Vorobyov 내식성. 다중 효과 증발 플랜트의 계산. 멘슈트킨, 니콜라이 알렉산드로비치

/ 다중 효과 증발 플랜트 계산

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5. Vorobyova, G. Ya 화학 산업의 공격적인 환경에서 재료의 내식성 [텍스트] / G. Ya. Vorobyova, M.: Khimiya, 1975, 816 p.

6. Kasatkin, A. G. 화학 기술의 기본 공정 및 장치 [텍스트] / A. G. Kasatkin, M.: Khimiya, 1973, 750 p.

7. Viktorov, M. M. 물리 화학적 양을 계산하는 방법 및 적용 계산 [텍스트] / M. M. Viktorov, L.: Chemistry, 1977, 360 p.

8. UKRNIIKHIMMASH 카탈로그. 범용 수직 관형 증발기입니다. M.: TsINTIKHIMNEFTEMASH, 1979, 38p.

9. Lashchinsky, A. A. 화학 장비 설계 및 계산의 기초 [텍스트] / A. A. Lashchinsky, A. R. Tolchinsky, L.: Mashinostroenie, 1970, 752 p.

10. Lashchinsky, A. A. 화학 용접 기계 설계 [텍스트] / A. A. Lashchinsky, L.: Mashinostroenie, 1981, 382 p.

응용

부록 1

화학공업에 사용되는 원심펌프의 주요특징

화학정보

질병 진단 및 연구를 위한 항체 정제

중국의 연구자들은 붕산 부분으로 기능화된 폴리머가 질병 연구 및 진단을 위한 항체를 저렴하고 신속하게 정제할 수 있다고 말합니다. 면역글로불린이라고도 알려진 항체는...

멘슈트킨, 니콜라이 알렉산드로비치

러시아 화학자 Nikolai Aleksandrovich Menshutkin은 상트페테르부르크에서 태어났습니다. 그는 상트페테르부르크 최고의 하숙집 중 한 곳과 독일 상트페테르부르크 학교에서 중등 교육을 받은 후 1858년 상트페테르부르크 대학교 자연과학부에 입학했습니다.

베케토프, 니콜라이 니콜라예비치

물리화학의 창시자 중 한 명인 러시아의 화학자 니콜라이 니콜라예비치 베케토프(Nikolai Nikolaevich Beketov)가 이 마을에서 태어났습니다. 펜자(Penza) 지방의 뉴 베케토프카(New Beketovka). 제1상트페테르부르크 체육관에서 공부했습니다. 1844년에 그는 상트페테르부르크 대학에 입학했으나 3학년부터...

머리말

1장. 내식성 재료 및 보호 코팅 선택의 기본 원칙

부식성을 결정하는 금속의 특성

내구성

매체의 부식 활성 및 부식에 미치는 영향

궤조

전해질의 특성

비전해질의 공격성 특성

금속 부식 과정의 물리화학적 성질과 동역학

금속의 전기화학적 부식의 본질

금속의 전기화학적 부식 동역학

편광 곡선

금속의 가스(화학적) 부식 동역학

금속 부식률 지표

장비 부식에 대한 작동 조건의 영향

장비 설계 기능의 영향

부식을 위해

기계적 응력과 유체역학적 부하의 영향

이종 금속 접촉의 영향

매체 이동 속도의 영향

온도와 압력의 영향

미생물의 영향

마찰의 영향

외부 전기장의 영향

비금속 재료 및 보호 코팅

규산염 재료의 내식성 특성

고분자 재료의 부식

폴리머의 구조와 구성이 내화학성에 미치는 영향

폴리머에 대한 공격적인 환경의 작용 메커니즘.

폴리머의 물리적, 기계적 특성의 안정성

재료

보호 코팅의 특성

고분자 재료의 내화학성을 결정하고 평가하는 방법

부식 방지 재료 및 보호 방법 선택의 비용 효율성 요인

내식성 재료 및 코팅을 선택하는 방법론

재료 또는 코팅의 기술적, 경제적 효율성을 계산하기 위한 지표

금속 사용시 효율적 비금속 사용시 효율적

재료

코팅 및 기타 부식 방지 방법을 사용할 때 효과적입니다.

문학

제2장 금속 내식성 재료

탄소강

내식성 합금강

크롬강

오스테나이트 구조의 크롬-니켈강 주철

비합금 주철

합금 주철

비철금속 및 합금

알루미늄 및 이를 기반으로 한 합금

구리 및 이를 기반으로 한 합금

니켈 및 이를 기반으로 한 합금

납, 은

티타늄 및 이를 기반으로 한 합금

이중층 금속

금속 보호 코팅

문학

제3장 비금속 내식성 재료 및 코팅

유기 기원의 비금속 재료

중합 플라스틱

중축합 플라스틱

열가소성 수지 및 플라스틱

열경화성 수지 및 플라스틱

유리섬유 및 이중플라스틱

역청-아스팔트 플라스틱

고분자 재료 결합

고무 기반 소재

고무계 소재의 특성 및 응용

새로운 유형의 고무

페인트와 바니시

목재, 석탄, 흑연

무기계 비금속 재료

천연 내산성

용융 규산염 재료

세라믹 재료 및 제품

규산염 바인더

비금속 보호 코팅

문학

제4장 금속 및 비금속의 내식성

재료

재료의 내식성 다이어그램 및 표

내구성 다이어그램

금속 및 비금속의 내식성 표

다양한 환경에서의 스키 소재

무기 매체

소금과 염기

산화물, 과산화물, 가스 및 기타 무기 매체

유기농 미디어

문학

주제 색인

에드. 2차로 그리고 추가 - M: Chemistry, 1975. - 816 pp. 이 책은 금속 및 비금속 재료의 특성과 내식성에 대한 데이터를 요약합니다. 공격적인 유기 및 무기 환경에서 금속 및 합금, 플라스틱, 유리 섬유, 고무, 페인트 및 규산염 재료의 내식성에 대한 표와 다이어그램을 제공합니다. 참조 매뉴얼은 화학 및 기타 산업 분야의 설계자, 엔지니어 및 과학자를 위해 작성되었습니다. 대학원생에게 유용할 수 있습니다.
내부식성 재료 및 보호 코팅 선택을 위한 기본 원칙.
궤조.
내식성을 결정하는 금속의 특성.
매체의 부식 활동과 금속 부식에 미치는 영향.
전해질의 특성.
비전해질의 공격성의 특성.
금속 부식 과정의 물리화학적 성질과 동역학.
금속의 전기화학적 부식의 본질.
금속의 전기화학적 부식 동역학.
편광 곡선.
금속의 가스(화학적) 부식 동역학.
금속 부식률 지표.
장비 부식에 대한 작동 조건의 영향.
장비 설계 기능이 부식에 미치는 영향.
기계적 응력과 유체역학적 부하의 영향.
이종 금속의 접촉 효과.
매체 이동 속도의 영향.
온도와 압력의 영향.
미생물의 영향.
마찰의 영향.
외부 전기장의 영향.
비금속 재료 및 보호 코팅.
규산염 재료의 내식성 특성.
고분자 재료의 부식.
폴리머의 구조와 구성이 내화학성에 미치는 영향.
폴리머에 대한 공격적인 환경의 작용 메커니즘.
고분자 재료의 물리적, 기계적 특성의 안정성.
보호 코팅의 특성.
고분자 재료의 내화학성을 결정하고 평가하는 방법.
내식성 재료 및 보호 방법을 선택할 때 비용 효율성 요소.
내식성 재료 및 코팅을 선택하는 방법론.
재료 또는 코팅의 기술적, 경제적 효율성을 계산하기 위한 지표입니다.
금속을 사용할 때의 효율성. 비금속 재료를 사용할 때 효율적입니다.
코팅 및 기타 부식 방지 방법을 사용할 때 효과적입니다.
문학.
금속 부식 방지 재료.
탄소강.
부식 방지 합금강.
크롬강.
오스테나이트 구조의 크롬-니켈강.
주철.
비합금 주철.
합금 주철.
비철금속 및 합금.
알루미늄 및 이를 기반으로 한 합금.
구리 및 이를 기반으로 한 합금.
니켈 및 이를 기반으로 한 합금.
납, 은.
티타늄과 이를 기반으로 한 합금.
이중층 금속.
금속 보호 코팅.
문학.
비금속 부식 방지 재료 및 코팅.
유기 기원의 비금속 재료.
중합 플라스틱.
중축합 플라스틱.
열가소성 수지 및 플라스틱.
열경화성 수지 및 플라스틱.
유리섬유 및 이중플라스틱.
역청-아스팔트 플라스틱.
폴리머 재료를 결합합니다.
고무 기반 재료.
고무 기반 재료의 특성 및 응용.
새로운 유형의 고무.
페인트와 바니시.
목재, 석탄, 흑연.
무기 기원의 비금속 재료.
천연 내산성.
용융 규산염 재료.
세라믹 재료 및 제품.
규산염 바인더.
비금속 보호 코팅.
문학.
금속 및 비금속 재료의 내식성.
재료의 내식성 다이어그램 및 표.
내구성 다이어그램.
다양한 환경에서 금속 및 비금속 재료의 내식성 표.
무기. 환경.
산.
소금과 염기.
산화물, 과산화물, 가스 및 기타 무기 매체.
유기농 미디어.
문학.