Производство - сотня - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Митчелла о совещаниях: любую проблему можно сделать неразрешимой, если провести достаточное количество совещаний по ее обсуждению. Законы Мерфи (еще...)

Производство - сотня

Cтраница 1


Производство сотен таких ГТУ за несколько лет - не только реально, но и хороший способ сохранения работоспособности нашего авиадвигателестроения.  [1]

Уже в настоящее время действующие сланцеперегонные и сланцеперерабатывающие заводы обеспечивают производство сотен тысяч, тонн смолы в год.  [2]

Ьолее того, каким образом эти же четыре нуклеотида являются виновниками производства сотен, тысяч и десятков тысяч белков, имеющих различный состав и существующих в природе.  [3]

Отрадно отметить, что сокращение на квартал сроков ввода последнего агрегата ГЭС позволяет дополнительно вовлечь в сферу производства сотни миллионов киловатт-часов дешевой электроэнергии и получить за счет этого значительный экономический эффект. Заслуживает высокой оценки ваш опыт применения прогрессивных технических решений, комплексной механизации строительных процессов, позволивший в сочетании с мастерством рабочих добиться высокой производительности труда, отличного качества сооружений и сокращения сметной стоимости гидроузла. Это является ярким примером претворения в жизнь курса партии на повышение эффективности капитальных вложений.  [4]

В 1864 г. был синтезирован первый азокраситель, а уже в 1876 г. эти красители выпускались в Германии в ( массовом масштабе и в широком ассортименте. Для получения азокраси-телей понадобилось организовать производство сотен новых аминов бензольного и нафталинового рядов. В 1890 г. амины впервые были применены для так называемого ледяного крашения: хлопчатобумажная ткань пропитывается раствором соли амина, например n - нитроаншшна; амин диазотируется нитритом натрия непосредственно на ткани и далее сочетается с оксисоединениями, например с ( 3-нафтолом. В 1900 г. из аминоантрахинона был получен лервый особопроч-ный и яркий краситель индантренового ряда.  [5]

В 1864 г. был синтезирован первый азокраситель, а уже в 1876 г. эти красители выпускались в Германии в массовом масштабе и в широком ассортименте. Для получения азокраси-телей понадобилось организовать производство сотен новых аминов бензольного и нафталинового рядов. В 1890 г. амины впервые были применены для так называемого ледяного крашения: хлопчатобумажная ткань пропитывается раствором соли амина, например п-нитроанилина; амин диазотируется нитритом натрия непосредственно на ткани и далее сочетается с оксисоединениями, например с ( 3-нафтолом. В 1900 г. из аминоантрахинона был получен первый особопроч-ный и яркий краситель индантренового ряда.  [6]

Газообразные соединения ванадия, хрома и титана испытаны. Предстоит еще создать сверхчистые металлургические процессы плавки и проката, не вносящие недопустимого количества примесей при производстве сотен тысяч тонн сверхчистого ванадиевого сплава в год.  [7]

За последние годы нами освоены многочисленные производства органических продуктов, в том числе весьма сложные. Так например мы освоили производства свыше сотни марок различных органических красителей и среди них такие светопрочные, как индиго и индантреиы; мы научились вырабатывать неплохие лаки, могущие удовлетворить нашу быстро растущую машиностроительную промышленность; мы выпускаем прекрасные изделия из пластических масс, которые могут конкурировать с заграничными; мы освоили производство сотен сложных лекарственных препаратов и приступаем к пуску крупного производства акрихина - антималярийного препарата, по силе своего действия превосходящего хинин.  [8]

Это видно на примере новосибирского завода Сибэлектротяжмаш. Это передовое машиностроительное предприятие ежегодно вкладывало в совершенствование и расширение производства сотни тысяч рублей, причем больше половины капитальных вложений осуществлялось теперь за счет собственного фонда развития. Конечно, эти средства из прибыли предприятия расходовались эффективнее, чем прежние бесплатные деньги из государственного бюджета.  [9]

Внедрение БИС в электронную аппаратуру является сложным и длительным процессом. Потеря универсальности на уровне БИС, представляющих собой целые субсистемы или даже системы, приводит к необходимости осваивать производство сотен типов БИС, чтобы удовлетворить потребности проектировщиков устройств разного назначения. В то же время разработка каждой БИС требует больших затрат времени, измеряемых месяцами. Поэтому внедрение БИС в состав электронной аппаратуры следует считать длительным процессом.  [10]



Страницы:      1