Асбест купить скорость соль кристаллы

Асбест купить скорость соль кристаллы

Асбест купить скорость соль кристаллы

Асбест купить скорость соль кристаллы

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Асбест купить скорость соль кристаллы

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Гарантии ❗ Качество ❗ Отзывы покупателей ❗

• • • • • • • • • • • • • • • • •

👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇

Наши контакты:


▶️▶️▶️ (НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ)️ ◀️◀️◀️


👆 👆 👆 👆 👆 👆 👆 👆 👆 👆 👆 👆

• • • • • • • • • • • • • • • • •

🚩 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВПН (VPN), ЕСЛИ ССЫЛКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!

🚩 В Телеграм переходить только по ссылке что выше! В поиске тг фейки!

• • • • • • • • • • • • • • • • •











Асбест купить скорость соль кристаллы

Тривиальные названия водного раствора соли — « лабарракова вода » или « жавелевая вода » \\\\\\\\\\\\\\[К 1\\\\\\\\\\\\\\]. Обладает антисептическим и дезинфицирующим действием. Используется в качестве бытового и промышленного отбеливателя и дезинфектанта, средства очистки и обеззараживания воды, окислителя для некоторых процессов промышленного химического производства. Применяется в медицине в качестве бактерицидного и стерилизующего средства , а также в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. По мнению издания The Most Important Chemical Compounds Greenwood Press, \\\\\\\\\\\\\\[2\\\\\\\\\\\\\\] , гипохлорит натрия входит в сотню самых важных химических соединений. В году шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле был открыт хлор \\\\\\\\\\\\\\[5\\\\\\\\\\\\\\]. Спустя 11 лет в году по другим данным — в году \\\\\\\\\\\\\\[2\\\\\\\\\\\\\\] , другой химик, француз Клод Луи Бертолле , обнаружил, что водный раствор этого газа см. Leonard Alban , адаптировало открытие Бертолле к промышленным условиям и начало выпуск белильной жидкости, растворяя газообразный хлор в воде. Однако получаемый продукт был очень нестабильным, поэтому в году процесс был модифицирован. Хлор стали пропускать через водный раствор поташа карбоната калия см. Альбан назвал его «Eau de Javel» « жавелевая вода ». Новый продукт стал моментально популярен во Франции и Англии из-за лёгкости его перевозки и хранения \\\\\\\\\\\\\\[7\\\\\\\\\\\\\\]. В году французский фармацевт Антуан Лабаррак фр. Antoine Germain Labarraque заменил поташ на более дешёвую каустическую соду гидроксид натрия см. Получившийся раствор гипохлорита натрия получил название « Лабарракова вода » фр. Eau de Labarraque. Он стал широко использоваться для отбеливания и дезинфекции \\\\\\\\\\\\\\[7\\\\\\\\\\\\\\]. Реакция протекает в холодном разбавленном растворе:. Несмотря на то, что дезинфицирующие свойства гипохлорита были обнаружены в первой половине XIX века, использование его для обеззараживания питьевой воды и очистки сточных вод началось только в конце века. Первые системы водоочистки были открыты в году в Гамбурге \\\\\\\\\\\\\\[2\\\\\\\\\\\\\\] ; в США первый завод по производству очищенной питьевой воды появился в году в Джерси-Сити \\\\\\\\\\\\\\[8\\\\\\\\\\\\\\]. Безводный гипохлорит натрия представляет собой неустойчивое бесцветное кристаллическое вещество. У соединения известно три кристаллогидрата :. Температура замерзания водных растворов гипохлорита натрия различных концентраций \\\\\\\\\\\\\\[12\\\\\\\\\\\\\\] :\\\\\\\\\\\\\\[стр. Термодинамические характеристики гипохлорита натрия в бесконечно разбавленном водном растворе \\\\\\\\\\\\\\[13\\\\\\\\\\\\\\] :. Гипохлорит натрия — неустойчивое соединение, легко разлагающееся с выделением кислорода :. При нагревании параллельно происходит реакция диспропорционирования дисмутации \\\\\\\\\\\\\\[13\\\\\\\\\\\\\\] :. Растворяясь в воде, гипохлорит натрия диссоциирует на ионы :. Именно наличие хлорноватистой кислоты в водных растворах гипохлорита натрия объясняет его сильные дезинфицирующие и отбеливающие свойства \\\\\\\\\\\\\\[13\\\\\\\\\\\\\\] см. При диапазоне pH от 5 до 10, когда концентрация хлорноватистой кислоты в растворе становится заметной, разложение идёт по следующей схеме \\\\\\\\\\\\\\[15\\\\\\\\\\\\\\] :. Если для подкисления используется соляная кислота , в результате выделяется хлор :. Пропуская через насыщенный водный раствор гипохлорита натрия углекислый газ , можно получить раствор хлорноватистой кислоты:. Водный раствор гипохлорита натрия — сильный окислитель , вступающий в многочисленные реакции с разнообразными восстановителями , независимо от кислотно-щелочного характера среды \\\\\\\\\\\\\\[16\\\\\\\\\\\\\\]. Основные варианты развития окислительно-восстановительного процесса и стандартные электродные потенциалы полуреакций в водной среде \\\\\\\\\\\\\\[17\\\\\\\\\\\\\\] \\\\\\\\\\\\\\[К 7\\\\\\\\\\\\\\] :. Среди качественных аналитических реакций на гипохлорит-ион можно отметить выпадение коричневого осадка метагидроксида при добавлении при комнатной температуре испытуемого образца к щелочному раствору соли одновалентного таллия предел обнаружения 0,5 мкг гипохлорита :. Распространённым методом количественного анализа гипохлорита натрия в растворе является потенциометрический анализ методом добавок анализируемого раствора к стандартному раствору МДА \\\\\\\\\\\\\\[К 8\\\\\\\\\\\\\\] или метод уменьшения концентрации анализируемого раствора при его добавлении к стандартному раствору МУА \\\\\\\\\\\\\\[К 9\\\\\\\\\\\\\\] с использованием бром-ионоселективного электрода Br-ИСЭ \\\\\\\\\\\\\\[22\\\\\\\\\\\\\\]. Также используется титриметрический метод с использованием иодида калия косвенная иодометрия \\\\\\\\\\\\\\[23\\\\\\\\\\\\\\]. Гипохлорит натрия оказывает довольно сильное коррозионное воздействие на различные материалы, о чём свидетельствуют приведённые ниже данные \\\\\\\\\\\\\\[24\\\\\\\\\\\\\\] :. NaOCl одно из лучших известных средств, проявляющих благодаря гипохлорит-иону сильную антибактериальную активность. Он убивает микроорганизмы очень быстро и уже в очень низких концентрациях. В водном растворе имеет характерный горько-солоновато-кислый вяжущий вкус. Разложение гипохлорита сопровождается образованием ряда активных частиц и, в частности, синглетного кислорода , обладающего высоким биоцидным действием \\\\\\\\\\\\\\[25\\\\\\\\\\\\\\]. Образующиеся частицы принимают участие в уничтожении микроорганизмов, взаимодействуя со способными к окислению биополимерами в их структуре. Исследованиями установлено, этот процесс аналогичен тому, что происходит естественным образом во всех высших организмах. Некоторые клетки человека нейтрофилы , гепатоциты и др. Более резистентны к действию гипохлорита натрия энтерококки. Несмотря на высокую биоцидную активность гипохлорита натрия, следует иметь в виду, что некоторые потенциально опасные простейшие организмы, например, возбудители лямблиоза или криптоспоридиоза \\\\\\\\\\\\\\[28\\\\\\\\\\\\\\] , устойчивы к его действию. Высокие окислительные свойства гипохлорита натрия позволяют его успешно использовать для обезвреживания различных токсинов. В больших концентрациях на организм человека гипохлорит натрия может оказывать вредное воздействие. Растворы NaOCl могут быть опасны при ингаляционном воздействии из-за возможности выделения токсичного хлора раздражающий и удушающий эффект. Прямое попадание гипохлорита в глаза, особенно при высоких концентрациях, может вызвать химический ожог и даже привести к частичной или полной потере зрения. Бытовые отбеливатели на основе NaOCl могут вызвать раздражение кожи, а промышленные привести к серьёзным язвам и отмиранию ткани. Несмотря на свою высокую химическую активность, безопасность гипохлорита натрия для человека документально подтверждена исследованиями токсикологических центров Северной Америки и Европы, которые показывают, что вещество в рабочих концентрациях не несёт каких-либо серьёзных последствий для здоровья после непреднамеренного проглатывания или попадания на кожу. Также подтверждено, что гипохлорит натрия не является мутагенным , канцерогенным и тератогенным соединением, а также кожным аллергеном. Международное агентство по изучению рака пришло к выводу, что питьевая вода, прошедшая обработку NaOCl, не содержит человеческих канцерогенов \\\\\\\\\\\\\\[31\\\\\\\\\\\\\\]. Пероральная токсичность соединения \\\\\\\\\\\\\\[32\\\\\\\\\\\\\\] :. Внутривенная токсичность соединения \\\\\\\\\\\\\\[32\\\\\\\\\\\\\\] :. При обычном бытовом использовании гипохлорит натрия распадается в окружающей среде на поваренную соль , воду и кислород. Другие вещества могут образоваться в незначительном количестве. По заключению Шведского института экологических исследований, гипохлорит натрия, скорее всего, не создаёт экологических проблем при его использовании в рекомендованном порядке и количествах \\\\\\\\\\\\\\[31\\\\\\\\\\\\\\]. Основным лабораторным методом получения гипохлорита натрия является пропускание газообразного хлора через охлаждённый насыщенный раствор гидроксида натрия \\\\\\\\\\\\\\[34\\\\\\\\\\\\\\] :. Безводную соль можно получить обезвоживанием в вакууме над концентрированной серной кислотой \\\\\\\\\\\\\\[34\\\\\\\\\\\\\\]. Вместо гидроксида для синтеза можно взять карбонат натрия \\\\\\\\\\\\\\[35\\\\\\\\\\\\\\] :. Водный раствор гипохлорита натрия можно получить обменной реакцией карбоната натрия с гипохлоритом кальция \\\\\\\\\\\\\\[36\\\\\\\\\\\\\\] :. Потребление гипохлорита натрия в мире постоянно растёт, но оценка мирового объёма производства представляет определённую трудность в связи с тем, что значительная его часть производится электрохимическим способом по принципу «in situ» , то есть на месте его непосредственного потребления. Это обусловлено недостаточной для длительного хранения стабильностью растворов гипохлорита натрия, особенно при повышенной температуре см. Мировой рынок гипохлорита натрия составил в году ,7 млн. По данным на год , объём гипохлорита натрия для промышленного применения в США и России составляет тыс. Бытовое применение в двух странах: тыс. Выдающиеся отбеливающие и дезинфекционные свойства гипохлорита натрия привели к интенсивному росту его потребления, что в свою очередь дало стимул для создания крупномасштабных промышленных производств. Сущность химического метода получения NaOCl не изменилась с момента его открытия Лабарраком см. Современный химический гигант Dow Chemical Company был одной из первых компаний, поставивших производство гипохлорита натрия на масштабную промышленную основу. В году открылся первый завод компании по выпуску NaOCl химическим способом. Другой компанией, благодаря которой, это вещество достигло сегодняшней популярности, стала Clorox — крупнейший производитель бытовых отбеливателей в США. Современная технологическая схема непрерывного производства гипохлорита натрия представлена на рисунке \\\\\\\\\\\\\\[39\\\\\\\\\\\\\\] :\\\\\\\\\\\\\\[стр. Низкосолевой процесс производства, в отличие от основной технологической схемы, представленной выше, включает в себя две стадии хлорирования, причём в кристаллизатор см. В России товарный гипохлорит натрия производят следующие предприятия \\\\\\\\\\\\\\[ значимость факта? Электрохимический метод получения гипохлорита натрия заключается в электролизе водного раствора хлорида натрия или морской воды в электролизёре с полностью открытыми электродными зонами бездиафрагменный способ , то есть продукты электролиза свободно смешиваются в электрохимическом процессе \\\\\\\\\\\\\\[43\\\\\\\\\\\\\\]. Электрохимический метод используется, в основном, для получения дезинфицирующего раствора для систем водоочистки. Удобство этого метода заключается в том, что производство гипохлорита не требует поставок хлора, его можно производить сразу на месте водоподготовки, избежав, тем самым, расходов на доставку; кроме того, метод позволяет производить гипохлорит в достаточно широком диапазоне объёмов выработки: от очень малых до крупнотоннажных \\\\\\\\\\\\\\[43\\\\\\\\\\\\\\]. В мире существуют множество различных производителей электролизёров для получения растворов гипохлорита натрия, среди которых наиболее распространены системы компании Severn Trent De Nora : Seaclor и Sanilec \\\\\\\\\\\\\\[44\\\\\\\\\\\\\\]. Технические условия». В соответствии с этим документом, по назначению NaOCl делится на две марки, характеристики которых представлены ниже \\\\\\\\\\\\\\[49\\\\\\\\\\\\\\] :. Перевозка продукции осуществляется в соответствии с правилами транспортировки опасных грузов \\\\\\\\\\\\\\[49\\\\\\\\\\\\\\]. Растворы товарного гипохлорита натрия со временем теряют свою активность из-за разложения NaOCl. Следующая таблица наглядно показывает, что с течением времени концентрация активного вещества в растворах уменьшается. Тем не менее, как видно из полученной диаграммы, с уменьшением концентрации гипохлорита скорость его распада также уменьшается и промышленные растворы стабилизируются \\\\\\\\\\\\\\[12\\\\\\\\\\\\\\] :\\\\\\\\\\\\\\[стр. Гипохлорит натрия находит широкое применение в бытовой химии и входит в качестве активного ингредиента в состав многочисленных средств, предназначенных для отбеливания, очистки и дезинфекции различных поверхностей и материалов. Коммерческая доступность и высокая эффективность действующего вещества определяет его широкое использование различными производственными компаниями, где гипохлорит натрия или средства на его основе выпускаются под различными торговыми марками, некоторые из которых представлены в таблице:. Использование гипохлорита натрия для дезинфекции ран впервые было предложено не позднее года \\\\\\\\\\\\\\[59\\\\\\\\\\\\\\]. В современной медицинской практике антисептические растворы гипохлорита натрия используются в основном для наружного и местного применения в качестве противовирусного , противогрибкового и бактерицидного средства при обработке кожи, слизистых оболочек и ран \\\\\\\\\\\\\\[60\\\\\\\\\\\\\\]. Гипохлорит активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий , большинства патогенных грибов , вирусов и простейших , хотя его эффективность снижается в присутствии крови или её компонентов \\\\\\\\\\\\\\[61\\\\\\\\\\\\\\]. Низкая стоимость и доступность гипохлорита натрия делает его важным компонентом для поддержания высоких гигиенических стандартов во всём мире. Это особенно ярко проявляется в развивающихся странах , где использование NaOCl стало решающим фактором для остановки холеры , дизентерии , брюшного тифа и других водных биотических заболеваний. Так, при вспышке холеры в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в конце XX века благодаря гипохлориту натрия удалось свести к минимуму заболеваемость и смертность, что было сообщено на симпозиуме по тропическим болезням, проводимого под эгидой Института Пастера \\\\\\\\\\\\\\[31\\\\\\\\\\\\\\]. В хирургической практике он применяется для обработки, промывания или дренирования операционных ран и интраоперационной санации плевральной полости при гнойных поражениях; в акушерстве и гинекологии — для периоперационной обработки влагалища, лечения бартолинита , кольпита , трихомониаза , хламидиоза , эндометрита , аднексита и т. Популярность NaOCl определяется общедоступностью и дешевизной раствора, а также бактерицидным и противовирусным эффектом в отношении таких опасных вирусов как ВИЧ , ротавирус , вирус герпеса , вирусы гепатита A и B \\\\\\\\\\\\\\[59\\\\\\\\\\\\\\]. Имеются данные об использовании гипохлорита натрия для лечения вирусных гепатитов : он обладает широким спектром противовирусных, детоксикационных и антиоксидантных эффектов \\\\\\\\\\\\\\[63\\\\\\\\\\\\\\]. Растворы NaOCl можно использовать в целях стерилизации некоторых медицинских изделий, предметов ухода за больными, посуды, белья, игрушек, помещений, твёрдой мебели, сантехнического оборудования. Из-за высокой коррозионной активности гипохлорит не применяют для металлических приборов и инструментов. Отметим также применение растворов гипохлорита натрия в ветеринарии : они используются для дезинфекции животноводческих помещений \\\\\\\\\\\\\\[64\\\\\\\\\\\\\\]. Использования гипохлорита натрия в качестве отбеливателя является одним из приоритетных направлений промышленного использования наряду с дезинфекцией и очисткой питьевой воды. Мировой рынок только в этом сегменте превышает 4 млн тонн \\\\\\\\\\\\\\[К 15\\\\\\\\\\\\\\] \\\\\\\\\\\\\\[31\\\\\\\\\\\\\\]. Гипохлорит натрия широко используется в качестве отбеливателя и пятновыводителя в текстильном производстве и промышленных прачечных и химчистках. Он может быть безопасно использован для многих видов тканей, включая хлопок , полиэстер , нейлон , ацетат , лён , вискозу и другие. Он очень эффективен для удаления следов почвы и широкого спектра пятен, в том числе крови, кофе, травы, горчицы, красного вина и т. Гипохлорит натрия также используется в целлюлозно-бумажной промышленности для отбелки древесной массы \\\\\\\\\\\\\\[65\\\\\\\\\\\\\\]. Отбелка с использованием NaOCl обычно следует за этапом хлорирования и является одной из ступеней химической переработки древесины, используемой для достижения высокой степени белизны целлюлозы. В течение этого процесса происходит окисление и хлорирование лигнина , а также разрушение хромофорных групп органических молекул \\\\\\\\\\\\\\[66\\\\\\\\\\\\\\]. Широкое применение гипохлорита натрия в качестве промышленного дезинфицирующего средства связано, прежде всего, со следующими направлениями \\\\\\\\\\\\\\[52\\\\\\\\\\\\\\] :. Гипохлорит как дезинфектант входит в состав некоторых средств для поточной автоматизированной мойки посуды и некоторых других жидких синтетических моющих средств \\\\\\\\\\\\\\[67\\\\\\\\\\\\\\]. Промышленные дезинфицирующие и отбеливающие растворы выпускаются многими производителями под различными торговыми марками, некоторые из которых представлены в таблице:. Гиподез \\\\\\\\\\\\\\[68\\\\\\\\\\\\\\]. Форэкс-Хлор \\\\\\\\\\\\\\[69\\\\\\\\\\\\\\]. СТЭК \\\\\\\\\\\\\\[70\\\\\\\\\\\\\\]. Аква-Кемикал \\\\\\\\\\\\\\[71\\\\\\\\\\\\\\]. Рекон \\\\\\\\\\\\\\[72\\\\\\\\\\\\\\]. Эмовекс \\\\\\\\\\\\\\[73\\\\\\\\\\\\\\]. Bleach Concentratte \\\\\\\\\\\\\\[74\\\\\\\\\\\\\\]. Liquid Bleach \\\\\\\\\\\\\\[75\\\\\\\\\\\\\\]. Clorox Bleach \\\\\\\\\\\\\\[76\\\\\\\\\\\\\\]. Poolchlor 1 \\\\\\\\\\\\\\[77\\\\\\\\\\\\\\]. Окислительная дезинфекция с помощью хлора и его производных — едва ли не самый распространённый практический метод обеззараживания воды, начало массового использование которого многими странами Западной Европы , США и Россией датируется первой четвертью XX века \\\\\\\\\\\\\\[78\\\\\\\\\\\\\\] :\\\\\\\\\\\\\\[стр. Использование гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего агента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных преимуществ:. Разбавление промышленных растворов до рабочей концентрации производят непосредственно на месте. Также с технической точки зрения, принимая во внимание условие использования в РФ , эксперты отмечают:. Использование гипохлорита натрия для дезинфекции воды в России становится все более популярным и активно внедряется в практику ведущими промышленными центрами страны. Так, в конце года , в Люберцах началось строительство завода по производству NaOCl мощностью 50 тыс. Правительством Москвы было принято решение о переводе систем обеззараживания воды московских станции водоподготовки с жидкого хлора на гипохлорит натрия с г. Завод по производству гипохлорита натрия, переданный Правительством Москвы Акционерному обществу 'Мосводоканал', был запущен в эксплуатацию в марте года: он стал выпускать реагент, необходимый для обеззараживания воды на станциях водоподготовки города Москвы, полностью покрывая их потребности. Среди других городов и субъектов Российской Федерации , где уже применяется или планируется осуществить переход на гипохлорит натрия для обеззараживания воды, отметим Санкт-Петербург \\\\\\\\\\\\\\[81\\\\\\\\\\\\\\] \\\\\\\\\\\\\\[82\\\\\\\\\\\\\\] , Ленинградскую область , Кемерово \\\\\\\\\\\\\\[83\\\\\\\\\\\\\\] , Ростов-на-Дону \\\\\\\\\\\\\\[84\\\\\\\\\\\\\\] , Иваново \\\\\\\\\\\\\\[85\\\\\\\\\\\\\\] , Сыктывкар \\\\\\\\\\\\\\[86\\\\\\\\\\\\\\] , Севастополь \\\\\\\\\\\\\\[87\\\\\\\\\\\\\\] , Новгород \\\\\\\\\\\\\\[88\\\\\\\\\\\\\\] , Красноярск \\\\\\\\\\\\\\[89\\\\\\\\\\\\\\]. Гипохлорит натрия используется в так называемом процесса Рашига англ. Raschig Process , окисление аммиака гипохлоритом — основном промышленном способе получения гидразина , открытого немецким химиком Фридрихом Рашигом в году. Химия процесса выглядит следующим образом: на первой стадии аммиак окисляется до хлорамина , который затем, реагирует с аммиаком, образуя собственно гидразин \\\\\\\\\\\\\\[90\\\\\\\\\\\\\\] :. В качестве побочной реакции наблюдается взаимодействие гидразина с хлорамином \\\\\\\\\\\\\\[90\\\\\\\\\\\\\\] :. Даже незначительные количества катионов некоторых тяжёлых металлов, особенно двухвалентной меди , могут существенно увеличить долю побочной реакции, в связи с чем, в реакционную смесь добавляют небольшое количество желатина или специального клея для связывания ионов в нереакционный комплекс \\\\\\\\\\\\\\[92\\\\\\\\\\\\\\]. Модификацией процесса Рашига стал процесс Хофмана англ. Hoffmann Process или англ. Urea Process , где вместо аммиака используется мочевина \\\\\\\\\\\\\\[93\\\\\\\\\\\\\\] :. Сильные окислительные свойства гипохлорита натрия используются в промышленном органическом синтезе для получения различных соединений, среди которых:. Гипохлорит натрия находит широкое применение в лабораторной органической практике прежде всего, из-за своих сильных окислительных свойств и доступности как реактива. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Это стабильная версия , отпатрулированная 31 января Гипохлорит натрия Общие Систематическое наименование Гипохлорит натрия Традиционные названия Гипохлорит натрия, лабарракова вода, жавелевая вода \\\\\\\\\\\\\\[К 1\\\\\\\\\\\\\\] Хим. Вместе с тем, хотя исторически название « жавелевая вода » относилась к гипохлориту калия, на практике в том числе и в литературе под этим названием нередко фигурирует и гипохлорит натрия. Housecroft C. Inorganic Chemistry. Содержание «активного хлора» в процентах рассчитывается как отношение массы одного моля хлора 70,9 г к массе искомого вещества, способного при реакции с HCl выделить один моль хлора 74,5 г для NaOCl. Полотно вымачивали в кислом молоке или пахте , а также долго выдерживали под солнцем. Только в году была совершена первая попытка применить химическое отбеливание для отбеливания ткани: шведский химик Френсис Хоум предложил использовать слабый раствор серной кислоты , сократив время процедуры до 12 часов. Величины потенциалов выражены в вольтах по отношению к стандартному потенциалу водородного электрода, принятому при всех температурах за нуль. Цифры от 0 до 4 обозначают класс опасности, 4 — самый высокий уровень. Глава 3. Часть VI. Открытие элементов и происхождение их названий. Химическая информационная сеть ChemNet. Дата обращения: 27 января Архивировано 20 августа года. Uses of chlorine англ. Новый справочник химика и технолога. Основные свойства неорганических, органических и элементоорганических соединений. Дата обращения: 25 января Handbook of Inorganic Chemicals. Часть VII. Плотность воды и водных растворов. Неорганическая химия в таблицах. Дата обращения: 29 января Общая и неорганическая химия. Учебник для вузов. Электродные процессы. Химическая кинетика и диффузия. Коллоидная химия. Аналитическая химия часть I. Архивировано 24 сентября года. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Дата обращения: 28 января Environmental Science and Engineering Magazine май Дата обращения: 30 января Архивировано 20 февраля года. Chemical and Other Safety Information. Дата обращения: 1 февраля Архивировано 21 августа года. Department of Emergency Services, County of Sonoma 10 января Архивировано 4 августа года. Лазарева и проф. Токсикологическая химия. Дата обращения: 16 декабря Архивировано 20 октября года. ЗАО «Каустик». Дата обращения: 12 февраля Архивировано 12 марта года. ОАО «Каустик». Архивировано из оригинала 20 августа года. Electrochemistry Encyclopedia англ. Дата обращения: 11 февраля Severn Trent De Nora. Гипохлорит натрия. Технические условия. Chemical Economics Handbook. IHS июль Дата обращения: 13 августа Архивировано 13 августа года. ОАО «Саянскхимпласт». Дата обращения: 5 августа The Clorox Company. Дата обращения: 7 сентября Material Safety Data Sheet англ. Дата обращения: 31 января Material Safety data Sheet англ. PDF недоступная ссылка — история. Дата обращения: 3 февраля Sunbelt Chemicals Corp. Ирригация корневых каналов и её роль в очистке и стерилизации системы корневых каналов неопр. Денталсайт апрель Архивировано из оригинала 14 марта года. Современные лекарственные средства: Клинико-фармакологический справочник практического врача. Справочник лекарств РЛС. Регистр лекарственных средств России РЛС. Архивировано 10 октября года. Endodontic Microbiology. Сайт врача Мязина Р. Архивировано 1 декабря года. Химия, технология и применение. Сырье и продукты промышленности органических и неорганических веществ часть II. Архивировано 29 апреля года. Архивировано 4 марта года. ДНПК «Альфа». Дата обращения: 4 февраля Дата обращения: 17 марта Архивировано 23 марта года. ООО «Аква-Кемикал». Дата обращения: 24 июня Архивировано 9 декабря года. Сертификат соответствия неопр. Kemira oyj. Дата обращения: 16 марта Архивировано 16 марта года. ООО «Макропул Кемиклс». Дата обращения: 16 февраля Harvard Chemical Research. Hill Brothers Chemical Co. Hasa Inc. Дата обращения: 2 февраля Химические методы подготовки воды хлорирование, озонирование, фторирование : Аналитический обзор. Выпуск Технологическое бюро инженера Шапиро А. Архивировано из оригинала 10 ноября года. Характеристики,паспорт безопасности гипохлорита натрия неопр. Дата обращения: 15 марта Дата обращения: 16 апреля Архивировано из оригинала 8 сентября года. ОАО «Водоканал». МУП «Сыктывкарский водоканал». Архивировано из оригинала 4 марта года. Дата обращения: 13 октября Архивировано 16 октября года. Архивировано из оригинала 26 июня Дата обращения: 26 июня Amines: Synthesis, Properties and Applications. Organic Building Blocks of the Chemical Industry. Производство витаминов. United States Patent US Chlorination of cyanuric acid англ. Пищевые добавки: Энциклопедия. Кнунянца и докт. Oxidation in Organic Chemistry. Kinetics and Irradiation Effect for the Strecker Degradation англ. Preparation of aliphatic and aromatic sulfones with sodium hypochlorite англ. B, 24, Rhodium site archive. Бартона и В. Chlorine and chlorine compounds. The Inorganics Division. Общие сведения. Строение вещества. Физические свойства важнейших веществ. Ароматические соединения. Химия фотографических процессов. Номенклатура органических соединений. Техника лабораторных работ. Основы технологии. Интеллектуальная собственность. Архивировано 20 мая года. Аналитическая химия часть III. Архивировано 26 июня года. Кнунянца и д-ра хим. Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист. Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны неавторитетными источниками или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки ссылками на соответствующие правилам сайты или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым. Список проблемных ссылок. Категории : Химические вещества по алфавиту Гипохлориты Антисептики и дезинфицирующие средства Отбеливающие вещества Соединения натрия. Скрытые категории: Страницы, использующие волшебные ссылки ISBN Википедия:Cite web заменить webcitation-архив: deadlink no Википедия:Cite web не указан язык Википедия:Cite web заменить webcitation-архив: deadlink yes Википедия:Cite web недоступные ссылки без архивной копии Википедия:Cite web некорректный url Химические вещества с шаростержневыми моделями для экспорта на Викиданные Химические вещества с моделями заполнения пространства для экспорта на Викиданные Википедия:Статьи с утверждениями без значимости Википедия:Статьи с шаблонами недостатков по алфавиту Аудиостатьи введение Википедия:Избранные статьи по алфавиту Википедия:Избранные статьи по химии Википедия:Статьи со спам-ссылками. Пространства имён Статья Обсуждение. Просмотры Читать Править Править код История. Скачать как PDF Версия для печати. Гипохлорит натрия, лабарракова вода, жавелевая вода \\\\\\\\\\\\\\[К 1\\\\\\\\\\\\\\]. Едкое вещество, окислитель, токсичный в больших дозах , опасность для окружающей среды. Медиафайлы на Викискладе. Чугун серый. Графит , пропитанный феноло-формальдегидным олигомером. Резина на основе бутилкаучука. Резина на основе натурального каучука. Резина на основе кремнийорганического каучука. Резина на основе фторкаучука. Резина на основе хлоропренового каучука. Резина на основе хлорсульфированного полиэтилена. Т-2 токсин. Белизна \\\\\\\\\\\\\\[53\\\\\\\\\\\\\\]. Clorox Regular-Bleach \\\\\\\\\\\\\\[54\\\\\\\\\\\\\\]. Clorox Washing Machine Cleaner \\\\\\\\\\\\\\[55\\\\\\\\\\\\\\]. Aquachem Chlorinizor \\\\\\\\\\\\\\[57\\\\\\\\\\\\\\]. Brite Bleach \\\\\\\\\\\\\\[57\\\\\\\\\\\\\\]. Lysol Bleach Toilet Bowl Cleaner \\\\\\\\\\\\\\[58\\\\\\\\\\\\\\]. Tiret \\\\\\\\\\\\\\[К 13\\\\\\\\\\\\\\]. Domestos гель \\\\\\\\\\\\\\[К 13\\\\\\\\\\\\\\]. Аудиозапись создана на основе версии статьи от 16 апреля года. Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны неавторитетными источниками или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Список проблемных ссылок drugs-about.

Марки LSD Искитим купить

Раздел V. Минеральные продукты

Экстази Колпино купить

Асбест купить скорость соль кристаллы

АМФЕТАМИН ФЕН бесплатные пробы Лобня

Асбест купить скорость соль кристаллы

Кокаин купить наркотик Чертаново Северное

Миасс купить закладкой - марки, хмурый, героин, спайсы, колеса

Купить Метамфетамин Реданг

Асбест купить скорость соль кристаллы

Лирику 300 купить наркотик Малая Вишера

Миасс купить закладкой - марки, хмурый, героин, спайсы, колеса

Асбест купить скорость соль кристаллы

Зыряновск купить скорость соль кристаллы

Асбест купить скорость соль кристаллы

Альфа-ПВП Красногорск

Асбест купить скорость соль кристаллы

Купить МДМА Кристаллы Эскальдес

Раздел V. Минеральные продукты

Report Page