.62 , c.64 , c.65 , c.85 , c.92 , c.95 , c.227 ]

Современная неорганическая химия Часть 3 (1969) -- [ c.2 , c.454 ]

Физико-химическая кристаллография (1972) -- [ c.77 ]

Общая химия Издание 4 (1965) -- [ c.319 ]

Процессы и аппараты кислородного и криогенного производства (1985) -- [ c.163 ]

Аналитические возможности искровой масс-спектрометрии (1972) -- [ c.113 , c.129 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбционная бромисто-литиевая с инертным газом

Автоколлимационная инертных газов

Адсорбция иа кремнеземе газов инертных

Адсорбция инертных газов

Адсорбция инертных газов и насыщенных углеводородов

Азот и другие инертные газы

Азото-водородные смеси инертных газов

Анализ инертных газов

Анализ на содержание инертных газов (аргон и гелий)

Атмосфера, содержание инертных газов Атом водорода

Атмосфера, содержание инертных газов Атом водорода модель Бора

Атмосфера, содержание инертных газов Атом водорода объем

Атмосфера, содержание инертных газов Атом водорода орбитали

Атмосфера, содержание инертных газов Атом водорода основное состояние

Атмосфера, содержание инертных газов Атом водорода планетарная модель

Атмосфера, содержание инертных газов Атом водорода радиус

Атмосфера, содержание инертных газов Атом водорода энергетические уровни

Атомный радиус для инертных газов

Атомы инертных газов. Обменные трехчастичные взаимодействия первого и второго порядков

Баллоны для инертных газов

Безопасность системы снабжения инертным газом

ВЗРЫВОЗАЩИТА ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИНЕРТНЫМИ ГАЗАМИ

Важнейшие диатомитовые инертные носители жидких фаз, применяемые в газо жидкостной хроматографии

Взаимодействие керамических материалов с инертными газами

Влияние давления и инертных газов

Влияние избытка реагентов и присутствия в газовой смеси инертных газов на выход аммиака при

Влияние инертного газа

Влияние инертных газов

Влияние примесей горючих и инертных газов на ход технологического процесса производства карбамида

Водород, азот, кислород, инертные и другие газы

Водород, азот, кислород, инертные и другие неорганические газы

Водород, газы инертные и прочие неметаллы

Водород, галогены и инертные газы

Водород, изотопный анализ инертных газах

Водорода инертных газах

Водорода окисление влияние инертных газов на нижний предел

Возбуждение при столкновении с метастабильными атомами инертных газов

Возгонка в вакууме с применением инертного газа

Возгонка в токе инертного газа

Возгонка с применением инертного газа

Воздух инертные газы

Воздух. Инертные газы История изучения воздуха

Высушивание в струе инертного газа

ГОСТы и технические условия на инертные газы

Газы инертные получение

Газы инертные физические свойства

Газы инертные химия

Газы инертные, адсорбция на кремнеземе

Газы инертные, влияние на реакцию

Газы инертные, сварка

Газы, расширение инертные также Аргон. Криптон

Геслингу отделение от инертных газов

Гранецентрированная кубическая инертных газов кристаллы

Группа инертных газов

Давление пара чистого вещества природы инертного газа

Десорбция в токе инертного газа

Детекторы с инертными газами

Диамагнитные константы атомов инертных газов

Дивинил инертным газом и этиловым

Динамический коэффициент диффузии од для водяного пара и инертных газов

Дистилляция в токе водяного пара и инертных газов

Диффузия двуокиси углерода в инертных газах

Диффузия инертных газов в твердых телах, энергия активации

Диффузия окиси углерода з инертных газа

Другие инертные газы

Дуговой разряд в инертных газах при сверхвысоком давлении

Железа III гидроокись адсорбция радиоактивных инертных газов приготовление образцов с высокой эманирующей способностью

Железа III гидроокись, адсорбция радиоактивных инертных газов, литература

Железа окись, адсорбция радиоактивных инертных газов, литература

Жидкости инертные газы

Затворы ртутные, для работы в атмосфере инертного газа

ИНЕРТНЫЕ ГАЗЫ. . 527 ц.2. Торий

Извлечение хлора из его смесей с воздухом или инертными газами

Измельчение в атмосфере инертного газа

Изменения термодинамических функций при адсорбции газа на инертном адсорбенте

Изоляция слоем инертного газа

Изотермическая десорбция в токе инертного газа

Инертного газа для нагревания с одновременным

Инертного газа для непрерывной перегоики с водяным паром

Инертного газа для определения температуры кипе-кия

Инертного газа для отгонки растворителя в вакуум

Инертного газа для поглощения газов

Инертного газа для сушки в вакууме

Инертного газа для хлорирования

Инертного газа для экстракции жидкостей

Инертного газа для, перегонки высококипящих веществ

Инертного газа мешивании

Инертного газа молекулярной

Инертного газа на колонне с эффективностью

Инертного газа низкокипящих растворителе

Инертного газа около теоретических тарело

Инертного газа перемешиванием

Инертного газа плавления

Инертного газа под уменьшенным давление

Инертного газа при атмосферном давлении

Инертного газа растворителей

Инертного газа твердых веществ

Инертного газа типовой

Инертные благородные газы

Инертные благородные газы открытие элементов

Инертные благородные газы соединения

Инертные благородные газы физические свойства

Инертные благородные газы электронная конфигурация

Инертные газы (Me, Ne, Аг, Кг, Хе, Rn) Квантовые простые жидкости 4Не и 3Не

Инертные газы (Не, Ne, Аг, Кг, Хе) и электронный газ (е)

Инертные газы а атмосфере

Инертные газы анализ

Инертные газы атомные радиусы

Инертные газы атомы, ионизационные потенциал

Инертные газы атомы, ионизация

Инертные газы баланс

Инертные газы в жидком состоянии

Инертные газы в процессе синтеза аммиака

Инертные газы валентность

Инертные газы внедрение в мишень в процессе ионного

Инертные газы гидраты

Инертные газы гидриды

Инертные газы деформируемость молекул

Инертные газы жидкие

Инертные газы заселенность и способность к образованию связи

Инертные газы защитная среда

Инертные газы и пары

Инертные газы из баллонов

Инертные газы изменение энергии с расстояние

Инертные газы изотопия

Инертные газы изотопный состав

Инертные газы изотопы

Инертные газы как средство безопасности

Инертные газы как средство, повышающее безопасность

Инертные газы кристаллические структуры

Инертные газы кристаллогидраты

Инертные газы кристаллы

Инертные газы критические давления и температур

Инертные газы лондоновские взаимодействия

Инертные газы молекулы, строение

Инертные газы молярные объемы

Инертные газы молярный объем

Инертные газы на Земле п в космосе Атмосфера и ее инертные компоненты

Инертные газы ний соединений включения

Инертные газы образование соединений

Инертные газы огнетушащая концентрация

Инертные газы определение примесей

Инертные газы определение примеси водорода

Инертные газы определение примеси кислорода

Инертные газы определение примеси углеводородов

Инертные газы очистка

Инертные газы плотность

Инертные газы применение

Инертные газы присоединение к трубопровода

Инертные газы производные

Инертные газы распыления

Инертные газы растворимость в воде

Инертные газы решетка неона и размер орбиталей

Инертные газы свойства

Инертные газы свойства кристаллов, сопоставление с галогенами

Инертные газы содержание в воздухе

Инертные газы содержание примесей

Инертные газы соединения

Инертные газы структура

Инертные газы структура решетки

Инертные газы температура кипения

Инертные газы теплопроводность

Инертные газы теплота испарения

Инертные газы теплоты образования

Инертные газы теплоты плавления и испарения

Инертные газы толщина скин-слоя

Инертные газы тонкая очистка

Инертные газы тушения пожара

Инертные газы уровни энергии

Инертные газы устойчивость и структура в представлении электронных

Инертные газы физико-химические свойства

Инертные газы фториды

Инертные газы число электронов в оболочках

Инертные газы электронные конфигурации

Инертные газы энергии связи

Инертные газы энтропия испарения

Инертные газы, влияние на радиолиз

Инертные газы, влияние на радиолиз ацетилена

Инертные газы, влияние на радиолиз метана

Инертные газы, влияние на синтез

Инертные газы, влияние на синтез аммиака

Инертные газы, влияние на синтез метанола

Инертные газы, диффузия сквозь поры порошка

Инертные газы, квартеты электронов и химическая связь

Инертные газы, масс-спектрометрическое

Инертные газы, масс-спектрометрическое определение в атмосфере

Инертные газы, определение

Инертные газы, определение примеси азота

Инертные газы, разделение

Инертные газы, электрический

Инертные газы, электрический разряд

Инертные газы, электронные пары и химическая связь

Инертные элементы (благородные газы)

Инертный газ

Инертных газов радикалы

Инертных газов радикалы параметры спектров

Инертных газов радикалы спиновая плотность

Инертных газов радикалы участие орбиталей

Инертных газов соединения

Инертных газов соединения Йода соединения

Ионизационные детекторы с инертными (благородными) газами

Испарение в присутствии инертного газа

Испарение через мембрану в потоке инертного газа

Использование радиоактивных инертных газов в химических исследованиях (эманационный метод)

Исследования по химии инертных газов. I. О гидратах аргона и неона

Исследования по химии инертных газов. II. Отделение инертных газов друг от друга химическим путем

Исследования по химии инертных газов. III. Образование смешанных кристаллов между инертными газами и другими веществами

Исследования по химии инертных газов. IV. Соединение радона с фенолом

Исследования по химии инертных газов. V. Соединение ксенона с фенолом

Как извлекают из воздуха инертные газы

Карпенко, Л. А. Фадеева, А. В. Карякин. Изучение процессов при спектральном анализе в среде инертных газов

Кельвина инертных газов

Кислород определение в инертных газах

Кислород плавлением в инертном газе

Кислород, озон, водород, перекись водорода, инертные газы

Кислород, определение плавление в инертном газе

Кластерные структуры инертных газов кристаллы

Кластеры инертных газов

Кластеры инертных газов и малых молекул

Колонна пределения инертных газов

Конденсация в присутствии инертного газа

Контакт индивидуальной жидкости с инертным газом

Конфигурация рър в инертных газах

Коэффициент извлечения инертных газов

Коэффициент инертных газов

Кремний и германий, нагретые в потоке инертного газа, содержащего кислород. Пассивность

Кремния двуокись, адсорбция следов инертных газов, ссылки

Кристаллизация в атмосфере инертного газа

Кристаллизация в среде инертного газа

Кристаллизация твердых углеводородов в среде инертного газа

Кристаллические структуры инертных газов

Кристаллы инертных газов

Лазеры на эксимерах галогенидов инертных газов

Лампы на инертном газе

Легковоспламеняющиеся жидкости хранение в атмосфере инертного газа

Матрицы из инертных газов

Медь сульфид, адсорбция радиоактивных инертных газов, литература

Методы очистки двуокиси углерода от инертных и горючих газов

Механизм действия атмосферы инертных газов при определении микроэлементов

Молекулы предельная излучательпая способность уширепии инертным газом

Молекулярно-статистические выражения константы Генри для адсорбции газа на инертном адсорбенте с однородной поверхностью Потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия адсорбат— адсорбент

Мономолекулярные реакции влияние инертных газов

Мышьяк с фторидами инертных газов

Нагревание в атмосфере инертных или других газов

Негорючие газы и инертные разбавители

Нейтральные кластеры инертных газов

Неорганическая химия инертные газы

О качестве инертного газа

Обезвоживание инертных газов

Обеспечение производства инертным газом

Обкатка на воде и инертном газе

Обмен электронной энергией между атомами инертных газов

Обогащение (25 5). Анализ инертных газов . Анализ воздуха. Примеси

Оболочка электронная инертных газов

Огнегасительные средства инертные газы

Огнестойкость инертные газы

Огнетушащие средства инертные газы

Определение азота и инертных газов

Определение инертных газов

Определение инертных газов в газообразном аммиаке

Определение потребности в инертном газе

Определение содержания ацетона в инертном газе

Определение содержания влаги в инертных газах методом точки росы

Определение содержания инертных газов

Орлов В. ТО., Гурьев М. В. К вопросу о детектировании путем ионизации метастабильными атомами инертных газов

Основы экспериментального исследования процесса глубокого окисления углеводородов в оптически активных инертных газах

Отгонка в токе инертного газа

Отгонка расход инертного газа или острого пара

Отделители инертных газов (воздухоотделители)

Отдувка паров летучих соединений из сточных вод воздухом нли инертными газами

Открытие инертных газов

Открытие инертных газов и периодический закон Менделеева Забытый опыт

Откуда инертные газы в атмосфере

Относительная распространенность инертных газов в космосе

Очистка азота и инертных газов от кислорода и влаги

Очистка инертных газов от кислорода (А. Е. Ровинский и А. А. Власова)

Пайка инертных газах

Параметры для коэффициента диффузии атомов инертных газов в кристаллах солей

Паро-кислородо-воздушная конверсия метана. Расчет состава газа конверсии углеводородного сырья при наличии инертного компонента в составе окислителя

Перегонка в струе инертного газа

Перегонка с инертными газами и в присутствии испаряющего агента

Передавливание инертным газом

Периодическая инертных газов

Подгруппы бора, углерода, азота, кислорода, фтора и инертных газов

Пожар, тушение автоматическая защита инертными газами

Поиски инертных газов продолжаются

Полигалогениды соединения инертных газов

Положительно заряженные кластеры инертных газов

Получение инертных газов из воздуха

Потенциальная энергия инертных газах

Предупреждение несчастных случаев, вызванных повышенным содержанием азота и инертных газов в помещениях и сосудах

Прибор газового анализа в инертных газах

Прибор газового микроанализа инертных газов

Прибор инертного газа

Прибор полного анализа инертных газов

Применение инертного газа в процессах депарафинизации и обезмасливания

Применение отгонных колонн при перегонке в токе инертного газа (пара)

Присутствие инертного газа

Проверка принципа квазилинейном связи в ряду инертных газов

Производство инертных газов

Прочность связи между электроном и ядром. Энергия ионизации. Правило октета. Инертные (благородные) газы. Электроотрицательность

Прямой синтез инертного газа

Равновесие многокомпонентной смеси в присутствии водяного пара (инертного газа)

Радиоактивные инертные газы, использование в химических

Радиоактивные инертные газы, использование в химических исследованиях

Разложение промежуточного продукта в атмосфере инертного газа

Размеры и легкость образования ионов с конфигурацией инертных газов

Раскисление стали при внепечном вакуумировании и обработке инертными газами

Раскисление стали при продувке инертным газом

Распределение инертных газов в цикле синтеза и растворение газов в жидком аммиаке

Распределение электронов в атома газов инертных в космосе

Распространенность газов инертных в космосе

Распространенность газов инертных в космосе естественных короткоживущих радиоактивных элементов

Расход инертным газом

Расход носителя при простой перегонке с инертным газом

Расчет минимального взрывоопасного содержания кислорода и флегматизирующих концентраций инертных газов

Расчет процесса удаления ниэкомолекулярных соединений с помощью инертных газов

Расчет себестоимости кислорода, азота и инертных газов в различных установках комплексного разделения воздуха

Расчет состава газа с учетом наличия инертного компонента в исходной смеси

Расчет энергетических затрат при выделении кислорода, азота и инертных газов из воздуха

Реакции инертных газов

Регенерация растворителя из рафинатного и экстрактного растворов под вакуумом с продувкой инертным газом

Редкие инертные газы, определение

Риформинг каталитический расход инертного газа

Сажа ацетиленовая, свойства влияние инертного газа на ее получение

Сварка плавящимся электродом в защитной среде инертных газов

Свойства инертных газов и их применение

Себестоимость кислорода, азота и инертных газов при комплексном разделении воздуха

Синтез аммиака влияние инертных газов

Синтез аммиака количество инертных газов в цикл

Синтез метанола влияние инертных газов

Система инертного газа

Скрипка В. Г. Вириальные коэффициенты инертных и сопутствующих газов в области низких температур

Случай, когда в реакторе присутствует один газ-реагент или . , продукт, разбавленный инертным газом

Смеси инертных газов. Вязкость и теплопроводность

Смеси инертных газов. Диффузия и термодиффузия

Смеси углеводородов с инертными газами

Снабжение воздухом и инертным газом

Снабжение воздухом и инертным газом. Факельная система Складское хозяйство

Снабжение воздухом и инертным газом. Факельное хозяйство

Снабжение завода воздухом, инертным газом, водородом, топ- ливом

Снабжение инертным газом

Содержание примесей в чистых инертных газах

Сорбция инертных газов

Спектры инертных газов

Сравнение теории с экспериментом. Инертные газы и их смеси

Стекла с катионами типа инертных газов

Степень окисления элементов инертных газов

Степень полноты реакций инертного газа

Строение и природа связей в соединениях инертных газов

Сурьма с фторидами инертных газов

Теплоносители присутствие инертного газа, конденсата

Термодинамические функции инертных газов

Техника безопасности при работе с азотом и инертными газами

Торон также Радон и инертные газы

Торон также Радон и инертные газы открытие

Требования к продувке инертным газом

Тушение инертными газами

Тушение пожаров инертными газами

Тушение пожаров инертными газами, паром, галоидоуглеводородными и порошковыми составами

Углеводороды, определение инертных газах

Уголь древесный адсорбция радиоактивных инертных газов

Уран металлический реакция с инертными газами

Установка органических продуктов в потоке инертного газа

Установки тушения пожаров инертными газами

Фильтрование в атмосфере инертного газа

Фильтрование инертного газа

Фториды инертных газов

Химическое равновесие инертного газа

Химия других инертных газов

Химия инертных газов

Хранение растворителей и мономеров в атмосфере инертного газа

Циркония иодат, носитель для следов протактиния инертными газами, сводка данных

Циркония окисел, адсорбция радиоактивных инертных газов

Челобова, Т. Л. Аксельрод. Влияние инертных газов на эффективное давление процесса синтеза метанола

Шестая, седьмая, восьмая группы периодической системы Хром, марганец, железо, никель. Инертные газы

Эксперименты с дугами в инертных газах

Электроноизбыточные соединени соединения инертных газов

Энергия ионизации атомов инертных газо

Энергия связи соединения инертных газов

Эффект Пеннинга в инертных газах

Явления переноса в инертных газах

алогены соединения инертных газов

спектры инертные газы

триметилборазол соединения инертных газов



© 2022 chem21.info Реклама на сайте