Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

Carbon tetrachloride:MCnc:Pt:Ser/Plas:Qn

Known as: Süsiniktetrakloriid:MCnc:Pt:S/P:Qn, Carbon Tet SerPl-mCnc, ??????? ????????????????:????????:??????:???/????:????? 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2016
2016
Изобретение относится к производству материалов, используемых для изготовления изделий различного функционального назначения, в том числе нефтенабухающих уплотнительных элементов, применяемых в нефтегазодобывающей промышленности. Композиционный нефтенабухающий материал включает, мас. ч.: бутадиен-нитрильный каучук с содержанием нитрила акриловой кислоты 17-20% - 40,0-50,0, изопреновый каучук СКИ-3 - 50,0-60,0, сера - 0,5-0,9, сульфенамид Ц - 1,5-2,5, N,N'-дитиодиморфолин - 1,5-2,5, тиурам Д - 1,5-2,5, антискорчинг «ЗПР» - 0,3-0,5, оксид цинка - 2,5-3,5, стеарат цинка - 4,0-5,0, стеариновая кислота - 1,0-2,0, нафтам-2 - 1,5-2,0, технический углерод Н 220 - 25,0-30,0, таурит ТС-Д - 14,0-16,0, смола «Шинпласт» - 4,0-5,5, оксанол ЦС-100 - 2,0-3,0, дибутилфталат - 3,0-4,0, масло индустриальное И-12А - 24,0-32,0, транс-полинорборнен - 6,0-8,0. Изобретение позволяет улучшить условную прочность при растяжении материала, а также достичь определенной степени его объемного набухания в среде нефти, масла и топлива. 2 табл. 
2015
2015
Проведен сравнительный анализ состава гумуса из почвенной массы гумусовых “карманов” (криогенных “морфонов”) и гумусово-аккумулятивного горизонта гидрометаморфизованных черноземов Забайкалья. Состав гумуса “карманов” сохранял основные черты гумусового горизонта по распределению углерода по фракциям гумусовых кислот (ГК и ФК), показывая единое происхождение. Степень гумификации органического вещества гумусовых “карманов” и собственно гумусового горизонта высокая, тогда как во вмещающем минеральном горизонте - слабая. 
2014
2014
Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам коррозионно-стойких немагнитных (аустенитных) сталей повышенной прочности и к изделиям, выполненным из нее, для работы в окислительных и восстановительных средах средней и высокой агрессивности. Сталь содержит, мас.%: углерод ≤0,03, марганец 1,0-2,0, хром 14,0-18,0, никель 8,5-14,5, азот 0,06-0,35, церий 0,001-0,05, кремний от более 2,0 до 4,5, молибден 2,5-4,5, железо и неизбежные примеси остальное. Для компонентов стали выполняется следующее соотношение: ( C r + 0,75 S i + M o ) / ( 2 N i + 0,5 M n + 40 ( N + C ) ) = 0,35 ÷ 1,30. Обеспечивается высокая коррозионная стойкость против общей и межкристаллитной коррозии в средах сильно окисляющего (кипящая азотная кислота различной концентрации) и в хлоридсодержащих средах восстановительного (соляная, серная, сернистая кислоты) характера при сохранении комплекса физико-механических свойств. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 5 табл. 
2013
2013
This study is devoted to the investigation of possibility to use the total organic carbon as regulated index in drinking water as… 
2009
2009
В минеральных горизонтах профиля почв разных лесов южно-таежной зоны (заповедник “Калужские засеки”: дубравы, ельника зеленчукового, осинника; Звенигородская биостанция: ельника зеленомошного, елово-широколиственного леса; Калужской и Московской областей соответственно) определяли углерод микробной биомассы (С мик) методом субстрат-индуцированного дыхания (СИД), скорость базального дыхания (БД) и удельное микробное дыхание (qСО2 = БД/С мик). Величины С мик в верхнем гумусовом горизонте почв составили 762–2545 мкг/г, БД – 1.59–7.55 мкг СО2–C/г в час, вниз по профилю они существенно уменьшались. Доля С мик в почвенном органическом углероде лесных почв (гумусовый горизонт) составила 4.4–13.2%. Значение qCO2 возрастало вниз по профилю почв биостанции и не изменялось в заповеднике. Приведены запасы С мик, С орг и микробного продуцирования СО2 (БД) в профиле лесных почв. 
2006
2006
Изобретение относится к литиевой вторичной батареи с электролитом, содержащим соединения аммония. Согласно изобретению литиевая батарея содержит катод, включающий литийсодержащий оксид переходного металла, анод, включающий графитизированный углерод, и неводный электролит с добавкой соединения аммония, способного давать ионы аммония. Техническим результатом изобретения является улучшение рабочих характеристик батареи при высоких температурах посредством добавления в электролит соединения аммония. 8 з.п. ф-лы, 1 табл.