Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

2-гексил

Параметры многокомпонентного углеводородного газа на входе термотрансформатора Ранка были следующие давление Р = 3,6 Мпа, температура Т = 288 К. На выходе термотрансформатора давление Р, изменялось от 2,0 до 0,5 Мпа. Газ на входе термотрансформатора состоял из 82% метана, 7,4% этана, 4,2% пропана, 2,7% бутана, 1,7% пентана, 1,2 гексана, 0,8% октана и других высших углеводородов.  [c.264]

I - содержание пентана в свободном вихре 2 - содержание гексана в свободном вихре 3 - содержание гексана в вынужденном вихре 4 содержание пентана в вынужденном вихре - содержание компонентов в исходном газе. К, - содержание компонентов в вихревом течении  [c.172]


Увеличение коэффициентов эжекции произошло за счет конденсации части нефтяного газа жидкостью, что подтверждается изменением состава газа и жидкости после эжектора (см. табл. 8.1.2). После эжектора в газе увеличилась концентрация метана на 24,55% и этана на 0,942%, содержание пропана, бутана, пентана, гексана и гептана уменьшилось, что свидетельствует об их переходе в жидкость. Необходимо отметить, что температура газа в пределах от 293 до 313° К существенного значения на величину коэффициента эжекции не оказала.  [c.202]

Для тг-жидких углеводородов (пентана и более высоких гомологов) ( HJ падает с увеличением длины цепи. При облучении газообразных углеводородов (бутана и более низких гомологов) (GHJ остается практически постоянным. Детальные исследования процесса радиолиза гексана показали наличие следующих типов соединений (дополнительно к водороду и метану) 1) в газовой фазе С(Сг) = 0,22, С(Сз) = 0,07, G i) = 0,24, С(Са) = 0,10 2) в жидкой фазе (Су) =  [c.13]

В табл. 2454—2-156 представлены энтальпия паров, отсчитанная при 0° С при р=0, энтропия паров средняя теплоемкость нормального гексана.  [c.77]

Тринатрийфосфат и суперфосфат следует дозировать в виде растворов крепостью не более 0,1—0,2 7о во избежание интенсивного фосфатного умягчения воды в месте введения рабочих растворов в добавочную или циркуляционную воду. Гекса-метафосфат натрия можно применять и в виде более концентрированных растворов — до 3%.  [c.645]

Rb (5 К) ОЦК 5,59 Sr ГЦК 6,08 Y ГПУ 3,65 1,57 Zr ГПУ 3,23 1,59 Nb ОЦК 3,30 Мо ОЦК 3,15 Тс Ru ГПУ 2,70 1,59 Rii ГЦК 3.80 Pd ГЦК 3,89 Ag ГЦК 4,09 d ГПУ 4,98 1,89 In тетр. 4,59 1,08 Sn (а) алм. 6,49 Sb триг. 4,51 57 °6 Те гекс. цеп. J ромб. Хе (58 К) ГЦК 6,20  [c.171]

Опубликовано большое чиСло работ, посвященных исследованию процесса радиолиза чистых углеводородов метана [143, 144, 172], пропана [15], бутана [129], и-пентана [14, 76, 233], неопентана [142—144, 226],. гексана [28, 69, 77, 272], гептанов [152, 196, 202], изооктанов [139, 202] 2,2,4,6,6-тетраметилгептана [138, 139], и-гексана [157], октакозана [114].  [c.14]

Релаксация локального фазового наклепа при переходе зон в частицы фаз внедрения должна, по-видимому, идти в две стадки. На первой стадии должно происходить уменьшение уровня напряжений около частицы фазы внедрения в металлах с о. ц. к.-решеткой, связанное с тем, что эти фазы имеют, как правило, более компактную, чем о. ц. к., кристаллическую струк-туру — г, ц. к. или гекс. п. у. В этом случае удельный атомный объем зоны при переходе ее к частице уменьшается. Однако он остается все равно значительно больше, чем у молибдена, как это показано для случая выделения карбида молибдена М02С (табл. 3.2).  [c.43]

Большинство М. кристаллизуется в структуры, отвечающие плотной упаковке атомов с гранецентриров. кубической (ГЦК) и гексагональной (гекс) решётками (обе имеют макс, координационное число — 12). Др. решётки М. тоже достаточно просты объёмноцентрн-рованная кубическая (ОЦК) у щелочных М., тетрагональная (тетр) с 1—2 атомами в элементарной ячейке. Лишь небольшое число М. имеют более сложное строение (слож.), напр. Мп, в элементарной ячейке к-рого 38 атомов (табл. 1).  [c.113]


Окись цинка — 10—12 гидрат окиси натрия — 80—100 4-диметиламинобензальдегид — 0,2—0,4 моноэтаноламин — 40—60 продукт реакции эпихлоргидрина и гекса-метилеитетрамина — 2,0—2,5.  [c.233]

Окись цинка — 10—12 гидрат окиси натрия — 80—100 4-диэтиламинобензальдегид — 0,2—0,4 триэтаноламин — 25—30 продукт реакции эпихлоргидрина и гекса-метилентетрамина — 1,5—2.  [c.233]


Смотреть страницы где упоминается термин 2-гексил : [c.170]    [c.114]    [c.172]    [c.239]    [c.31]    [c.327]    [c.58]    [c.130]    [c.154]    [c.172]    [c.267]    [c.100]    [c.100]    [c.101]    [c.103]    [c.159]    [c.226]    [c.292]    [c.293]    [c.296]    [c.449]    [c.449]    [c.449]    [c.449]    [c.449]    [c.449]    [c.171]    [c.16]    [c.138]    [c.138]    [c.138]    [c.138]    [c.43]    [c.89]    [c.77]    [c.224]    [c.229]    [c.305]    [c.545]   
Ингибиторы коррозии металлов (1968) -- [ c.0 ]



ПОИСК



1.3- Дицикло гексил бутан

2-зтил гексил акрилат

2.2.5- Три метил гексан

4-н-Гептил бицикло гексил

4-н-Гептил бицикло гексил н-Гепт ил бромид

4-н-Гептил бицикло гексил н-Гептилбутират СцНггОг

Ацетилен гексил-,

Ацетон 4анилин гексан

Ацетонитрил гексан

БензОил хлористый гексан

Бензол гексан

Бутиламин гексан

Гекишацетат СзН н-Гексил бутират

Гекса мета фосфат натрия

Гекса фторпропан

Гексадекан гексан

Гексаметилбензол и-Гексан

Гексан

Гексан

Гексан - Теплотворная способность

Гексан 4ацетон

Гексан 4ацетон ацетонитрил

Гексан 4ацетон бензоил хлористый

Гексан 4ацетон бензол

Гексан 4ацетон бутиламин

Гексан 4ацетон гексадекан

Гексан 4ацетон гептан

Гексан 4ацетон декан

Гексан 4ацетон дибромэтан

Гексан 4ацетон диоксан

Гексан 4ацетон додекан

Гексан 4ацетон кислота уксусная

Гексан 4ацетон метилэтилкетон

Гексан 4ацетон окись перфторциклооктана

Гексан 4ацетон перфторгексан

Гексан 4ацетон перфтортрибутиламин

Гексан 4ацетон пиридин

Гексан 4ацетон спирт амиловый

Гексан 4ацетон спирт бутиловый

Гексан 4ацетон спирт вгор-бутидовый

Гексан 4ацетон спирт изопропиловый

Гексан 4ацетон спирт метиловый

Гексан 4ацетон спирт трет-амиловый

Гексан 4ацетон спирт трет-бутиловый

Гексан 4ацетон спирт этиловый

Гексан 4ацетон толуол

Гексан 4ацетон трибутилфосфат

Гексан 4ацетон углерод четыреххлористый

Гексан 4ацетон циклогексан

Гексан 4ацетон эфир дибутиловый

Гексан 4ацетон эфир дихлорэтиловый

Гексан Вязкость по Бриджмену

Гексан Н вязкость иа пинии теплоемкость

Гексан Н вязкость иа удельный объем

Гексан Н при различных температурах

Гексан Н- , вязкость иа .пинии насыщения

Гексан Н- , вязкость иа .пинии насыщения и давлениях

Гексан Теплопроводность

Гексан вязкость газа

Гексан давление насыщенного пара

Гексан жидкий, плотность

Гексан жидкости

Гексан как растврритель

Гексан коэффициент диффузии

Гексан насыщенного пара

Гексан плотность жидкости

Гексан поверхностное натяжение

Гексан теплоемкость жидкости

Гексан теплопроводность газа

Гексан теплота парообразования

Гексан термодинамические свойства

Гексан удельный объем жидкости

Гептан гексан

Декан гексан

Дибромэтан гексан

Диоксан 4анилин гексан

Додекан гексан

Кислота уксусная гексан

Метан бис- (этилцикло гексил)-Метан

Метилэтилкетон гексан

Перфтор-н-гексан

Перфторгексан гексан

Перфтортрибутиламин гексан

Пиридин гексан

Растворители, влияние на спектры флуоресценции 194-200. См. также Ацетон, Бензол, Бутанол, Взаимодействия с растворителем, Вода, Гексан

Спирт амиловый гексан

Спирт бутиловый гексан

Спирт втор-бутиловый гексан

Спирт грег-бутиловый гексан

Спирт грет-амиловый гексан

Спирт изопропиловый гексан

Спирт метиловый 4анилин гексан

Толуол гексан

Трибутилфосфат гексан

Углерод четыреххлористый гексан

Удельные объемы жидкого н-гексана в стабильном и метастабильном состояниях

Циклогексан гексан

Эфир дибутиловый гексан

Эфир дихлорэтиловый гексан



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте