Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Эфиры

Кроме спиртовых возможно применение эфирных топлив. Они близки по физико-химическим свойствам к бензинам. Однако высокая стоимость производства и ограниченность сырьевой базы не дают возможности использовать эфиры как самостоятельное топливо.  [c.54]

В качестве связующего вещества в пластмассах применяют главным образом синтетические смолы, а в некоторых случаях — эфиры целлюлозы.  [c.340]

Целлюлоза является природным высокомолекулярным соединением. В результате обработки целлюлозы концентрированными кислотами образуются сложные эфиры целлюлозы ксантогенат целлюлозы (щелочная целлюлоза, обработанная сероуглеродом), нитроцеллюлоза (обработанная смесью азотной и серной кислот) и ацетилцеллюлоза (обработанная уксусной кислотой).  [c.342]


Блочный полистирол растворим в ароматических углеводородах, бензине и сложных эфирах. При получении прессованных деталей применяют различные минеральные наполнители. Экструзией и вытяжкой из полистирола можно получать трубки, стержни, пленки, ленты и нити. Ориентированные полистирольные пленки и нити отличаются высокой прочностью на разрыв и эластичностью.  [c.351]

Как указывалось, в качестве единственного (основного) компонента в композициях ненаполненных пластмасс обычно участвуют связующие вещества синтетические смолы, эфиры целлюлозы и др. Поэтому свойства и характеристики ненаполненных пластмасс зависят  [c.362]

Синтезируются эти соединения при взаимодействии (поликонденсации) сложных эфиров двухосновных кислот с многоатомными спиртами (гликолями) обладают они высокими эксплуатационными качествами до 300° С применяют их как теплостойкие диэлектрики и для конструкционных композиций. Различают термопластичные и термореактивные полиэфирные смолы.  [c.368]

В соответствии с природой пленкообразующего вещества лакокрасочные материалы подразделяют на масляные (на основе растительных масел), эфироцеллюлозные (на основе различных эфиров целлюлозы) и синтетические смоляные (на основе различных смол).  [c.400]

Для работы в условиях высоких и низких температур применяют синтетические масла, в том числе силиконовые кремнеорганические соединения, характеризуемые малой зависимостью вязкости от температуры, и эфиры.  [c.145]

С точки зрения механизма образования пузырьков можно выделить два класса жидкостей. К классу А отнесены водные растворы спиртов, органические кислоты, эфиры или бензол, концентрированная азотная кислота и концентрированные растворы солей пузырек, образующийся в этих средах, не сливается с соседними. К классу В отнесены вязкие жидкости, например оливковое масло,  [c.115]

Обезжиривание и травление. Металлическую поверхность можно обезжиривать различными растворителями, среди которых наиболее универсальными являются органические эфир, бензол, бензин, ацетон, спирт, четыреххлористый углерод. Рецептура растворителей и технология удаления жиров с различных металлических сплавов химическим и электрохимическим способами подробно рассмотрены в [42—44].  [c.88]

Согласно Гюйгенсу, свет есть упругие импульсы, распространяющиеся в особой среде — эфире. Он полагал, что не только сами тела, но также пространство между ними заполнены эфиром. Согласно Гюйгенсу, большая скорость распространения света обусловлена особыми свойствами эфира.  [c.5]


Эфир есть гипотетическая среда, введенная с целью описания оптических явлений а рамках механики.  [c.6]

Как Максвелл, так и Лорентц считали, что носителями световой волны в пространстве является эфир. Существование эфира долгое время не вызывало сомнений, а представления о свойствах эфира развивались параллельно с представлениями о природе света. Согласно Максвеллу, эфир является ответственным за все электромагнитные явления. По Лорентцу, эфир представляет собой бесконечную среду, характеризующуюся только одним параметром —  [c.7]

Эти формулы называются формулами Френеля. Впервые они были выведены Френелем в 1823 г. на основе его теории, согласно которой свет представляет собой колебание упругой среды — эфира. Свободный от противоречий вывод формулы Френеля, как мы видели выше, основан на электромагнитной теории света, где световые колебания отождествляются с колебаниями электрического вектора. Если обратить внимание на тот факт, что действия света в основном обусловлены электрическим (световым) вектором, то подобное отождествление можно считать законным.  [c.49]

Этанол (этиловый спирт) обладает большей теплотворной способностью, однако он дороже в производстве, чем метанол, и его объем производства ограничен. При переработке всего пищевого сырьяСША на этанол количество получаемого топлива составит лишь 15% потребностей автомобильного парка. Метанол расширит этот диапазон до 30%. В то же время еще не используются довольно крупные резервы получения спиртов. В частности, низшие спирты эфиры — могут быть получены в едином технологическом процессе путем каталитической конверсии СО и воды при использовании  [c.53]

Дюлы в стадии Л представляют собой низкомолекулярные продукты (феполоспирты) и небольщое количество метиленовых эфиров и метилольных производных. (Дюла в этой стадии при нагревании плавится и растворяется в ряде полярных раствори теме Г ,  [c.394]

Для улучшения. химической стойкости и других свойств по-лиорганосилоксаиы модифицируют другими органическими смолами фенолоформальдегидпыми, виниловыми, эпоксидными, по-ли.эфирам и др.  [c.406]

Поликарбонаты устойчивы в минеральных и органических кнслота х, алифатических углеводородах и спиртах. Щелочи, аммиак и амины действуют на поликарбонат разрушающе. Поликарбонат легко растворяется в хлорированных углеводородах и частично в ароматических углеводородах и кетонах. Поликарбо-1[ат нерастворим в таких растворителях, как петролейный эфир, гексан, этиловый спирт и вода. Он устойчив, в смазочных маслах.  [c.410]

Исходным сырьем для получения поливинилхлоридных смол является хлорвинил. Мономер хлорвинила СН2 = СНС представляет собой газ, конденсирующийся в жидкость при —14° С. Получающийся при полимеризации поливинилхлорид представляет собой белый порощок с плотностью 1,4 Мг1м , перастнорн-мый в воде, спирте и бензине, набухающий в ароматических, углеводородах и сложных эфирах.  [c.412]

Поливнни.тндеих.торид достаточно устойчив во многих агрессивных средах. Практически на него действуют только сильные окислители и некоторые органические растворители (дихлорэтан, серный эфир и др.). Поливипилидепхлорид применяется в виде самостоятельного конструкционного материала и д.тя покрытий.  [c.417]

Низкоатомные спирты, силиконовые жидкости, органические эфиры, ароматические и хлорированные углеводоро- дн при 50 С  [c.62]

В качестве пденкообразупдих веществ применяют в основном синтетические смолы, эфиры целлюлозы, даже высыхащие растительные масла. Пэ составу лакокрасочные материалы подразделяют на лаки.  [c.74]

Полиэфирные смолы, являющиеся продуктом полимеризации или поликонденсации сложных эфиров двухосновных кислот (малеиновой, себациновой, анилиновой), ангидридов (фталиевого, малеинового) и многоатомных спиртов (этиленгликоли, пропиленгликоли, диэтиленгликоли), используют для высокопрочных конструкционных и электроизоляционных пластмасс. Они имеют термостойкость до 300° С, способны формоваться при низких давлениях.  [c.341]

Термопластичные пресскомпозиции состоят из одних лишь связующих веществ (смол) и являются ненаполненными прессмассами. Наибольшее значение приобрели прессматериалы этого типа на основе полистирольных, полиэтиленовых, полифторэтиленовых, полиамидных и полиуретановых смол, а также на основе эфиров целлюлозы.  [c.350]


Пленкообразующее вещество — это основной компонент, обладающий хорошей адгезией (сцеплением) с окрашйва,емой поверхностью и являющийся связующим для порошкообразных компонентов (пигментов и наполнителей). Пленкообразующие вещества должны быть стойкими и прочными в условиях эксплуатации, химически нейтральными по своей природе они относятся к веществам органического происхождения. Пленкообразующие в нормальных условиях являются твердыми веществами или вязкими жидкостями, которые необходимо предварительно растворить до определенной вязкости. В машиностроении применяют лакокрасочные материалы на основе водонерастворимых пленкообразующих они не вызывают коррозии металлов и дают более качественные покрытия. К их числу относятся растительные масла, смолы, эфиры целлюлозы, жидкое стекло и др.  [c.397]

Эфиры целлюлозы, применяемые как пленкообразующие вещества, могут быть сложными (нитроцеллюлоза, ацитилцеллюлоза) и простыми (этилцеллюлоза, бензилцеллюлоза).  [c.398]

Наиболее употребительные лаковые грунты в машиностроении эфиро-канифольные АЛГ-1 для защиты алюминиевых и стальных деталей и АЛГ-5 для защиты алюминиевых деталей глифталевые АЛГ-7 и ВЛГ-8 для нанесения на алюминиевые и магниевые сплавы перед окраской их перхлорвиниловыми эмалями и № 138а для грунтования металлических поверхностей перед окраской их нитроцеллюлозными или перхлорвиниловыми эмалями.  [c.401]

По составу лака, входящего в эмаль, различают эфиро-канифольные и глифталевые эмали. Эмали маркируются буквой А и условным номером, обозначающим цвет. Если эмаль готовится на основе глиф-талевой смолы, то после номера ставят букву Ф глянцевую обозначают буквой Г , а матовую — М .  [c.402]

Простейший конденсационный гигрометр состоит из металлического тонкостенного цилиндрического сосуда, стенки которого тщательно отполированы. Сосуд заполняется эфиром. Если через эфир прокачивать воздух, то часть эфира испарится и температура его понизится. Практически температура эфира равна температуре стенок цилиндра. Охлаждение эфира производят до тех пор, пока на полированной металлической поверхности сосуда не появится роса. В этот момент замечанзт температуру эфира, которая будет соответствовать температуре точки росы. Появление росы свидетельствует о переходе прилегающего слоя воздуха у стенок сосуда в состояние насыщения. Пользуясь таблицами для насыщенного водяного пара, можно по температуре точки росы определить парциальное давление водяного пара во влажном воздухе.  [c.240]

РАСТВОРИТЕЛИ. Изделия обрабатывают погружением (или нанесением кистью, или распылением) в уайт-спирит, лигроин, спирты, эфиры, хлорированные растворители и т. п. Лучшим из продуктов этой категории является растворитель Стоддарда, представляющий собой полученный из нефти уайт-спирит — он практически малотоксичен, а достаточно большая температура вспышки (40—55 °С) сводит к минимуму опасность возгорания.  [c.252]

Можно определить химический состав различных участков диагностируемого ашхарата методом химического анализа. Этот процесс более длительный. Пробы для химического анализа отбирают в виде стружки в соответствии с ГОСТ 7122. Для сварного шва пробы отбирают с таким расчетом, чтобы в них не было большого количества основного металла. Иногда стружку получают из образцов, предназначенных для механических испытаний. Масса стружки, необходимой для анализа, определяется количеством элементов, на которых проводится анализ. Для анализа на углерод достаточно 3-5 г стружки, для определения азота и кислорода 50-60 г, а для полного анализа основных элементов углеродистой стгши 50 г стружки. Стружка должна быть обезжирена спиртом или эфиром. Если получаются сомнительные результаты по химическому анализу данной пробы, производят отбор еще не менее двух проб.  [c.222]

В качестве дисперсионной среды применяют органические диэлектрические жидкости, в которые добавляют поверхностно-активные вещества и иногда связующие. Дисперсионная среда должна обладать определенной полярностью и минимальной электропроводностью для предупреждения разложения среды п газовыделе-ния на электродах. В зависимости от последнего фактора среды подразделяются на неполярные, слабополярные (эфиры) и сильнополярные (спирты, нитропарафины, вода).  [c.99]

Для замены ингибиторов углекислотной коррозии ИКИПГ-1, КО, АНПО и ряда других был создан новый ингибитор, получивший название СТ. В его состав входят алифатические амины (до 10%), диэтиленгликоль (до 30%) и флотореагент ВЖС (до 60%). Диэтиленгликоль является гомогенизатором тройной смеси, а также снижает температуру застывания. Его защитное действие как простого эфира проявляется в том, что, будучи десорбентом воды, диэтиленгликоль создает благоприятные условия для адсорбции основных компонентов ингибитора на поверхности металла. Механизм действия ингибитора СТ [146] можно упрощенно представить следующей схемой удаление воды с поверхности образование органических радикалов  [c.224]

Это была не единственная трудность, стоящая перед гипотетическим эфиром. Как показали измерения Фуко и Физо, скорость распространения света в разных средах различна. Это могло иметь место в случае, если бы эфир обладал разными свойствами в разных средах. Неприятиости, связанные с эфиром, этим не исчерпываются. Если эфир обладает свойствами твердого тела, то в нем могут распространяться как поперечные, так и продольные волны, в то время как у световой волны продольной составляющей нет. Следовательно, эфир должен был обладать такими свойствами, которые допускают распространение в нем только поперечной волны.  [c.7]


Смотреть страницы где упоминается термин Эфиры : [c.208]    [c.57]    [c.58]    [c.408]    [c.420]    [c.437]    [c.129]    [c.342]    [c.346]    [c.283]    [c.224]    [c.275]    [c.306]    [c.4]    [c.6]    [c.7]    [c.8]   
Смотреть главы в:

Влияние облучения на материалы и элементы электронных схем  -> Эфиры

Растворители и составы для очистки машин и механизмов  -> Эфиры

Ингибиторы коррозии металлов  -> Эфиры

Ингибиторы коррозии металлов  -> Эфиры

Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей  -> Эфиры

Производство лаков олив и красок _1961  -> Эфиры

Производство лаков олиф и красок _1953  -> Эфиры

Антифрикционные пластичные смазки  -> Эфиры

Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей  -> Эфиры


Теплотехнический справочник (0) -- [ c.72 , c.75 , c.273 ]

Жидкости для гидравлических систем (1965) -- [ c.0 ]

Технология органических покрытий том1 (1959) -- [ c.0 ]

Справочник по электротехническим материалам Т1 (1986) -- [ c.0 ]

Теплотехнический справочник Том 1 (1957) -- [ c.72 , c.75 , c.273 ]

Техническая энциклопедия Том19 (1934) -- [ c.0 ]

Чугун, сталь и твердые сплавы (1959) -- [ c.0 , c.58 ]



ПОИСК



0- -толуил бутиловый эфир

0- -толуил изобутиловый эфир

0- -толуил изопропиловый эфир

0- -толуил этилоиый эфир

0- хлорфенол эфир диэтиловый

1,1,2-трихлорэтан эфир диэтиловый

1,3-бутиленгликольдиацетат эфир диэтиловый

1.3.5- трифторбензол эфир дихлорэтиловый

1.3.5- трифторбензол эфир диэтиловый

1016 ПЛЕНКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ — ПОЛИВИНИЛХЛОРИД на основе эфиров целлюлозы 344 — Свойства

2,2,3,3-тетрафторпропанол эфир 1,1,2-трифтор-2-хлорэтилметиловый

2,2,3,3-тетрафторпропанол эфир 1,1,2-трифтор-2-хлорэтилпропиловый

2,2,3,3-тетрафторпропанол эфир дибутиловый

2,2,3,3-тетрафторпропанол эфир диизопропиловый

2,2,3,3-тетрафторпропанол эфир диметиловый тетраэтиленгликоля

2,2,3,3-тетрафторпропанол эфир диметиловый этиленгликол

2,2,3,3-тетрафторпропанол эфир диэтиловый

2- гексин-1,6-диола эфиры

2- гексин-1,6-диола эфиры гликоля, алкилен-, эфиры

2- гексин-1,6-диола эфиры глицериновый эфир (ди)

2- гексин-1,6-диола эфиры глицериновый эфир (моно)

2- гексин-1,6-диола эфиры моноамид этилендианина

2- гексин-1,6-диола эфиры пентаэритрита эфир (моно)

2-бутин-1,4-диола эфиры

2-пропин-1-ола эфир

2-пропин-1-ола эфир сорбита эфир (моно)

2-пропин-1-ола эфир фениловый эфир

2.2- Дихлордиэтиловый эфир

3- пентин-2-метил-2-оля эфир

3.5- диаминометил-А-алкилфенокси изобутиловый эфир

4-аминометил-2-бутил-фенокси бутиловый эфир

4-аминометил-2-бутил-фенокси ди-, дитио-, ди-2-этилгексиловый эфир

At-Ксилол эфир дихлорэтиловый

N, N -нентаметилен-, эфир к-пропил-сосульфоната Натрия

N-бутил- эфир и-пропил-<а-сульфоната

N-бутил- эфир и-пропил-<а-сульфоната натрия

N-метилпиперидин эфир дихлорэтиловый

N.N-дибутил-, эфир н-пропил-(осульфоната натрия

N.N-диметил-, эфир н-пропил-<о-сульфоната натрия

N.N-диэтил-, эфир и-бутил-ш-сульфоната натрия

N.N-диэтил-, эфир и-бутил-ш-сульфоната натрия Т,Н-диэтил-, эфир н-пропил-со-сульфоната натрия

Адипиновая дибутиловый эфир

Адипиновая изоамиловый эфир (ди)

Адипиновая изоамиловый эфир (моно)

Акриловые эфиры

Акриловые эфиры полимеризация

Алкилхлордифениловые эфиры

Амиловосалициловый эфир

Аминоалкилсиликоны я-Аминобензойная к-та, (3-дизтиламиноэтилокый эфир, хлоргидрат

Белковые материалы и материалы на основе эфиров целлюлозы

Бромоформ эфир диэтиловый

Бутилбензол эфир дихлорэтиловый

Волокно альгинатное из эфиров целлюлозы

Вязкость жидкостей нолифениловых эфиров

Вязкость жидкостей фторзвмещенных эфиров

Вязкость жидкостей эфиров многоатомных спирто

Г идрататор эфира

ГТ,1Ч-диизопропил-, эфир н-пропил-юсульфоната натрия

Гексан 4ацетон эфир дибутиловый

Гексан 4ацетон эфир дихлорэтиловый

Гексилбензол эфир дихлорэтиловый

Гептан эфир дихлорэтиловый

Гептилбензол эфир дихлорэтиловый

Гидролитическая стабильность эфиров кремневой кислоты

Гликоль эфир дибензилксантогсновой

Гликоль эфиры

Глицидиловые эфиры

Глициднометиловый эфир

Давление паров кетонов эфиров

Давление полифениловых эфиро

Декалин эфир диэгиловый

Ди-н-гексиловый эфир

Ди-н-гептиловый эфир

Ди-н-октиловый эфир

Диамило вый эфир СюНггО

Дибутиловый эфир дизтиленгликоля

Дибутиловый эфир этиленгликоля

Диметиловый эфир

Диметиловый эфир антрагаллол

Диметиловый эфир антрагаллола

Диметиловый эфир триэтиленгликоля CgHtg

Дипропаргиловый эфир

Дипропиловый эфир CgHj

Диуранаты Йифениловый эфир

Диэлектрическая проницаемость полифениловых эфиров

Диэтиленгликоль бутиловый эфир (моно)

Диэтиленгликоль гексиловый эфир (моно)

Диэтиловый эфир этиленгликоля

Диэтиповый эфир диэтиленгликоля

Диэфиры и сложные эфиры

Жидкие диэлектрики на основе сложных эфиров. Касторовое масло

Жидкости на основе сложных эфиров кремневой кислоты

Жидкости на основе сложных эфиров органических кислот

Изооктан эфир дихлорэтиловый

Изотиоциановые эфиры

Индекс вязкости эфиров спиртов

Испарители в производстве спирта из эфира

Испаряемость полифениловых эфиров

Испаряемость фторзамещенных эфиров

Карбаниловая к-та, этиловый эфир,

Кислота днхлоруксусная эфир диэтиловый

Кислота серная эфир диэтиловый

Коэффициент увлечения эфира

Коэффициенты преломления эфиров спиртов

Коэффициенты теплопроводности жидких сложных эфиров при высоких температурах и давлениях

Ксантогеновая бутил-, эфир н-пропил-со-сульфоната

Ксантогеновая изопропил-, эфир к-пропил-м-оульфоната натрия

Куланол сложных эфиров кремневой кислоты

Куланол сложных эфиров органических кислот

Лак бакелитовый на основе эфиров целлюлозы

Лак эфиро-целлюлозный

Лаки масляные, масляно-смоляные, битумно-масляные и на основе эфиров целлюлозы

Лауриновая бензола, триметилол-, эфиры

Малоновый эфир 497, XII

Материалы на основе эфиров цел

Материалы на основе эфиров целлюлозы

Метиловый эфир ализарина

Метилциклогексилфосфиновая к-та, дипропар гиловый эфир

Мировой эфир 485, XII

Моно-2-этилбутиловый эфир

Моно-2-этилбутиловый эфир этиленгликоля

Моно-н-бутиловый эфир диэтиленгпиколя

Моно-н-гесиповый эфир этиленгликоля

Монометиловый эфир диэтиленгликоля

Монометиловый эфир этиленкликоля

Монофениловый эфир этиленгликоля

МонофтордихлЬрметан эфир диметиловый этиленгликол

МонофтордихлЬрметан эфир диэтиловый

Монохлордифторметан эфир диметиловый тетраэтиленгликоля

Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля

Моноэтиловый эфир этиленгликоля

Моноэтиловый эфир этиленгликоля (этилцеллозольв)

Морфин метиловый эфир,

Муравьиная тип-, (n-аминофенил)-, р-диэтиламиноэтиловый эфир, хлоргидрат

Нефтяной эфир

Нефтяной эфир - Теплопроводность

О квантах энергии в материи и в эфире

Обобщение экспериментальных данных по теплопроводности жидких эфиров при атмосферном давлении

Октан эфир дихлорэтиловый

Октилбензол эфир дихлорэтиловый

Олеиновая бензола, триметилол-, эфиры

Паральдегид эфир диэтиловый

Пентахлорэтад эфир диэтиловый

Пентаэритритовые эфиры

Перегреватели в производстве спирта из эфира

Перфтордибутиловый эфир

Петролейный эфир - Вязкость по Бриджмену

Пластмасса из эфиров целлюлозы

Пластмассы антифрикционные на основе эфиров целлюлозы

Пленки из эфиров целлюлозы

Плотность полифениловых эфиров

Плотность фторзамещенных эфиров

Плотность эфиров многоатомных спирто

Поли(эфир эфир кетон)

Полиакриловый эфир

Поливиниловый спирт и его сложные эфиры

Полигликоли эфиры

Полимеры эфиры целлюлозы

Полифениловые эфиры

Порошковые краски на основе эфиров целлюлозы

Предметно-алфавитный указатель на основе эфиров целлюлозы Свойства

Предметно-алфавитный указатель на основе эфиров целлюлозы Характеристика

Природные смолы и эфиры целлюлозы

Проблема эфира и принцип относительности в механике

Производство лаков на основе эфиров целлюлозы

Производство лаков на эфирах целлюлозы

Производство сложных эфиров уксусной кислоты

Производство эфиров целлюлозы

Пропаргил-2,2,2-трифторэтиловый эфир

Пропаргилвиниловый эфир

Пропаргиловые эфиры и производны

Пропилбензол эфир дихлорэтиловый

Простые и смешанные эфиры

Псевдокумол эфир дихлорэтиловый

Р, р -ДихлорднэтиловыЙ эфир см, Хлорекс

Разработка метода расчета и прогнозирования коэффициента теплопроводности сложных эфиров при высоких давлениях и температурах

Релаксация растворителя, Толуол, Формамид, Хлорбензол, Хлороформ, Циклогексан, Этанол, Этилацетат, Этиленгликоль, Эфир диэтиловый

Родановые эфиры

Себациновая дибутиловый эфир

Селенофосфорная трибутиловый эфир

Селенофосфорная триэтиловый эфир

Серный эфир

Сероуглерод эфир диэтиловый

Сложные эфиры

Сложные эфиры двухосновных органических кислот

Сложные эфиры и лактоны

Сложные эфиры неопентиловых полиспиртов

Сложные эфиры ортокремниевой кислоты

Сложные эфиры ортофосфорной кислоты — фосфаты

Сложные эфиры предельных одноосновных кислот

Сложные- эфиры уксусной кислоты (ацетаты)

Смола а-аллилового эфира глицерин

Смола акриловых эфиров

Смолы и эфиры целлюлозы

Смолы на основе а-аллилового эфира глицерина

Соответствие между теорией эфира и принципом относительности для всех эффектов первого порядка. Принцип Ферма

Сополимеры (СПЛ) перфторалкилперфторвиниловыми. эфирами

Сопротивление удельное полифениловых эфиров

Спирт амиловый эфир дихлорэтиловый

Спирт бутиловый эфир дибутиловый

Спирт бутиловый эфир дихлорэтиловый

Спирт изоамиловый эфир диэтиловый

Спирт изобутиловый эфир диэтиловый

Спирт изопропиловый эфир диизопропиловый

Спирт метиловый 4анилин эфир дихлорэтиловый

Спирт метиловый 4анилин эфир диэтиловый

Спирт пропиловый эфир дихлорэтиловый

Спирт пропиловый эфир диэтиловый

Спирт этиловый эфир диамиловый

Спирт этиловый эфир дихлорэтиловый

Спирт этиловый эфир диэтиловый

Стабильность к окислению фторзамещенных эфиров

Стеариновая бутиловый эфир

Стеариновая глицериновый эфир (ди)

Стеариновая глицериновый эфир (моно)

Стирол эфир дихлорэтиловый

Температура воспламенения полифениловых эфиров

Температура вспышки полифениловых эфиров

Температура вспышки эфиров многоатомных спирто

Температура застывания жидкостей полифениловых эфиров

Температура самовоспламенения полифениловых эфиров

Температурная зависимость коэффициента теплопроводности эфиров при атмосферном давлении

Теплоемкость удельная полифениловых эфиров

Теплопроводности коэффициент жидкостей полифениловых эфиров

Теплопроводность сложных эфиров при высоких температурах и давлениях

Теплопроводность эфиров при высоких давлениях и температурах

Терефталевая к-та, диметиловый эфир

Термостабильность органических эфиров

Термостабильность эфиров кремниевой кислоты

Тетрахлорэтан эфир диэтиловый

Технология производства сложных эфиров тиохолестерина

Тиоиил хлористый эфир диэтиловый

Тиофосфорная к-та, эфиры

Тиофосфорная к-та, эфиры дибутиловый

Тиофосфорная к-та, эфиры дигексиловый

Тиофосфорная к-та, эфиры диоктиловый

Тиофосфорная к-та, эфиры диэтиловый

Тиофосфорная к-та, эфиры триэтиловый

Тиоциановая к-та, бензиновый эфир

Тиоциановые эфиры

Трибутилфосфат эфир дибутиловый

Тритиоугольная к-та, эфиры

Тритиоугольная к-та, эфиры бутилбутиленовый

Тритиоугольная к-та, эфиры бутилгексиленовый

Тритиоугольная к-та, эфиры бутилпропиленовый

Тритиоугольная к-та, эфиры бутилэтиленовый

Увлечение эфира

Углерод четыреххлористый эфир диэтиловый

Уксусная тиофенил-, fJ-диэтиламиноэтиловый эфир

Уксусноэтиловый эфир.......................... СНзСОО

Уксусный альдегид эфир диэтиловый

Физические свойства дифенила, дифенилового эфира и нафталина

Фосфорная к-та (орто) дибутиловый эфир

Фосфорная к-та (орто) диметиловый эфир

Фторированный эфир (фреон-БЗ)

Фторсодержащие эфиры и амины

Хлороформ эфир 1,1,2-трифтор-2-хлорэтилэтиловый

Целлолиновые эфир канифоли

Целлюлоза и эфиры целлюлозы

Цетиловый эфир стеариновой, кислоты

Циклогексан эфир дихлорэтиловый

Эгил-н-бупшовый эфир

Эгилгекснловый эфир

Эгилоктиловый эфир

Электроизоляционные жидкости на основе сложных и простых эфиров

Эпоксидные эфиры

Этилбензол этиловый эфир

Этилбензол эфир дихлорэтиловый

Этиленгликоль, эфиры

Этиленгликоль, эфиры бутиловый (моно)

Этиленгликоль, эфиры октиловый (моно)

Этиленгликоль, эфиры этилбутиловый

Этиловый эфир

Этиловый эфир - Теплопроводность

Этиловый эфир аминофенола

Этиловый эфир карбамивовой кислоты

Этиловый эфир — Коэффициент теплопроводности

Эфир - Вязкость по Бриджмену

Эфир 1,1,2-трифтор-2-х лорэти лмети ловый

Эфир 1,1,2-трифтор-2-х лорэти лмети ловый хлороформ

Эфир 1,1,2-трифтор-2-хлорэти лпропи левый

Эфир 1,1,2-трифтор-2-хлорэти лпропи левый хлороформ

Эфир w-пропил-ш-сульфопата натрия

Эфир диамиловый

Эфир дибутиловый

Эфир дибутиловый гексан

Эфир дибутиловый хлороформ

Эфир диизопропиловый

Эфир диизопропиловый хлороформ

Эфир диметиловый тетраэтиленгликоля

Эфир диметиловый тетраэтиленгликоля хлороформ

Эфир диметиловый этиленгликоля

Эфир диметиловый этиленгликоля монофтордихлорметан

Эфир диметиловый этиленгликоля хлороформ

Эфир дихлорэтиловый

Эфир дихлорэтиловый бензол

Эфир дихлорэтиловый гексан

Эфир дихлорэтиловый метилциклогексан

Эфир дихлорэтиловый спирт метиловый

Эфир дихлорэтиловый толуол

Эфир диэтиловый

Эфир диэтиловый анилин

Эфир диэтиловый ацетон

Эфир диэтиловый бензол

Эфир диэтиловый декалин

Эфир диэтиловый как растворитель

Эфир диэтиловый кислота дихлоруксусная

Эфир диэтиловый монофтордихлорметан

Эфир диэтиловый пентахлорэтан

Эфир диэтиловый спирт метиловый

Эфир диэтиловый тионил хлористый

Эфир диэтиловый хлороформ

Эфир диэтиловый этилацетат

Эфир световой (мировой)

Эфир — Показатель преломления

Эфир — Показатель преломления этиловый — Удельный вес

Эфиры (алкилсульфиды), нитрилы и сульфоксиды

Эфиры адипиновой кислоты

Эфиры влагостойкость

Эфиры внутренние

Эфиры зависимость физических свойств

Эфиры иентаэритритовые

Эфиры канифоли

Эфиры конго

Эфиры кремневой кислоты

Эфиры муравьиной кислоты

Эфиры органических кислот

Эфиры от структуры молекул

Эфиры пластификаторы

Эфиры полиглицерина

Эфиры производство

Эфиры простые

Эфиры сорта

Эфиры сравнение растворимости

Эфиры титана

Эфиры уксусной кислоты

Эфиры фосфорной кислоты

Эфиры фталевой кислоты

Эфиры целлюлозы

Эфиры эпигидринового спирта

Эффект Допплера в акустике и теории эфира



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте