Институт - физическая химия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. Законы Мерфи (еще...)

Институт - физическая химия

Cтраница 2


Исследования Института физической химии Академии наук СССР показали, что сталь Х18Н28МЗД4 ( ЭИ-530) значительно уступает стали Х23Н23МЗДЗ ( ЭИ-533) как в отношении общей коррозии, так и склонности к межкристаллитной коррозии.  [16]

Разработанный Институтом физической химии / Ш УССР катализатор представляет собой обычную природную марганцевую ( пиролюзитовую) руду с размерами зерен 1 5 - 3 мм, обработанную небольшим количеством серебра. Расход исходной соли азотнокислого геребра не превышает 17 5 г на 1 дм3 катализатора.  [17]

Разработанный Институтом физической химии АН УССР катализатор представляет собой обычную обогащенную ( пиролюзитовую) марганцевую руду зернения 1 5 - 3 мм, обработанную небольшим количеством серебра. Процесс приготовления катализатора заключается в обработке руды свежеприготовленным раствором перманганата серебра, отделении использованного раствора и сушке руды. Расход исходной соли азотнокислого серебра не превышает 17 5 Г на 1 л катализатора.  [18]

В Институте физической химии заведующим лабораторией с 1946 года числится доктор химических наук Левич. Вся лаборатория состоит из одного Левича.  [19]

В Институте физической химии числится зав. Академии наук СССР Бродский А.И. Бродский живет и работает в г. Киеве, в институте бывает очень редко, наездами.  [20]

В Институте физической химии - из 7 заведующих чл [ енов ] ВКП ( б) два.  [21]

В Институте физической химии АН СССР в течение ряда лет ведутся исследования по образованию защитных покрытий на различных подложках. В настоящем сообщении приводятся результаты исследований по созданию покрытия из карбида ниобия на графитовой подложке методом газодиффузионного нанесения.  [22]

В Институте физической химии АН УССР найдено, что для получения катализаторов мягкого окисления и окислительного аммонолиза пропилена наиболее благоприятно сочетание малоактивного селективного окисла с активным неселективным. Неселективными компонентами этих контактов являются Bi203, Sn02 и Fe203, а селективными - Мо03, Sb205 и Sb. Последние окислы обладают малой активностью. Комбинация двух неселективных окислов ( Bi203 - Sn02, Bia03 - Сг303, SnOa - Fe03, Sn02 - Cr203, Fe203 - СггО8) приводит к неселектив ным катализаторам. Комбинация двух малоактивных селективных окислов ( Sb204 - Mo03) дает селективный, но малоактивный катализатор. Таким образом, в этих реакциях, как и в реакции окислительного дегидрирования бути-ленов, каталитические свойства индивидуальных окислов могут служить критерием ( или, по крайней мере, одним из критериев) выбора этих окислов в качестве компонентов сложных окисных катализаторов.  [23]

В Институте физической химии АИ УССР в течение ряда лет проводятся исследования макроциклических комплексных соединений, накоплен известный опыт по их синтезу и идентификации, что и позволило авторам данной монографии обобщить свои и литературные данные.  [24]

В Институте физической химии АН УССР на протяжении многих лет ведутся систематические исследования влияния различных поверхностных соединений на адсорбционные и другие свойства кремнеземов.  [25]

В Институте физической химии АН СССР в течение ряда лет ведутся исследования по образованию защитных покрытий на различных подложках. В настоящем сообщении приводятся результаты исследований по созданию покрытия из карбида ниобия на графитовой подложке методом газодиффузионного нанесения.  [26]

27 Производство полимеров в Татарии в 1974 г. [27]

В Институте органической и физической химии под руководством Б. А. Арбузова и А. Н. Пудовика усилия исследователей сосредоточены на принципиальных вопросах синтеза фосфорорганических полимеров ( ФОП), от которых ожидалась высокая термостойкость.  [28]

В Институте органической и физической химии им А Е Арбузова разработан новый катализатор для очистки углеводородного газа от сернистых соединений и получения серы Катализатор имеет повышенную стабильность и сохраняет ее после многократной регенерации без заметного снижения первоначальной активности. Это достигается тем, что катализатор содержит 4 - 10 % по массе меди и 90 - 96 % предварительно об-раоотанного раствором карбоната аммония алюмосиликата. Использование меди в качестве активного компонента позволяет удалять из очищаемой фракции все сернистые соединения.  [29]

В Институте физической химии Академии наук СССР в течение ряда лет ведется электронно-микроскопическое изучение структуры катализаторов и параллельно-их исследование методами рентгенографии и электронографии. В этом обзоре вкратце изложены некоторые результаты экспериментов, проведенных за последние годы для выяснения связи между структурой катализаторов и их активностью. Экспериментальные данные не согласуются с распространенной точкой зрения о наличии прямой связи между дисперсностью, определяемой рентгеновским методом, и активностью.  [30]



Страницы:      1    2    3    4