Критерии подобия дисперсных систем газодинамических дезинтеграторов

Глава 9
КРИТЕРИИ ПОДОБИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ ГЗОДИНАМИЧЕСКИХ ДЕЗИНТЕГРАТОРОВ
9.1. nike huarache НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ

Читать далее Критерии подобия дисперсных систем газодинамических дезинтеграторов

Перспективы технологии газодинамического диспергирования

2. Перспективы технологии газодинамического диспергирования.
Общие сведения

Идеальная методика технологии измельчения предусматривает выбор оптимального измельчающего аппарата при известных свойствах и количестве исходных материалов и создание соответствующих условии для проектирования и управления технологией. Однако в настоящее время еще не созданы такие условия и по-прежнему полагаются на опыт. Читать далее Перспективы технологии газодинамического диспергирования

Дисперсные порошки — их свойства, получение и применение

Глава I. Дисперсные порошки — их свойства, получение и применение

(Veale C. R. Fine powpers – preparation, properties end uses. Ch. — глава 4 — 9, London, 1972.)

  1. Анализ исследуемых процессов и современное состояние проблем диспергирования материалов

    Читать далее Дисперсные порошки — их свойства, получение и применение

Медь порошковая

МЕДЬ (Cuprum) Сu, химический элемент I группы периодической системы, атомный вес 29, атомная масса 63,546. В природе 2 стабильных изотопа 63Сu и 65Cu. Содержание в земной коpe 4,7-10-3 % по массе. Основные минералы: халькопирит CuFeS2, халькозин Cu2S, ковеллин CuS, малахит Cu2(OH)2(CO)3, лазурит Cu3 (OH)2(CO3)2. Читать далее Медь порошковая

Медь

Медь – хим. элемент, символ Cu, атомный номер 29, атомная масса 63,546; плотность ρ = 8,92 г/см 3 (К. Зоммер. Аккумулятор знаний по химии. Пер. с нем. –М.: Мир, 1977), розово-красный металл; плотность 2290 кг/м3; t пл = 10830С, t кип =2550 0С. Степень окисления в соединениях +2, +1. Степень окисления — число указывающее состояние окисления, определяемое зарядом иона, рассматриваемого элемента. Медь, имеющая электровалентность (число ионных связей, которые может образвывать атом) +2, образует ион Cu2+; состояние окисления меди равно +2. Медь с электропроводносью +1 образует ион Cu + и находится в состоянии окисления +1. Читать далее Медь

Технологическая линия подготовки шихты в производстве железорудных офлюсованных окатышей

Класс С 22 В Изобретение относится к металлургической промышленности и, в частности, к технологическим линиям производствà железорудных окатышей. Читать далее Технологическая линия подготовки шихты в производстве железорудных офлюсованных окатышей

ГДД 09 Глава 8 – 1

9.2. nike soldes Опыт промышленного освоения ГДД в производстве строительных материалов

Инновационные технологии производства вяжущих и пигментов. Читать далее ГДД 09 Глава 8 – 1

ГДД 08 Глава 7 – 2

8.2. asics soldes Практическая направленность механохимичских преобразований материалов в процессе газодинамического диспергирования.

Технологический процесс газодинамического диспергирования — это процесс целенаправленного воздействия газового потока – рабочего тела или физико-химических факторов на обрабатываемую среду –твердый материал с целью получения определенного конечного результата. Читать далее ГДД 08 Глава 7 – 2