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【Aprendamos el etileno juntos】Cinco preguntas al día para aprender sobre el etileno de manera sencilla 09

2016-06-19View Original

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【Aprendamos sobre el etileno juntos】Cinco preguntas al día para aprender sobre el etileno de manera sencilla. 09 41. Durante la primera calentamiento del horno de pirólisis, la velocidad de calentamiento debe ser menor que ( ). En las fases posteriores del proceso, la velocidad de calentamiento también debe ser menor que ( ). 42. El índice del contenido de oxígeno en los gases de escape del horno de pirólisis es ( ), mientras que el índice de presión negativa es ( ). 43. En las reacciones de oxidación-reducción, la sustancia que pierde electrones se denomina ( ), mientras que la sustancia que recibe electrones se denomina ( ). 44. La función de profundidad de fisión KSF es una función de ( ) y ( ); su expresión es ( ). 45. La ecuación de estado del gas ideal es ( ). 41. Durante la primera calentamiento del horno de pirólisis, la velocidad de calentamiento debe ser menor que ( ). Más adelante, durante el funcionamiento normal del horno, la velocidad de calentamiento también debe ser menor que ( ). 30℃/h 100℃/h 42. El índice de contenido de oxígeno en los gases de escape del horno de pirólisis es ( ), mientras que el índice de presión negativa es ( ). 2~3% 1.2~-2.5 mmH2O 43. En las reacciones de oxidación-reducción, la sustancia que pierde electrones se denomina ( ), mientras que la sustancia que gana electrones se denomina ( ). Reductores, oxidantes. 44. La función de profundidad de pirólisis KSF es una función de ( ) y ( ); su expresión es ( ). Temperatura de fisión, tiempo de retención: KSF = TQ. 45. La ecuación de estado del gas ideal es ( ). PV=nRT
Reply #22016-06-19
41. Durante la primera calentamiento del horno de pirólisis, la velocidad de calentamiento debe ser inferior a (30°C/h). Posteriormente, durante el funcionamiento normal del horno, la velocidad de calentamiento debe ser inferior a (100°C/h). 42. El indicador del contenido de oxígeno en los gases de escape del horno de pirólisis es (reductor), mientras que el indicador de presión negativa es (oxidante). 43. En las reacciones de oxidación-reducción, la sustancia que pierde electrones se denomina (reductor), mientras que la sustancia que gana electrones se denomina (oxidante). 44. La función de profundidad de fisión KSF es una función de la (temperatura de fisión) y del (tiempo de retención); su expresión es (KSF = TQ). 45. La ecuación de estado del gas ideal es (PV = nRT).
Reply #32016-06-19
41. Durante la primera calentamiento del horno de pirólisis, la velocidad de calentamiento debe ser inferior a (30°C/h). Posteriormente, durante el funcionamiento normal del horno, la velocidad de calentamiento debe ser inferior a (100°C/h). 42. El indicador del contenido de oxígeno en los gases de escape del horno de pirólisis es (reductor), mientras que el indicador de presión negativa es (oxidante). 43. En las reacciones de oxidación-reducción, la sustancia que pierde electrones se denomina (reductor), mientras que la sustancia que gana electrones se denomina (oxidante). 44. La función de profundidad de fisión KSF es una función de la (temperatura de fisión) y del (tiempo de retención); su expresión es (KSF = TQ). 45. La ecuación de estado del gas ideal es (PV = nRT)
Reply #42016-06-20
41. Durante la primera calentamiento del horno de pirólisis, la velocidad de calentamiento debe ser inferior a (30°C/h). Posteriormente, durante el funcionamiento normal del horno, la velocidad de calentamiento debe ser inferior a (100°C/h). 42. El indicador del contenido de oxígeno en los gases de escape del horno de pirólisis es (reductor), mientras que el indicador de presión negativa es (oxidante). 43. En las reacciones de oxidación-reducción, la sustancia que pierde electrones se denomina (reductor), mientras que la sustancia que gana electrones se denomina (oxidante). 44. La función de profundidad de fisión KSF es una función de la (temperatura de fisión) y del (tiempo de retención); su expresión es (KSF = TQ). 45. La ecuación de estado del gas ideal es (PV = nRT)
Reply #52016-06-20
41. Durante la primera calentamiento del horno de pirólisis, la velocidad de calentamiento debe ser inferior a (30°C/h). Posteriormente, durante el funcionamiento normal del horno, la velocidad de calentamiento debe ser inferior a (100°C/h). 42. El indicador del contenido de oxígeno en los gases de escape del horno de pirólisis es (reductor), mientras que el indicador de presión negativa es (oxidante). 43. En las reacciones de oxidación-reducción, la sustancia que pierde electrones se denomina (reductor), mientras que la sustancia que gana electrones se denomina (oxidante). 44. La función de profundidad de fisión KSF es una función de la (temperatura de fisión) y del (tiempo de retención); su expresión es (KSF = TQ). 45. La ecuación de estado del gas ideal es (PV = nRT)
Reply #62016-06-20
41. Durante la primera calentamiento del horno de pirólisis, la velocidad de calentamiento debe ser inferior a (30°C/h). Posteriormente, durante el funcionamiento normal del horno, la velocidad de calentamiento debe ser inferior a (100°C/h). 42. El indicador del contenido de oxígeno en los gases de escape del horno de pirólisis es (reductor), mientras que el indicador de presión negativa es (oxidante). 43. En las reacciones de oxidación-reducción, la sustancia que pierde electrones se denomina (reductor), mientras que la sustancia que gana electrones se denomina (oxidante). 44. La función de profundidad de fisión KSF es una función de la (temperatura de fisión) y del (tiempo de retención); su expresión es (KSF = TQ). 45. La ecuación de estado del gas ideal es (PV = nRT)

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