Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

N-метил

Пиперидин—N-метил-пиперидин  [c.173]

По оси абсцисс графиков отложена мощность турбоагрегата N от О до 100 мет. По оси ординат — отношение термического к. п. д.  [c.117]

В качестве газообразного топлива на котлах промышленной энергетики применяются в основном природный газ, состоящий из метана (СН = 85-ь98%), тяжелых углеводородов (С Н =2- -б%), диоксида углерода (СО = 0,1+1%) и азота (N 1+5%), а также доменный и коксовый газы металлургического производства.  [c.14]

Тде N — в Мет, п — число оборотов вала в минуту.  [c.298]

Рис. 6-27. Кривые разгона по температурам вторичного пара при возмущении расходом воды на 3-н впрыск (мощность блока N m Мет). Рис. 6-27. Кривые разгона по температурам вторичного пара при возмущении расходом воды на 3-н впрыск (мощность блока N m Мет).

Рис. 6-31. Кривые разгона по температурам первичного и вторичного пара на корпусе А котла ПК-47 при возмущениях расходом пара на дополнительный впрыск (топливо — мазут, паропроизводительность корпуса Да = 280 т/ч мощность блока N 72 Мет). Рис. 6-31. Кривые разгона по температурам первичного и вторичного пара на корпусе А котла ПК-47 при возмущениях расходом пара на дополнительный впрыск (топливо — мазут, паропроизводительность корпуса Да = 280 т/ч мощность блока N 72 Мет).
Анилин, N-метил- jHjNH Hj. Свойства = 0,986 = —57,0° С кип = 195,7 С т. р. в воде р. в этаноле, б. р. в эфире р. в хлороформе.  [c.14]

Бензотриазол (0,05—0,15%) +морфолин, N-метил- (0,01—0,1%) + на-трнй азотистокислый (0,5—1,0%) -f натрий бензойнокислый (1,5—3,0%) + + натрий борнокислый (тетра) (0,5—1,5%) + натрий кремнекислый (0,02—0,1%) + натрий углекислый (0,1—0,2%).  [c.187]

СгаОз составляет около 0,05% этому соответствует концентрация активных частиц N = 1,6-10 Мсм . Кристалл вытягивают из расплава, строго контролируя его температуру с точностью до десятых долей градуса. Активные элементы представляют собой стержни диаметром ds 25 мм и длиной / 300 мм. Типовыми элементами являются стержни трех видов с d = 6, I = 75 мм с d = 10, / = 120 мм ис d = = 15, / = 240 лж. Энергетическая диаграмма ионов хрома в кристалле рубина может быть сведена к трехуровневой системе (рис. 16.4). Полосы поглощения и играют роль уровня 3. Под воздействием энергии накачки в зеленой F ) и синей ( fj) полосах спектра ионы хрома переходят в возбужденные состояния. Время жизни в состояниях и Fi составляет около 500 мксек. Большая часть возбуледен-ных ионов хрома (примерно 75%) безызлучательно переходит на мета-стабильный уровень 2 Е), остальная часть возвращается на исходный уровень 1 (Ма). Уровень состоит из двух подуровней 2А и Е их  [c.219]

Обитая схема деформационного упрочнения поликристаллических ОЦК-метал-лов/В. И. Трефилов, В. Ф. Моисеев, Э. П. Печковский, Н. Д. Горная// Докл. АНСССР. 1985.— 285, N 1.—С. 109—112.  [c.226]

В до П — от об. до 300°С при 100°С для хастеллоя С, хлори-мета 3 Укп 0,13 мм/год, для хастеллоя В и хлоримета 3 Vj n = 0,13 —1,3 мм/год. Эти сплавы применяются в тех случаях, когда возможно появление коррозионной эрозии, например в насосах, клапанах и кранах.  [c.365]

С середины 20-х годов n(j заданию партии и правительства в нашей стране развертывается подготовка к строп-тельству ряда могцных и технически совершенных метал-лурлических предприятий. Начинается проектирование бу-душ их гигантов металлургии на Урале, в Сибири, в южных районах страны, расположенных в непосредственной близости к сырьевым базам — залежам железной руды и каменного угля.  [c.174]

В адсорбционных (или химических) комплексах кремниевая кислота в. коллоидно- или грубодисперсной форме связана, как правило, с гидратированными окис-ла ми железа, алюминия и органическими примесями воды. Осколки почвенных пород могут иметь широкий спектр дишерсности, в котором доля коллоидной фракции довольно значительна. Поверхностные слои полимерных коллоидных частиц, вырал<аемых общей формулой (Si02)n, подвергаются гидролизу с образованием поли-кремниевых кислот дальнейшее воздействие воды приводит к частичной деполимеризации поликремниввых ис-лот, т. е. к их растворению с образованием мономерных мета- или ортокремниевой кислоты  [c.96]


Завод-изгото- Деталь S Я ffl s ет n a Коэффициент использования мета-тзлла при изготовлении деталей Годовой экономиче- ский эффект  [c.61]

Современная теплоэнергетика развивается по двум основным направлениям во-первых, создание мош ных и сверхмош ных блоков котел — турбина (/Vg = 300 - -800 Мет), во-вторых, создание новых мош ных газотурбинных и парогазотурбинных установок N = 200 Мет с перспективой увеличения до Ng = 300 -ь- 500 Мет). Однако в современных мощных котельных агрегатах производительностью 1000—2000 т ч принципы работы топочных устройств, методы сжигания топлива и удельное тепловое напряжение на единицу топочного объема (I/F (250—300) 10 остались в сущности без изменения. Лишь в последнее время Всесоюзный теплотехнический институт (ВТИ) им. Ф. Э. Дзержинского приступил к созданию так называемых топок с пережимом, в которых при сжигании жидкого топлива предусматривается удельное напряжение порядка (1—2)-10 ккал1м -ч.  [c.7]

По мере появления и роста зародышей степень мета-стабил внести нач. фазы падает. Это приводит к увеличению критич. размера зародышей R и уменьшению вероятности их возникновения. Мелкие зародыши xaiiounT H неустойчивыми и исчезают. Определяющую роль на этой стадии приобретает процесс роста крупных зародышей за счёт поедания мелких (процесс коалесценции). В случае выпадения растворённого вещества из пересыщ. твёрдого раствора зародыши в целом неподвижны и растут только за счёт диф-фуз. подвода вещества. При малой нач. концентрации раствора, когда непосредств. взаимодействием зародышей можно пренебречь, можно найти асимптотич. временные зависимости критич. ра.эмера зародыша R ., полного числа зародышей N и степени пересыщения раствора Д R i) -t , Ф-Ция  [c.353]


Смотреть страницы где упоминается термин N-метил : [c.98]    [c.119]    [c.226]    [c.192]    [c.141]    [c.142]    [c.234]    [c.242]    [c.242]    [c.81]    [c.202]    [c.327]    [c.71]    [c.37]    [c.240]    [c.598]    [c.18]    [c.243]    [c.116]    [c.32]    [c.308]    [c.111]    [c.117]    [c.117]    [c.221]    [c.259]    [c.193]    [c.85]    [c.2]    [c.41]    [c.326]    [c.171]    [c.47]    [c.301]   
Ингибиторы коррозии металлов (1968) -- [ c.0 , c.60 ]



ПОИСК



0, р-динафт метил

1(-метил-2-пирролндан

1,2,3-Бензотриазол метил

1,2,3-трихлорпропана хлористого метила

1,4-Бис[ 2-(4-метил-б-фенипоксазопил)]бензол

1,4-Бис[ 2-(4-метил-б-фенипоксазопил)]бензол л-Бис[ 2-(5-фенилоксазолип)]бензол

1- Пентин-4-метил

1-Бутин-З-метил

1-Метил-4-изопропил бензол

1.2.4- Три метил бензол

2,6-лутидин метил йодистый

2- Метил гептан CgHig

2- Метил нафталин СцНю

2- Метил пентан

2- Метил пентан зависимость от давления

2- Метил-4-диметиламинобензонитрил

2- Пентин-1-ол, 4-амино-4-метил

2-Метил-3-этилпентан

2-Метил-4-этилгексан

2-этилгексил-3-метилбутил фосфорнокислый (мета) (гексаметафосфат)

2.2.5- Три метил гексан

2.6- ди-трет-бутил-4-метил

2.6- динитро метил-2,6-ди-треш-бутил

2.6- динитро о-метил

20В — Степень влияния смазочного метя

20В — Степень влияния смазочного метя риала 208 — Требования я нх рабочим

3- Метил пентан поверхностное натяжение

3- метил-5-окси-7-трихлор

3- пентин-2-метил-2-оля эфир

4-[2 -(5 -Гексен-3 -ин-2 -метил)]-2-метоксифенол

558-563 - Методы испытаний на воздействие внешних факторов 578-587 - Мето

6-метил а-нафто

9,12 тетра метил гексадекан

CH3F, фтористый метил

CH3F, фтористый метил междуатомные расстояния и углы

CH3F, фтористый метил моменты инерции и вращательные

CH3F, фтористый метил наблюденные инфракрасные спектр

CH3F, фтористый метил основные частоты

CH3F, фтористый метил постоянные

CH3F, фтористый метил тонкая структура основной полосы

CH3J, йодистый метил

CH3J, йодистый метил междуатомные расстояния и углы

CH3J, йодистый метил моменты инерции и вращательные

CH3J, йодистый метил наблюденные инфракрасные и комбинационные спектры

CH3J, йодистый метил основные частоты

CH3J, йодистый метил постоянные

N ,Н-диэтилдитиокарбаминовокислы кремнекислый (мета)

N -метил-N (п-толилтиокарбамил)

N,N-Hh метил форма мид

N-MeTHn-N-OTHji о-метил

N-MeTHn-N-OTHji о-метил-фосфорнокислый (мета)

N-MeTHn-N-OTHji п-метил-сульфамид

N-Метил-а-пиридонимин

N-бензил-N -метил-2,5-диметил-4-окси4-фенилэтинил-, хлористый

N-метил-3,5-ДИметил-4-окси-4-этииил

N.N -диэтил метил

Авторадиографический мето

Анизотропия хромо-метил-аммоииевых квасцов

Анодно-механическая обработка метал

Ацетилен метил-, бромистый

Ацетилен метил-, хлористый

Ацетон метил йодистый

Бензиламин (оний) а-метил

Бромистый метил

Бромистый метил СНзВг

Взаимодействие окислов урана с окислами метал- f лов III группы

Влияние коррозионной среды на коррозионное растрескивание металВлияние некоторых факторов на коррозионное растрескивание металО защите металлов от коррозионного растрескивания

Вольтамперных характеристик мето

Гальваностатический мето

Гекса мета фосфат натрия

Гидроперекись метила 141, XVI

Гч-метил-2,5-диметил-4-окси-4-фенилэтинил

Ди метил анилин СвНцЫ

З-диметиламино-З-метил

З-метил-З-бутил-4-оксиметанол

З-метил-З-оксиэтанол

Измерение абсолютных интенсивностей интерферометрический мето

Импульсные мето. б. Акустические измерения при изменении температуры и давления

Интегральных соотношений мето

ИодбензоЛ Йодистый метил

Итераций этапами неполными мето

Итераций этапами неполными мето полными метод

Как вы должны метить волны

Кармана — Милликена мето

Кармана — Милликена мето Лойцянского метод

Кармана — Милликена мето Манглера преобразовани

Кармана — Милликена мето Польгаузена метод

Кармана — Милликена мето Прандтля метод

Кармана — Милликена мето Стратфорда метод

Кармана — Милликена мето Тани метод

Кармана — Милликена мето Твейтса — Кёрла и Скэн

Кармана — Милликена мето картина линий ток

Кармана — Милликена мето критерий

Кармана — Милликена мето метод

Кармана — Милликена мето на конусе

Кармана — Милликена мето поверхностное трение

Кармана — Милликена мето поперечное течение

Кармана — Милликена мето потенциал скорости

Кармана — Милликена мето потери энергии

Кармана — Милликена мето приближение второго порядка

Кармана — Милликена мето сфероид

Кармана — Милликена мето точка перегиба профиля скорости

Кармана — Милликена мето треугольном крыл

Кармана — Милликена мето трехмерного

Кармана — Милликена мето угол раскрытия диффузор

Кармана — Милликена мето цилиндре

Коррозионная активность хлористого метила

Кофлера — Мета критерий

Кофлера — Мета критерий адаптивный

Куранта — Изаксона — Риса мето

Лазерная спектроскопия спектрофотометрический мето

Литий борнокислый (мета)

М-Фенил-]Ч«метил-2-вминонафталин-6-сульфонат

Мета магнетики

Мета-,парафеннлецдиамин

Метил mi клопентаи, термодинамические

Метил mi клопентаи, термодинамические свойства

Метил ацетилен, давление насыщенного пара

Метил бромид СНзВг

Метил бромистый - Теплопроводность

Метил бромистый tпропан

Метил давление насыщенного пара

Метил жидкий, плотность

Метил йодистый

Метил йодистый - Теплопроводность

Метил йодистый бензол

Метил плотность жидкости

Метил теплоемкость жидкости

Метил теплота парообразования

Метил термодинамические свойства

Метил хлористый пропан

Метил хлористый, вязкость

Метил хлористый, вязкость коэффициент диффузии

Метил хлористый, вязкость на линии насыщения

Метил хлористый, вязкость теплоемкость

Метил хлористый, вязкость термодинамические свойбтнн

Метил хлористый-Теплопроводность

Метил этияилкетон

Метил- и этилакрилаты

Метил-а-бромэтилкетон

Метил-а-бромэтилкетон 15, XIII

Метил-ацетат — Пары — Концентрация

Метил-ацетат — Пары — Концентрация предельно допустимая в воздухе рабочей среды

Метил-каучук

Метил-н-пропилкетон CsHioO

Методы технического контроля в порошковой метал лургии

Метью (Matthew)

Насыщенный пар бромистого метила

Натрий бензойнокислый бром метил

Натрий борнокислый (мета)

Нечетно-четного исключения мето

Новый вид кумуляции энергии и импульса метаемых взрывом пластин и оболочек. Г. Г. Черный, С. И. Зоненко

Олигодиметил(метил)силоксановые жидкости с молекулами разветвленного строения

Организация Стационарная — Бригадный мето

Основные физико-механические свойства метал локераыических твердых сплавов

Отверстия — Глубина нри литье по выплавляемым моделям в сплошном материале из цветных метал, лов и сплавов

Отрыв потока вызванный Лофтина и Уилсона мето

Отрыв потока ламинарного, Гёртлера мето

Отрыв потока, вызванный скачком Мордухова и Кларке мето

Отрыв потока, вызванный скачком уплотнения, Лиза и Ривза мето

Перекись метила

Перфто p-N-4 метил циклогексан

Плоскость — Определение натуральной величины метят: вращения

Поли(4-метил- 1-пентан)

Поли(метил а-хлор акрилат)

Поли(о-метил стирол)

Потенциостатический мето

Пропан метил бромистый

Реакция образования окалин (коррозия метал. Антикоррозионные пленки

СН.С1, хлористый метил валентные и деформационные колебания

СН.С1, хлористый метил вращательная статистическая сумм

СН.С1, хлористый метил геометрическая структура

СН.С1, хлористый метил изменение в жидком состоянии

СН.С1, хлористый метил изотопический эффект

СН.С1, хлористый метил междуатомные расстояния и углы

СН.С1, хлористый метил моменты инерции и вращательные постоянные

СН.С1, хлористый метил наблюденные комбинационные и инфракрасные спектры

СН.С1, хлористый метил орто- и пара- (А и Е) модификации

СН.С1, хлористый метил основные частоты

СН.С1, хлористый метил параллельные и перпендикулярные

СН.С1, хлористый метил полосы

СН.С1, хлористый метил резонанс Ферми

СН.С1, хлористый метил тепловое распределение вращательных

СН.С1, хлористый метил уровней

СН.С1, хлористый метил форма нормальных колебаний

СН.С1, хлористый метил энтропия

Сборники хлористого метила

СолиДуса кривые, рентгеновскими мето

Странского — Каишева мето

Структура системы МЕТА-СИКОП

Температурной волны мето

Теневой меют

Техника безопасности при газопламенной обработке метал

Течение в следе Блума — Штайгера мето

Толщинометрия — Амплитудный мето

Три метил хло р силан (CH3)3SiCl

Утворення фпичного контакту поверхонь при зеднанш метал

Фтористый метил

Фтористый метил Фтористый метилен

Характеристика 50-градусных фракций каменноложской нефти и выделенных из них метано-нафтеновых углеводородов

Характеристика 50-градусных фракций тажигалинской нефти и выделенных из них метано-нафтеновых углеводородов

Характеристика 50-градусных фракций туймазинской нефти и выделенных из них метано-нафтеновых углеводородов

Характеристика 50-градусных фракций хаджиабадской нефти и выделенных из них метано-нафтеновых углеводородов

Химическая стойкость некоторых материалов в процессе производства 2-метил-5-винилпиридина

Хлористый метил

Хлористый метил - Отравляющие свойств

Хлористый метил вязкость газа

Хлористый метил жидкости

Хлористый метил теплоемкость

Хлористый метил теплопроводность газа

Хранилища (см. также Баки, Емкости, Сборники) хлористого метила

Циклопентанон, 2-пропаргилокси- 3-метил

Цинк-кальций фосфорнокислый(мета)

ШАРНИРЫ ПЛАСТИЧЕСКИЕ - ЯНОВСКОГО МЕТО

ШАРНИРЫ ПЛАСТИЧЕСКИЕ - ЯНОВСКОГО МЕТО Влияние коррозии

Эле меты. кчалей типа тел вращения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте