Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
методом добавок 64(2), 65(2)
4. Флуориметрическое определение родамина 6Ж №№ 000,185,192,215,218
5. Флуориметрическое определение 2-нафтол-6,8- №№ 000,192,207
дисульфокислоты 216,219
6. Фотометрическое определение ортофосфатов №№ 98,100,112
в виде фосфорномолибденованадиевой гетеро-поликислоты 164,174
7. Определение меди в виде аммиаката методом №№ 99,118,141
дифференциальной фотометрии 166,173
8. Фотометрическое определение 2,4-динитрофе- №№ 000,110,111167,171
нола
9. Фотометрическое титрование смеси цинка и №№ 000,144,148,
магния раствором ЭДТА в присутствии эриохром – 165,175
черного Т
10. Спектрофотометрическое определение редкозе - №№ 000,125,136
мельных элементов с реагентом арсеназо III 163,168
11. Спектрофотометрическое определение 4-нитро- №№ 122,126,139
анилина 161,172
12. Турбидиметрическое определение Cl-ионов в №№ 222,227,230
растворе
13. Турбидиметрическое определение сульфат- №№ 000,242
ионов в растворе
2.Электрохимические методы анализа (Сб. задач 6.2)
1. Определение щелочности природных и промыш- №№60,82
ленных вод методом потенциометрического титрования
2. Дифференцированное потенциометрическое № 000
титрование смеси фосфорной кислоты и дигидрофосфата натрия
3. Определение железа ( 11) в присутствии желе- №№ 000,111
за (III) методом потенциометрического титрования
4. Потенциометрическое полуавтоматическое № 108
титрование смесей кислот
5. Ионометрическое определение нитрат-ионов №№ 143,153 (а, б,в)
6. Дифференцированное кондуктометрическое №№ 33,34
титрование смеси ацетата натрия и гидроксида натрия
7. Кондуктометрическое титрование солей №№ 33,34
никеля
8. Определение содержания хлороводородной №№ 61,64
кислоты и фенола в сточных водах методом высокочастотного титрования
9. Кулонометрическое титрование кислот №№ 000,283, 286
10. Определение тиосульфат-ионов биамперомет- №№ 000,392
рическим титрованием
11 . Разделение и определение меди и цинка № 000
З. Хроматографические методы анализа ( Сб. задач 6.3)
1 . Количественный анализ смеси хлорметанов №№ 21,79,91,92
методом газо-жидкостной хроматографии
2. Хроматографическое определение воды в ацетоне №№ 11,95,90,93(1)
3. Анализ смеси уксусной кислоты, ацетата натрия №№ 9,255,296,301
и хлорида натрия методами ионного обмена и потенциометрического титрования
4. Разделение ионов железа(I, II) и меди(II) №№34,265,292,298
на катионите и их фотометрическое определение
5. Концентрирование на катионите ионов меди (11) №№35,277,291,300
и марганца (11) и их фотометрическое определение
6. Качественный и количественный анализ смеси №№ 38,222,
аминокислот методом круговой бумажной хроматографии 234,238
7. Разделение ионов железа (111), кобальта(11) и №№ 40,235, 242,249
никеля(II) методом бумажной хроматографии
с последующим определением железа
8. Разделение органических красителей методом №№19,213,
круговой бумажной хроматографии с последующим 242,248
определением красителя " Кислотный фиолетовый С "
9 . Разделение арсеназо III и голубого декстрана на №№ 21,182
сафадексе методом гель-хроматографии и их 207,211
определение фотометрическим методом
10. Разделение щавелевой кислоты и голубого декстра- №№ 11,201,
на на сафадексе методом гель-хроматографии и их определение 208,212
ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЯ
Библиографический список
Базаров . М.: Высш. школа, 1991. 376 с. Новиков . М.: Машиностроение, 1984. 592 с. овременная термодинамика от тепловых двигателей до диссипативных структур. М.: Мир, 2002. 462 с. , иоэнергетика и линейная термодинамика необратимых процессов. М.: Мир, 1986.382 с. , Занемонец . М., Высш. школа, 1986. 344 с. , , Семенов и практика химической энерготехнологии. М.: Химия, 1988. 280 с. Уэйлес равновесия в химической технологии. М., Мир. Т.1,2, 1989 664 с.ЛЕКЦИИ
Лекция 1. Введение. Объект и методы исследования. Исходные положения и основные законы равновесной термодинамики.
Лекция 2. Термодинамические функции и функционалы. Система дифференциальных уравнений для закрытой и открытой систем.
Лекция 3. Анализ устойчивости равновесных состояний. Критерии тепловой, механической и химической устойчивости макросистемы. Критическое состояние вещества.
Лекция 4. Системный расчет термодинамических функций неидеального газа на основе вириального уравнения.
Лекция 5. Анализ равновесных процессов расширения – сжатия неидеального газа. Выбор эталонных процессов.
Лекция 6, 7. Анализ превратимости внутренней энергии. Обобщенное выражение для КПД идеальных преобразователей энергии. Эксергетическая функция. Расчет термической и химической эксергии вещества. Термодинамические критерии оценки потенциала тепловых и материальных ресурсов.
Лекция 8, 9. Локально – равновесное описание неравновесной макросистемы. Плотность субстанции и плотности потоков субстанции. Соотношения для расчета экстенсивных характеристик и интегральных потоков массы, импульса, энергии и энтропии. Обобщенное уравнение баланса субстанции.
Лекция 10. Принцип необратимости неравновесного процесса. Уравнение баланса энтропии. Диссипативная функция; определение и расчетные соотношения для несопряженных процессов течения вязких сред, процессов тепло - и массопереноса и химических реакций.
Лекция 11. Линейная теория энергетически сопряженных процессов. Соотношения взаимности Онсагера, принцип симметрии Кюри, теорема Пригожина. Обобщенное соотношение для КПД сопряженных процессов. Приложения метода.
Лекция 12. Нелинейная теория сопряженных процессов. Общие условия устойчивости стационарных состояний сильно неравновесной системы. Критерий эволюции Гленсдорфа – Пригожина. Метод кинетического потенциала и его приложения для анализа условий возникновения диссипативных структур на примерах турбулентности, тепловой конвекции, химических реакций с обратной связью, биохимических превращений.
Лекция 13. Структура энергобаланса и системы энергообеспечения химического производства. Общие принципы и критерии эффективности сопряжения технологических и энергетических систем.
Лекция 14. Анализ системы интегральных и кинетических соотношений для фиксированного контрольного объема. Методика использования этих уравнений для термодинамического анализа технологических и энерготехнологических производств.
Лекция 15. Анализ комбинированных систем комплексного использования высокопотенциальных энергоресурсов термохимических процессов пиролиза углеводородов и конверсии метана.
Лекция 16. Особенности энергообеспечения низкотемпературных процессов. Основные типы промышленных систем получения холода и трансформации тепла. Анализ схем комбинированного использования внутренних энергоресурсов для получения холода.
Лекция 17. Энергетика разделения смесей. Комбинированное использования низкопотенциальных энергоресурсов для реализации энергоемких процессов разделения, сопряженных с тепловыми насосами и теплоиспользующими холодильными установками. Особенности технологии низкотемпературного разделения и сжижения газов.
Лекция 18. Энергоэкономические критерии эффективности использования первичных и вторичных источников энергии. Обобщенные функции энергоэкономического анализа и понятие об основах системного подхода к оптимизации объектов энергоэкономического анализа.
СЕМИНАРЫ
Семинар 1. Расчет плотности, внутренней энергии, энтальпии и энтропии неидеальных газов на основе вириального уравнения состояния.
Семинар 2. Расчет равновесных процессов расширения – сжатия неидеальных газов: адиабатного, изотермического и политропного.
Семинар 3. Расчет и анализ неравновесных процессов сжатия неидеального газа в многоступенчатом турбокомпрессоре.
Семинар 4. Расчет и сравнительный анализ неравновесных процессов внутреннего охлаждения газов (дросселирование и детандирование).
Семинар 5. Низкотемпературные процессы сжижения и разделения газовых смесей, расчет минимальных и фиктивных затрат на охлаждение и разделение.
Семинар 6. Термодинамический анализ высокотемпературных термохимических процессов в топливной печи. Оценка внутренних энергоресурсов.
Семинар 7. Сравнительный анализ необратимых циклических преобразователей, утилизирующих высокопотенциальные внутренние энергоресурсы химических производств.
Семинар 8. Анализ сопряженной системы, утилизирующей низкопотенциальные тепловые ресурсы, на примере холодильных машин и тепловых насосов.
Темы курсовых проектов
Энерготехнологические системы на основе топливных печей пиролиза углеводородного сырья, конверсии метана, термического обезвреживания отходов химических производств. Энерготехнологические системы для разделения газовых смесей методом низкотемпературной парциальной конденсации. Комбинированные системы получения холода и трансформации тепла (тепловые насосы), использующие низкопотенциальные тепловые ресурсы.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
Библиографический список
1. Борисов Ю. М., Липатов Д. Н., Зорин . М.: Энергоатомиздат, 1985. 551 с.
2. Миклашевский электроника. М.: Недра, 1973. 230 с.
3. Чирков М. Т., Рекус электрооборудование электрохимических производств: Учебное пособие /МХТИ им. . М ., 1981. 40 с.
4. , и др. Элементы автоматизированного электропривода: Учебное пособие/МХТИ им. . М ., 1974. 190с.
5. Исламов химической промышленности. М .:Химия,1985.432 с.
6. , , Чирков промышленной электроники: Учебное пособие/ МХТИ им. , 1970. 186 с.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |


