Круг 15Х16К5Н2МВФАБ, сталь 15Х16К5Н2МВФАБ (ЭП866, ВНС-30) нержавеющая жаропрочная, пруток ЭП-866-Ш
сделать заявку
Сталь 15Х16К5Н2МВФАБ (ЭП866, ВНС-30) коррозионностойкая жаропрочная высоколегированная мартенситного класса
Сталь 15Х16К5Н2МВФАБ применяется: для изготовления деталей крепления высокотемпературных печей обжига, фрагментов двигателей внутреннего сгорания, ракетных сопел, турбореактивных авиадвигателей.
Технические характеристики
Химический состав в % | |||||||||||
НТД | C | S | P | N | Cr | V | Co | Ni | Nb | Mo | Fe |
0,14-0,16 | ≤0,030 | ≤0,035 | ≤0,40 | 15,00-17,00 | ≤0,70 | 4,8-5,2 | 1,90-2,20 | ≤0,30 | ≤0,60 | Основа |
Механические свойства |
Механические свойства при 20°С |
Состояние поставки | Сечение
(мм) | t испыт.
(°C) | t отпуска (°C) | sТ | s0,2 (МПа) | sB (МПа) | d5 (%) | d4 | d | d10 | y
(%) | KCU
(кДж/м2) | HB | HRC | HRB | HV | HSh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Градация показателей свойств готовых термообработанных деталей по ОСТ 1 90005-91 | ||||||||||||||||
1080-1270 | 294-363 |
Обозначения |
Механические свойства:
|
mmetallurg.ru
Обзор объектива Калейнар 5н мс. Тест Калейнар 100 2.8. Отзывы от Радоживы
МС Калейнар-5Н — это отличный короткий телевик с диафрагмой f/2.8-22 и 100мм фокусного расстояния. Встречается его двойник ARSAT H 100 F2.8 — это один и тот же объектив. После распада СССР оптика завода Арсенал начала выпускаться под маркой «ARSAT«. Говорят, что это советская копия Nikon 2.8/100 Series E, но это не так, Nikon и Калейнар имеют разные оптические схемы.Обзор объектива МС Калейнар-5Н 2.8 100мм
Объектив МС Калейнар-5Н 2.8/100 — это легендарный объектив. МС Калейнар-5Н 2.8/100 выпускался под фотоаппараты марки ‘Киев’ с байонетом ‘Н’. Сейчас объектив МС Калейнар-5Н 2.8/100 является очень популярным объективом в силу его относительной дешевизны и высокого качества получаемых фотографий. Его по праву считают одним из лучших советских портретных объективов.
вид объектива МС Калейнар-5Н 2.8 100 сзади и с боку при МДФ с вытянутой блендой
Современная популярность объектива МС Калейнар-5Н 2.8/100 связана с тем, что фотоаппараты Nikon уже более 50 лет не меняют свой тип байонета. У части фотоаппаратов марки ‘Киев’ байонет такой же как и у Nikon, это позволяет использовать объективы с обозначением ‘Н’ на современных цифрозеркальных фотоаппаратах системы Nikon без каких либо переходников. Более детально про использования старых советских объективов в статье про советские объективы. Для тех, кто хочет использовать МС Калейнар-5Н 2.8/10 на системе Canon будет полезной статья про старые объективы на Canon.
Вид просветления объектива МС Калейнар-5Н 2.8 100
При использовании объектива МС Калейнар-5Н 2.8/100 (буква ‘Н’ в названии означает тип байонета) не возникнет проблем с фокусировкой на бесконечность, а также с предустановкой диафрагмы. После установки на фотоаппараты Nikon, диафрагма будет находиться в максимально открытом положении и закрываться только в момент съемки – точно так же, как и у современных объективов Nikon. Очень легко узнать год выпуска объектива – за это отвечают первые две цифры в его серийном номере.
Пример фотографии на МС Калейнар 5-н
Первое, что бросается в глаза, а точнее в руки – массивность МС Калейнар-5Н 2.8/10. Объектив весит свыше 300 грамм при его маленьком внешнем виде. МС Калейнар-5Н 2.8/10 выполнен в старых добрых традициях – стекло и металл. Собственно, моему экземпляру больше 20 лет, но качество остается на прежнем высоком уровне.
Вид отверстия диафрагмы объектива МС Калейнар-5Н 2.8 100
Фокусировка:
Объектив обладает только ручной фокусировкой. Кольцо фокусировки прорезинено. При фокусировке хобот объектива удлиняется примерно на 2 сантиметра. Кольцо фокусировки вращается на 270 градусов, таким образом МС Калейнар-5Н 2.8/100 имеет
Диафрагма
Диафрагма объектива имеет всего 6 лепестков — это один из сильных недостатков данного объектива. Лепестки диафрагмы черные, свет в середине объектива не переотражают. Максимальное значение F/2.8 позволяет легко управлять ГРИП и фотографировать с размытым фоном. Диафрагма может принимать значение от F/2.8 до F/22. Обратите внимание, что при использовании объектива на камерах Nikon доступно автоматическое управление диафрагмой с помощью кольца диафрагмы на объективе, это связано с тем, что объектив является AI-S совместимым объективом для Nikon. Если использовать объектив на других камерах, то будет доступно обычное ручное управление диафрагмой.
Я без проблем использую или использовал данный объектив на фотоаппаратах Nikon D90, Nikon D40, D80 и D700.
Пример фотографии на МС Калейнар 5-н
При использовании объектива на камерах Nikon DX ЭФР объектива будет соответствовать 150мм. На кропнутых камерах МС Калейнар-5Н 2.8/100 является настоящим теле объективом. В связи с отличным соотношением фокусного расстояния и светосилы, объектив МС Калейнар-5Н 2.8/100 отлично подойдет для портретной и творческой съемки.
Есть еще у меня вот здесь один снимок на Калейнар=5Н в студии.
Внимание!
Данный объектив может работать в полном автоматическом режиме управления диафрагмы через камеру и с подтверждением фокусировки. Как это сделать — читайте в моей статье Одуванчик Лушникова.
Размеры двух портретных объективов
Дополнение к статье:
Недавно мне попал в руки объектив Калейнар-5Н с интересным названием, написанным через букву ‘C’ — ‘MC
Calejnar-5H 2.8/100′. В литературе встречается экспортный вариант с именем через букву ‘K’ — Kalejnar-5H (посмотреть можно здесь). Визуально он ничем не отличается объектива с названием на кириллице и выглядит вот так:
Объектив имеет хорошее качество изображения. В первую очередь хочу отметить отличную резкость по всему полю кадра, хороший контраст, цветопередачу. МС Калейнар-5Н 2.8/100 хорошо переносит контровой свет, не имеет дисторсии. Виньетирование у объектива минимальное, особенно при использовании объектива на кропнутых камерах.
вид объектива МС Калейнар-5Н 2.8 100 на Nikon D80
Начинающие фотографы могут почувствовать вместе с МС Калейнар-5Н 2.8/100 былые времена и оценить важность каждого получаемого кадра, а также повысить свой уровень сноровки и познания методов и приемов фотографирования. Существует даже шутка, что начинающий фотограф обычно покупает самую простую камеру Nikon D40 и один из объективов Гелиос-81Н или Калейнар-5Н.
Размеры двух объективов
Каталог современных объективов марки ‘Zenitar’ и ‘Helios’ можете посмотреть по этой ссылке.
Обратите внимание, что на Радоживе комментарии не требуют никакой, вообще никакой регистрации, комментарий может добавить любой читатель. Я буду очень рад, если в комментариях Вы выскажете свое мнение, опишите свой опыт или дополните материал полезной информацией.
Для подбора фототехники я рекомендую воспользоваться полезными ссылками на большие каталоги различной фототехники, такие как E-katalog или Magazilla. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.
Выводы:
МС Калейнар-5н — неповторимый объектив со сказочной резкостью. Объектив входит в пятерку лучших портретных советских объективов.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
radojuva.com
Зенитно-ракетная система C-300ПС ( C-300ПМУ )
В состав зенитно-ракетной ситемы С-ЗООПС (С-300ПМУ) входят:
- зенитные управляемые ракеты 5В55Р
- зенитный ракетный комплекс 90Ж6, имеющий в составе:
- командный пункт 5Н63С с радиолокатором подсвета и наведения (РПН) 30Н6;
- до четырех пусковых комплексов 5П85СД, каждый из которых состоит из одной основной пусковой установки (ПУ) 5П85С и двух дополнительных ПУ 5П85Д,
- автономные радиолокационные средства обнаружения и целеуказания — РЛС 76Н6 и (или) РЛС 36Д6 (придаются дополнительно)
- средства технического обеспечения.
ЗРК 90Ж6 может быть сопряжен с автоматизированными системами управления 83М6Е.
]]>]]>
Пусковой комплекс 5П85СД
В состав комплекса 5П85СД входят:
основная ПУ 5П85С, оснащенная контейнером подготовки и управления стартом ракет Ф3С,
до двух «дополнительных » ПУ 5П85Д, управляемых через контейнер Ф3С на ПУ 5П85С.
Пусковые установки обоих типов несут по четыре транспортно-пусковых контейнера (ТПК) с ракетами 5В55Р, оснащены системой автономного электропитания 5С18А и смонтированы на шасси большегрузных автомобилей повышенной проходимости МАЗ-543М. Масса ПУ 5П85С — 42150 кг. Габариты пусковой установки: длина — 13.11 м, ширина — 3.15 м, высота — 3.8 м.
ПУ 5П85Д на позиции устанавливаются попарно относительно ПУ 5П85С таким образом, что расстояние между кабинами составляет 2-3 метра (что определяется длиной кабеля подключения ПУ 5П85Д к контейнеру Ф3С), а расстояние между пакетами ТПК — 5-6 метров. Все ПУ 5П85С должны быть ориентированы кабинами на РПН 30Н6 (точно угловое расположение ПУ определяется по реперам на контейнере Ф2С с помощью артиллерийских панорам, установленных на ПУ 5П85С) и располагаются на расстоянии до ста метров от него. Связь пусковых установок 5П85С с ПБУ для управления работой контейнера Ф3С и обеспечения подготовки ракет осуществляется по радиолинии через антенну, расположенную за кабиной водителя ПУ на контейнере Ф3С. На поздних сериях ПУ применяется дискообразная антенна системы связи.
Машины пусковых комплексов при развертывании в боевое положение устанавливаются на гидравлические опоры. При этом ошибки горизонтирования практически полностью компенсируются специальным блоком ПУ.
]]>]]>
Командный пункт 5Н63С:
Командный пункт 5Н63С монтируется на шасси Ф20 на базе автомобиля МАЗ-543М и имеет в своем составе:
- РПН 30Н6 — контейнер Ф1С — приемно-передающая кабина с запросчиком
- кабина боевого управления (КБУ) — аппаратный контейнер Ф2К.
В состав шасси Ф20 входят: система электропитания 5С18А с двумя газотурбинными агрегатами питания (ГАП) и генератором отбора мощности (от двигателя автомобиля МАЗ) и телескопическое антенно-мачтовое устройство (АМУ) для связи с вышестоящим командным пунктом и системой автоматического управления.
Высокоавтоматизированный многофункциональный радиолокатор подсвета целей и наведения ракет (РПН) 30Н6, осуществляет прием и отработку целеуказаний от средств управления 83М6Е и придаваемых автономных источников информации, обнаружение (в т.ч. в автономном режиме), отбор целей для первоочередного обстрела, захват и автосопровождение целей, определение их государственной принадлежности, захват, сопровождение и наведение ракет, подсвет обстреливаемых целей для обеспечения работы полуактивных головок самонаведения наводимых ракет. Автоматически осуществляется просмотр приземной кромки, в которой могут появиться низковысотные цели. ЦВК комплекса производит оценку помеховой обстановки и подавление помех как пассивных, так и активных. РПН 30Н6 обеспечивает одновременное наведение до 12 ракет на шесть целей различного типа.
Конструкция шасси Ф20 позволяет вести боевую работу непосредственно «с колес» после установки машины на гидравлические опоры (ошибки горизонтирования обсчитывает специальный вычислительный блок, находящийся в контейнере Ф1С). Кабельное подключение к другим элементам комплекса и источникам электропитания делается при необходимости и при наличии времени.
При удалении расположения дивизиона более чем на 20 км от расположения командного пункта системы в состав дивизиона вводится АМУ ФЛ-95 (ФЛ-95М, ФЛ-95МА) — телескопическая фермерная мачта высотой до 25 метров на базе шасси автомашины ЗИЛ-131Н (АМУ «Сосна») — для осуществления устойчивого обмена информацией о воздушной установке и по ведению боевых действий.
]]>]]>Для расширения возможностей по обнаружению и сопровождению маловысотных целей при развертывании зенитных дивизионов и подразделений радиотехнических войск (РТВ) в лесистой или сильно пересеченной местности в войсках ПВО страны с 60-х годов использовались стационарные вышки для подъема антенных постов СНР, РЛС разведки и целеуказания. Применительно к комплексам С300П различных модификаций для размещения антенного поста РНП была разработана универсальная передвижная вышка 40В6М высотой около 25 метров, буксируемая в транспортном положении тягачем МАЗ-537. Вышка принята на вооружение в конце 70-х — начале 80-х годов. Несколько позже была разработана и принята на вооружение вышка 40В6МД высотой около 39 метров, отличающаяся от вышки 40В6М дополнительной 13-метровой надставкой. Для перевозки дополнительной секции вышки 40В6МД используется автопоезд на базе полуприцепа МАЗ-938. Установка вышки 40В6М и подъем РПН осуществляется за 1 час штатными средствами вышки, для вышки 40В6МД — за 2 часа при использовании штатных средств и дополнительного подъемного крана типа КТ-80 «Январец» или аналогичного ему по грузоподъемности и высоте подъемного груза.
Кран КТ-80 (КС-7571) грузоподъемностью до 80 тонн создан ГСКТБ с использованием шасси подвижных пусковых установок стратегического ракетного комплекса «Пионер» — шестиосного автомобиля повышенной проходимости МАЗ-547А. Изготовление кранов по производилось ПО «Завод им. Январского восстания» (г. Одесса).
Время развертывания комплекса и перевода из походного положения в боевое определяется временем автоматического проведения контроля функционирования систем комплекса и выхода передатчиков на режим высокого напряжения. Все операции проводятся боевыми расчетами из кабин машин пусковых комплексов и КБУ.
При боевой работе взаимодействие всех участвующих единиц техники осуществляется по каналам телеметрической связи (радиолиния). Кабельное подключение предусмотрено между пусковыми установками 5П85Д и 5П85С (к контейнеру Ф3С) комплексов 5В85СД и между пусковыми 5В85С и контейнерами Ф2К. При наличии времени к соответствующим потребителям подключаются системы внешнего электропитания (СВЭП).
Темп стрельбы — 3.5 секунд, одновременно может быть обстреляно до 6 целей 12 ракетами при наведении на каждую цель до двух ракет. Предусмотрен режим стрельбы по наземным целям.
]]>]]>
Зенитная управляемая ракета 5В55Р
ЗУР 5В55Р предназначена для поражения современных и перспективных воздушных целей, включая стратегическую и тактическую авиацию, крылатые ракеты, а также баллистические и тактические ракеты различного базирования и другие воздушные цели. Ракета одноступенчатая, выполнена по нормальной азродинамической схеме. Оснащена высокоэффективным твердотопливным двигателем, состоит из ряда отсеков в которых расположены радиопеленгатор, аппаратурный отсек (бортовая аппаратура выполнена в виде моноблока), осколочно-фугасная боевая часть, твердотопливный ракетный двигатель, агрегаты управления рулями ракеты (см. ]]>фото1]]>, ]]>фото2]]>). Старт ракеты — вертикальный, с помощью установленной в ТПК катапульты без предварительного разворота пусковой установки в сторону цели. После выхода ракеты из ТПК воздушные рули-элероны под действием торсионов раскрываются в рабочее положение, запускается двигатель. После запуска двигателя ракета склоняется в требуемом направлении в зависимости от положения цели.
Для обеспечения склонения на ракете установлены газовые рули-элероны, которые выводят ее на необходимый угол наклона траектории в первые секунды после старта, когда скорость ракеты еще мала и воздушные рули-элероны не эффективны. В дальнейшем газовые рули-элероны с помощью пиропатронов отсоединяются от механизма управления рулями-элеронами и для обеспечения управляемого полета используются воздушные рули-элероны.
Высокая маневренность ракеты и осколочно-фугасная боевая часть большой мощности обеспечивают эффективное поражение целей.
Ракета не требует проверок и регулировок в течение всего срока службы — 10лет.
Низковысотный обнаружитель 5Н66М
Для более успешного обнаружения маловысотных целей дивизиону придается устанавливаемый на универсальной передвижной вышке низковысотный обнаружитель (НВО) 5Н66М, разработанный в НПО «Утес» (Москва) под руководством Л. Шульмана и принятый в конце 70-х годов на вооружение Войск ПВО страны.
НВО 5Н66М (см. ]]>фото]]>) поставляется в войска в составе:
- антенный пост Ф52М,
- универсальная вышка 40В6М (40В6МД),
- система автономного электроснабжения (САЭС) — дизель-электростанция 5И57 (5И57А)
- выносная аппаратура в контейнере Ф2
- распределительно-преобразовательное устройство (РПУ) 5И58 (или 63Т6А).
Управление работой НВО, определяющим азимут, дальность и скорость цели, осуществляется из контейнера Ф52М или дистанционно из контейнера Ф2К. Точность определения координат: дальность — 250 м, азимут — 20 угловых минут, скорость — 2.4 м/с. Потребляемая мощность — 55 кВт. НВО в транспортном состоянии перевозится двумя автопоездами 5Т58 (седельный тягач КрАЗ-250 и трейлер производства ЧМЗАП).
Технические средства, придаваемые дивизиону С300ПС
При автономном ведении боевых действий в отрыве от командного пункта системы дивизиону придается всевысотный трехкоординатный радиолокатор 36Д6 (или 19Ж6). Антенный пост с поворотным устройством, кабина РЛС монтируется на едином полуприцепе. В комплект станции входит дизель-электрическая станция 5И57. На боевой позиции радиолокатор работает непосредственно с полуприцепа или его антенное и опорно-поворотное устройства могут быть установлены на вышке 40В6М (40В6МД) .
На некотором удалении от центра позиции (местоположения РПН) размещаются буксируемые седельными тягачами ЗиЛ-131 два полуприцепа ОдАЗ-828М с ЗИП-1В (П3 и П4) и кабина ЭД («Эксплуатационная Документация» — полуприцеп ОдАЗ-828М или автомобильКрАЗ-225/КрАЗ-260 с КУНГом).
При ведении боевых действий в составе полка С-300ПС для точного определения координат огневого дивизиона относительно командного пункта системы (КПС) при смене позиции дивизиону придается топопривязчик 1Т12-2М на базе автомашины ГАЗ-66 или УАЗ-3151, который при развертывании на новой позиции, как правило, устанавливается по ходу движения линии с РПН на некотором удалении.
Для управления дивизионом на марше при смене позиции предназначены машина командира дивизиона и командно- штабная машина (УАЗ-3151 или ГАЗ-66), оснащенные комбинированной радиостанцией Р-123М (Р-125П2 в составе радиостанций Р-134, Р-173, Р853В1). Для обеспечения машин электропитанием на позиции подается энергоагрегат АБ-1-П285-ВVI.
Для прикрытия от атакующих вертолетов противника и эффективной борьбы с наземным противником (десантом) дивизиону придается зенитная пулеметная установка «Утес» — крупнокалиберный пулемет НСВ (12.7-мм) на станке 6У6.
При размещении на подготовленной позиции дивизиону придаются системы внешнего электропитания (СВЭП), агрегаты (модули) питания: 94Э6, 98Э6 и 99Э6 в составе ДЭС 5И57Аи РПУ 63Т6А (две кабины РПУ для 99Э6) — для энергообеспечения пусковых комплексов, НВО, РПН и контейнера Ф2К соответственно. Все ДЭС и РПУ системы С-300П монтируются в кузовах-фургонах типа КТ10 на базе шасси прицепа МАЗ-5224В. Масса дизель-электрической станции 13600 кг, распределительно-преобразовательного устройства 63Т6А — 11930 кг.
При размещении дивизиона позиции с возможностью подключения к промышленной электросети используются перевозимые трансформаторные подстанции (ТПС) 82Х6, 83Х6.
Для повышения автономности дивизионы могут придаваться автоцистерна АЦ-5.5 для перевозки дизельного топлива на базе автомобиля КаМАЗ-4310 или топливозаправщик на базе автомобилей «Урал-375», ЗиЛ-131, машина технического обслуживания — МТО-4С, машина-водовоз, как правило на базе автомобилей ЗиЛ-130, ЗиЛ-131 или ГАЗ-66.
При смене боевой позиции машины для буксировки прицепов, перевозки личного состава и имущества прибывают из автослужбы полка.
В некоторых случаях в составе придаваемых дивизионам средств может быть модуль обеспечения боевого дежурства (МОБД), состоящий из четырех самоходных шасси типа МАЗ-543 с блоками: столовая, общежитие, караульное помещение (все на базе шасси МАЗ-543М), энергоблок (на базе шасси МАЗ-543А). Дополнительно вводится ДЭС на прицепе.
Все машины МАЗ-543М дивизиона С-300ПС оснащены приборами ночного видения и радиостанциями для связи на марше.
Для проведения обучения вождению при отработке перезаряжения самоходных ПУ на них устанавливаются габаритно-массовые макеты ТПК (возможна установка варианта ТПК для неприменяемой в комплексе модификации ракет). Для временного хранения ТПК в дивизионах и для складирования запаса ракет в ТПК на складах вооружения используются пакеты 5П32, которые допускают многоярусную их установку в стеллажах. Транспортировка ракет в ТПК, уложенных в пакеты 5П32. осуществляется автопоездами 5Т58-2 или в обычных полувагонах.
Для перезаряжания пусковых установок 5П85 всех модификаций служит заряжающая машина 5Т99 на базе шасси автомоболя КрАЗ-255 или 5Т99М на базе КрАЗ-260, также возможна установка ракет на ПУ с помощью автокрана КС-4561АМ. Кран КС-4561А грузоподъемностью 16 тонн смонтирован на шасси автомобиля КрАЗ-257К1. Подъемный кран, созданный на базе шасси автомобиля КрАЗ-250, имеет индекс КС-4561А-1. В настоящее время автокраны типа КС-4561, разработанные и производившиеся Камышинским крановым заводом сняты с производства. Средства перезарядки ПУ в состав огневых дивизионов не входят. В настоящее время в Войска ПВО поставляются новые заряжающие машины с измененной конструкцией манипулятора.
rbase.new-factoria.ru
азелаил (от азелаиновой к-ты) | -ОС(СН2)7СО- | валерил* (пентаноил) | СН3(СН2)3СО- |
азидо | N3— | валил (от валина) | (CH3)2CHCH(NH2)CO- |
азино | =N-N= | винил (этенил) | СН2=СН- |
азо | -N=N- | винилиден (этенилиден) | CH2=С= |
азокси | -N(O)=N- | гексадеканоил | СН3(СН2)14СО- |
акрилоил* (1 -оксо-2-пропенил) | CH2=CHCO- | гексаметилен (1,6-гександиил) | -(СН2)6— |
аланил (от аланина) | CH3CH(NH2)CO- | гександиоил | -ОС(СН2)4СО- |
3-аланил | H2N(CH2)2CO- | гептадеканоил | СН3(СН2)15СО- |
аллил (2-пропенил) | CH2=CHCH2— | гептанамидо | CH3(CH2)5CONH- |
аллилиден (2-пропенилиден) | CH2=CHCH= | гептандиоил | -ОС(СН2)5СО- |
амидино (аминоиминометил) | H2NC(=NH)- | гептаноил | СН3(СН2)5СО- |
амил*(пентил) | CH3(CH2)4— | гидразино | H2NNH- |
амино | H2N- | гидразо | -HNNH- |
анизидино | CH3OC6H4NH- | гидрокси | HO- |
анилино (фениламино) | C6H5NH- | гидроксиамино | HONH- |
антраноил (2-аминобензоил) | 2-H2NC6H4CO- | гидроперокси | НОО- |
арсино | AsH2— | гидроциннамоил | С6Н5(СН2)2СО- |
ацетамидо (ацетиламино) | CH3CONH- | гиппурил (N-бензоилглицил) | C6H5CONHCH2CO- |
ацетил | CH3CO- | гликолоил;гликолил (гидроксиацетил) | НОСН2СО- |
ацетоацетил | CH3COCH2CO- | глиоксилоил; глиоксилил (оксоацетил) | НСОСО- |
ацетонил | CH3COCH2— | глицил (аминоацетил) | H2NCH2CO- |
бензаль* (бензилиден) | C6H5CH= | глициламино | H2NCH2CONH- |
бензамидо (бензоиламино) | C6H5CONH- | глутамоил (от глутаминовой к-ты) |
-OC(CH2)2CH(NH2)CO- |
бензгидрил (дифенилметил) | (C6H5)2CH- | глутарил (от глутаровой к-ты) |
-ОС(СН2)3СО- |
бензил | C6H5CH2— | гуанидино | H2NC(=NH)NH- |
бензилиден | C6H5CH= | гуанил (аминоиминометил) | H2NC(=NH)- |
бензилидин | C6H5CHΞ | декандиоил | -OC(CH2)8CO- |
бензоил | C6H5CO- | деканоил | CH3(CH2)8CO- |
бензокси* (бензоилокси) | C6H5COO- | диазо | N2= |
бифенилен | -C6H4—C6H4— | диазоамино | -NHN=N- |
бифенилил | C6H5C6H5— | дисиланил | H3SiSiH2— |
бутил | CH3(CH2)3— | дисилоксанилокси | H3SiOSiH2O- |
втор-бутил (1-метилпропил) | CH3CH2CH(CH3)- | дисульфинил | -S(O)S(O)- |
mpem—бутил (1,1-диметилэтил) | (CH3)3C- | дитио | -SS- |
бутирил (1 -оксобутил) | CH3(CH2)2CO- | изоамил* (изопентил; 3-метилбутил) | (CH3)2CH(CH2)2— |
бутокси | C4H9O- | изобутенил (2-метил-1 -пропенил) | (CH3)2C=CH- |
втор-бутокси (1-метилпропокси) | C2H5CH(CH3)O- | изобутил (2-метилпропил) | (CH3)2CHCH2— |
mpem—бутокси (1,1 -диметилэтокси) |
(CH3)3CO- | изобутилиден (3-метилпропилиден) | (СН3)2СНСН= |
изобутирил (2-метил-1 -оксопропил) |
(СН3)2СНСО- | мезитил | 2,4,6-(СН3)3С6Н2— |
изобутокси (2-метилпропокси) | (СН3)2СНСН2O- | меркапто | HS- |
изовалерил* (3-метил-1 -оксобутил) | (СН3)2СНСН2СО- | метакрилоил (от метакриловой к-ты) |
СН2=С(СН3)СО- |
изогексил (4-метилпентил) | (СН3)2СН(СН2)3— | металлил (2-метил-2-пропенил) | СН2=С(СН3)СН2— |
изолейцил (от изолейцина) | C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO- | метионил (от метионина) |
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO- |
изонитрозо* (гидроксиамино) | HON= | метокси | CH3O- |
изопентил (3-метилбутил) | (СН3)2СН(СН2)2— | метил | Н3С- |
изопентилиден (3-метилбутилиден) |
(СН3)2СНСН2СН= | лейцил (от лейцина) | (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO- |
изопропенил (1-метилэтенил) | СН2=С(СН3)- | малонил (от малоновой к-ты) |
-ОССН2СО- |
изопропокси (1-метилэтокс) | (СН3)2СНО- | метилен | H2C= |
изопропил (1-метилэтил) | (СН3)2СН- | метилтио | CH3S- |
изопропилиден (1 -метилэтилиден) |
(СН3)2С= | миндалоил (от миндальной к-ты) |
С6Н5СН(ОН)СО- |
изотиоцианато (изотиоциано) | SCN- | миристил (тетрадецил) | СН3(СН2)13— |
изоцианато | OCN- | миристоил (от миристиновой к-ты) |
СН3(СН2)12СО- |
изоциано | CN- | нафтил | -(С10Н7)- |
имино | HN= | нафтилен | -(С10Н6)- |
иодил | O2I- | неопентил (2,2-диметилпропил) |
(СН3)3ССН2— |
иодозо* (иодозил) | OI- | нитроамино | O2NNH- |
каприл* (деканоил) | СН3(СН2)8СО- | нитро | O2N- |
каприлоил* (октаноил) | СН3(СН2)бСО- | нитрозоамино | ONNH- |
капроил* (гексаноил) | СН3(СН2)4СО- | нитрозоимино | ONN= |
карбазоил (гидразинокарбонил) | H2NNHCO- | нитрозо | ON- |
карбамидо (карбамоиламино) | H2NCONH- | нонаноил (от нонановой к-ты) |
CH3(CH2)7CO- |
карбамоил (аминокарбонил) | H2NCO- | оксалил (от щавелевой к-ты) |
-OCCO- |
карбокси | НООС- | олеоил (от олеиновой к-ты) | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO- |
карбонил | =С=O | оксо | O= |
карбэтокси (этоксикарбонил) | С2Н5ОСО- | пальмитоил (от пальмитиновой к-ты) | CH3(CH2)14CO- |
крезил* (гидроксиметилфенил) | НО(СН3)С6Н4— | пентаметилен (1,5-пентандиил) | -(CH2)5— |
кротил (2-бутенил) | СН3СН=СНСН2— | пентил | CH3(CH2)4— |
кротоноил | СН3СН=СНСО- | трет-пентил | CH3CH2C(CH3)2— |
ксилидино [(диметилфенил)амино] | (CH3)2C6H3NH- | пивалоил (от пивалиновой к-ты) |
(CH3)3CCO- |
ксилил (диметилфенил) | (СН3)2С6Н3— | пикрил (2,4.6-тринитрофенил) | 2,4,6-(NO2)3C6H2— |
ксилилен [фениленбис(метилен)] | —СН2С6Н4СН2— | пимелоил(от пимелиновой к-ты) | OC(CH2)5CO- |
лактоил (от молочной к-ты) | СН3СН(ОН)СО- | пиперидино (1-пиперидинил) | C5H10N- |
лаурил (додецил) | СН3(СН2)11— | пиррил (пирролил) | C3H4N- |
лауроил (от лауриновой к-ты) | СН3(СН2)10СО- | пренил (З-метил-2-бутенил) | (CH3)2C=CHCH2— |
левулиноил (от левулиновой к-ты) |
СН3СО(СН2)2СО- | пропаргил (2-пропинил) | НС=ССН2— |
1-пропенил | -СН=СНСН3 | толуоил (метилбензоил) | СН3С6Н4СО- |
2-пропенил (аллил) | СН2=СНСН2— | треонил (от треонина) | CH3CH(OH)CH(NH2)CO- |
пропионил* (пропанил) | СН3СН2СО- | триазано | H2NNHNH- |
пропил | СН3СН2СН2— | триметилен (1,3-пропандиил) | -(СН2)3— |
пропилиден | СН3СН2СН= | тритил (трифенилметил) | (C6H5)3C- |
пропокси | СН3СН2СН2О- | фенацил | С6Н5СОСН2— |
салицилоил (2-гидроксибензоил) | 2-НОС6Н4СО- | фенацилиден | С6Н5СОСН= |
селенил* (селанил; гидроселено) | HSe- | фенетил (2-фенилэтил) | С6Н5CH2CH2— |
серил (от серина) | HOCH2CH(NH2)CO- | фенил | С6Н5— |
силил | H3Si- | фенилен (бензолдиил) | -C6H4— |
силилен | H2Si= | фенокси | C6H5O- |
силокси | H3SiO- | формамидо (формиламино) | HCONH- |
сорбоил (от сорбиновой к-ты) | CH3CH=CHCH=CHCO- | формил | HCO- |
стеарил (октадецил) | CH3(CH2)17— | фосфинил* (фосфиноил) | Н2Р(O)- |
стеароил (от стеариновой к-ты) | CH3(CH2)14CO- | фосфино* (фосфанил) | Н2Р- |
стирил (2-фенилэтенил) | C6H5CH=CH— | фосфо | O2Р- |
субероил (от субериновой к-ты) | -OC(CH2)6CO- | фосфоно | (HO)2P(O)- |
сукцинил (от сукциновой к-ты) | -OCCH2CH2CO- | фталоил (от фталевой к-ты) | 1,2-С6Н4(СО-)2 |
сульфамоил (сульфамид) | H2NSO2— | фумароил (от фумаровой к-ты) | -ОССН=СНСО- |
сульфамино (сульфоамино) | HOSO2NH- | фурфурил (2-фуранилметил) | ОС4Н3СН2— |
сульфанилил [(4-аминофенил) сульфонил] | 4-H2NC6H4SO2— | фурфурилиден (2-фуранилметилен) | ОС4Н3СН= |
сульфено | HOS- | хлорформил (хлоркарбонил) | СlСО- |
сульфгидрил (меркапто) | HS- | цетил* (гексадецил) | СН3(СН2)15— |
сульфинил | OS= | циано | NC- |
сульфо | HO3S- | цианамидо (цианоамино) | NCNH- |
сульфонил (сульфурил) | -SO2— | цианато | NCO- |
терефталоил | 1,4-C6H4(CO-)2 | циннамил (З-фенил-2-пропенил) | C6H5СН=СНСН2— |
тетраметилен | -(CH2)4— | циннамилиден | С6Н5СН=СНСН= |
тиенил (от тиофена) | (C4H3S)- | циннамоил | С6Н5СН=СНСО- |
тиокарбокси | HOSC- | этантоил* (гептаноил) | СН3(СН2)5СО- |
тиокарбонил (карботионил) | =CS | эпокси | -O- |
тионил* (сульфинил) | -SO- | этенил(винил) | CH2= CH- |
тиоцианато (тиоциано) | NCS- | этил | СН3СН2— |
тозил [(4-метилфенил) сульфонил] | 4-CH3C6H4SO2— | этилен | -СН2СН2— |
толил (метилфенил) | СН3С6Н4— | этилиден | СН3СН= |
а-толил (бензил) | C6H5CH2— | этилтио | C2H5S- |
толилен (метилфенилен) | -(CH3C6H3)- | этинил | HC=C- |
толуидино [(метилфенил)амино] | CH3C6H4NH- | этокси | C2H5O- |
tehtab.ru
Аппликатуры аккорда C5
Полное название аккорда C5
квинт аккорд (power-аккорд)
Состав аккорда C5
Квинтаккорд основанный на мажорном трезвучии C путем извлечения терции, т.е. звучит только основной тон (C) и квинта (G).
Аккорд состоит из двух звуков:
- До (C) — основной тон аккорда
- Соль (G) — чистая квинта
Возможные обозначения аккорда C5
B#5, C5, H#5
Аппликатуры аккорда C5
На схеме струны расположены сверху вниз с шестой по первую. Римские цифры над схемой — номера ладов. Арабские цифры в кружках на струнах — указание пальцев:
- указательный
- средний
- безымянный
- мизинец
Аппликатура аккорда C5 на 1 ладу
I
II
III
IV
V
X (Струна не играется)
X (Струна не играется)
X (Струна не играется)
G (Соль)
C (До)
X (Струна не играется)
Как зажать аккорд C5 на 1 ладу:
- Струны 1, 4, 5 и 6 не должны звучать, поэтому при игре боем должны быть приглушены.
- Струна 2 зажимается указательным пальцем на 1-ом ладу.
- Струна 3 остается открытой.
Аппликатура аккорда C5 на 3 ладу
I
II
III
IV
V
X (Струна не играется)
C (До)
G (Соль)
C (До)
X (Струна не играется)
X (Струна не играется)
Как зажать аккорд C5 на 3 ладу:
- Струны 1, 2 и 6 не должны звучать, поэтому при игре боем должны быть приглушены.
- Струна 3 зажимается мизинцем на 5-ом ладу.
- Струна 4 зажимается безымянным пальцем на 5-ом ладу.
- Струна 5 зажимается указательным пальцем на 3-ом ладу.
Аппликатура аккорда C5 на 5 ладу
V
VI
VII
VIII
IX
X (Струна не играется)
X (Струна не играется)
G (Соль)
C (До)
G (Соль)
C (До)
Как зажать аккорд C5 на 5 ладу:
- Струны 1 и 2 зажимаются мизинцем на 8-ом ладу приемом баррэ.
- Струны 3 и 4 зажимаются указательным пальцем на 5-ом ладу приемом баррэ.
- Струны 5 и 6 не должны звучать, поэтому при игре боем должны быть приглушены.
Аппликатура аккорда C5 на 8 ладу
VIII
IX
X
XI
XII
C (До)
G (Соль)
C (До)
X (Струна не играется)
X (Струна не играется)
X (Струна не играется)
Как зажать аккорд C5 на 8 ладу:
- Струны 1, 2 и 3 не должны звучать, поэтому при игре боем должны быть приглушены.
- Струна 4 зажимается мизинцем на 10-ом ладу.
- Струна 5 зажимается безымянным пальцем на 10-ом ладу.
- Струна 6 зажимается указательным пальцем на 8-ом ладу.
Аппликатура аккорда C5 на 10 ладу
X
XI
XII
XIII
XIV
X (Струна не играется)
X (Струна не играется)
C (До)
G (Соль)
C (До)
X (Струна не играется)
Как зажать аккорд C5 на 10 ладу:
- Струны 1, 5 и 6 не должны звучать, поэтому при игре боем должны быть приглушены.
- Струна 2 зажимается мизинцем на 13-ом ладу.
- Струна 3 зажимается безымянным пальцем на 12-ом ладу.
- Струна 4 зажимается указательным пальцем на 10-ом ладу.
Компания Алс-строй — Оптовая продажа строительных материалов, а так же комплексное снабжение строительных объектов объектов. Стеновые и перегородочные блоки из газосиликата.
Поделитесь ссылкой соцсетях или отправьте по почте:
gitarre.ru
Беговая программа C25K на русском (с дивана к 5 км)
Программа C25K (Couch to 5K, «с дивана к 5 км») – популярная на Западе беговая программа, созданная для того, чтобы научить практически любого человека нормально бегать на расстояние 5 км или в течение 30 минут всего за 9 недель.
C25K предназначена для абсолютных новичков. Её создателем был такой же новичок по имени Джош Кларк, который хотел помочь своей сто-с-лишним-килограммовой матери оторваться от дивана и начать бегать. Тренировочный план подразумевает три дня тренировок в неделю с перерывами на отдых.
Чем хороша C25K?
Главная проблема новичков в беге – вопрос как и с чего начать? Сам факт того, что нужно взять и побежать, может внушать страх и опасения, и в самом начале всегда велика вероятность сорваться.
Программа «С дивана к 5 км» в этом плане очень щадящая и дружелюбная: на первой недели вам не придётся бегать дольше, чем минуту за подход. Это позволяет не только плавно войти в тренировочный режим, но и не разочароваться в своей затее.
Тем не менее, нагрузки от тренировки к тренировке повышается, и по мере роста ваших сил растёт и ваша уверенность в себе.
Кому подходит C25K?
Для всех.
В C25Kнет необходимости пробегать определённое расстояние за определённое время, и вы можете бежать в том темпе, который вам удобен. Важно время бега, а не темп. Не насилуйте себя. Это ответ на вопрос одного из читателей: в каком темпе бежать — быстро или потихоньку?
И, разумеется, если у вас есть противопоказания, старые травмы или большой избыточный вес, то проконсультируйтесь с врачом. Возможно, вам будет более показана оздоровительная ходьба.
Официальный сайт программы и тренировочная программа на русском (аналогичная приведённой здесь): http://c25k.com/
Тренировочная таблица программы C25K
Нажмите на картинку, чтобы увеличить тренировочную программу.
Обратите внимание: на нашем сайте есть ещё две беговые программы для новичков: «30 минут бега за 8 недель» и «5 км за 8 недель»
Понравилось? Поделитесь программой с друзьями в социальных сетях!
folkextreme.ru
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
---|---|---|
D2O | оксид дейтерия | 7732-20-0 |
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
LaCl3 | Хлорид лантана (III) | 10099-58-8 |
LaPO4 | Фосфат лантана (III) | 14913-14-5 |
Li(AlSi2O6) | Кеатит | |
LiBr | Бромид лития | 7550-35-8 |
LiBrO3 | Бромат лития | |
LiCN | Цианид лития | |
LiC2H5O | Этилат лития | |
LiF | фторид лития | 7789-24-4 |
LiHSO4 | Гидросульфат лития | |
LiIO3 | Иодат лития | |
LiNO3 | Нитрат лития | |
LiTaO3 | Танталат лития | |
Li2CrO4 | Хромат лития | |
Li2Cr2O7 | Дихромат лития | |
Li2MoO4 | Ортомолибдат лития | 13568-40-6 |
Li2NbO3 | Метаниобат лития | |
Li2SO4 | Сульфат лития | 10377-48-7 |
Li2SeO3 | Селенит лития | |
Li2SeO4 | Селенат лития | |
Li2SiO3 | Метасиликат лития | 10102-24-6 |
Li2SiO4 | Ортосиликат лития | |
Li2TeO3 | Теллурит лития | |
Li2TeO4 | Теллурат лития | |
Li2TiO3 | Метатитанат лития | 12031-82-2 |
Li2WO4 | Ортовольфрамат лития | 13568-45-1 |
Li2ZrO3 | Метацирконат лития | |
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
PH3 | phosphine | 7803-51-2 |
POCl3 | phosphoryl chloride | 10025-87-3 |
PO43− | phosphate ion | |
P2I4 | phosphorus(II) iodide | |
P2O74− | pyrophosphate ion | |
P2S3 | phosphorus(III) sulfide | |
P2Se3 | phosphorus(III) selenide | |
P2Se5 | phosphorus(V) selenide | |
P2Te3 | phosphorus(III) telluride | |
P3N5 | phosphorus(V) nitride | 12136-91-3 |
P4O10 | tetraphosphorus decaoxide | 16752-60-6 |
Pb(CH3COO)2·3H2O | ацетат свинца — тригидрат | |
PbCO3 | lead carbonate cerussite | |
Pb(C2H5)4 | tetraethyllead | |
PbC2O4 | lead oxalate | |
PbCrO4 | lead chromate | |
PbF2 | lead fluoride | 7783-46-2 |
Pb(IO3)2 | lead iodate | |
PbI2 | lead(II) iodide | 10101-63-0 |
Pb(NO3)2 | lead(II) nitrate lead dinitrate plumbous nitrate | |
Pb(N3)2 | lead azide | |
PbO | lead(II) oxide litharge | 1317-36-8 |
Pb(OH)2 | plumbous hydroxide | |
Pb(OH)4 | plumbic hydroxide plumbic acid | |
Pb(OH)62− | plumbate ion | |
PbO2 | lead(IV) oxide lead dioxide | 1309-60-0 |
PbS | сульфид свинца галенит | 1314-87-0 |
PbSO4 | сульфат свинца(II) | 7446-14-2 |
Pb3(SbO4)2 | lead antimonate | |
PtBr2 | platinum(II) bromide | |
PtBr4 | platinum(IV) bromide | |
PtCl2 | platinum(II) chloride | |
PtCl4 | platinum(IV) chloride | |
PtI2 | platinum(II) iodide | |
PtI4 | platinum(IV) iodide | |
[Pt(NH2CH2CH2NH2)3]Br4 | tris(ethylenediamine)platinum(IV) bromide | |
[Pt(NH3)2(H2O)2Cl2]Br2 | diamminediaquadichloroplatinum(VI) bromide | |
PtO2 | platinum(IV) oxide | 50417-46-4 |
PtS2 | platinum(IV) sulfide | |
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
RbAl(SO4)2·12H2O | rubidium aluminum sulfate — dodecahydrate | |
RbBr | rubidium bromide | 7789-39-1 |
RbC2H3O2 | rubidium acetate | |
RbCl | rubidium chloride | 7791-11-9 |
RbClO4 | rubidium perchlorate | |
RbF | rubidium fluoride | 13446-74-7 |
RbNO3 | rubidium nitrate | 13126-12-0 |
RbO2 | rubidium superoxide | |
Rb2C2O4 | rubidium oxalate | |
Rb2CrO4 | rubidium chromate | |
Rb2PO4 | rubidium orthophosphate | |
Rb2SeO3 | rubidium selenite | |
Rb2SeO4 | rubidium selenate | |
Rb3C6H5O7·H2O | rubidium citrate — monohydrate | |
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
SCN− | thiocyanate | |
SF4 | sulfur tetrafluoride | |
SF6 | sulfur hexafluoride | 2551-62-4 |
SOF2 | thionyl difluoride | 7783-42-8 |
SO2 | sulfur dioxide | 7446-09-5 |
SO2Cl2 | sulfuryl chloride | 7791-25-5 |
SO2F2 | sulfuryl difluoride | 2699-79-8 |
SO2OOH− | peroxymonosulfurous acid (aqueous) | |
SO3 | sulfur trioxide | 7446-11-9 |
SO32− | sulfite ion | |
SO42− | sulfate ion | |
S2Br2 | sulfur(II) bromide | 71677-14-0 |
S2O32− | thiosulfate ion | |
S2O72− | disulfate ion | |
SbBr3 | antimony(III) bromide | 7789-61-9 |
SbCl3 | antimony(III) chloride | 10025-91-9 |
SbCl5 | antimony(V) chloride | 7647-18-9 |
SbI3 | antimony(III) iodide | 7790-44-5 |
SbPO4 | antimony(III) phosphate | |
Sb2OS2 | antimony oxysulfide kermesite | |
Sb2O3 | antimony(III) oxide | 1309-64-4 |
Sb2O5 | antimony(V) oxide | |
Sb2S3 | antimony(III) sulfide | 1345-04-6 |
Sb2Se3 | antimony(III) selenide | 1315-05-5 |
Sb2Se5 | antimony(V) selenide | |
Sb2Te3 | antimony(III) telluride | |
Sc2O3 | scandium oxide scandia | |
SeBr4 | selenium(IV) bromide | |
SeCl | selenium(I) chloride | |
SeCl4 | selenium(IV) chloride | 10026-03-6 |
SeOCl2 | selenium(IV) oxychloride | 7791-23-3 |
SeOF2 | selenyl difluoride | |
SeO2 | selenium(IV) oxide | 7446-08-4 |
SeO42− | selenate ion | |
SeTe | selenium(IV) telluride | 12067-42-4 |
SiBr4 | silicon(IV) bromide | 7789-66-4 |
SiC | карбид кремния | 409-21-2 |
SiCl4 | silicon(IV) chloride | 10026-04-7 |
SiH4 | силан | 7803-62-5 |
SiI4 | silicon(IV) iodide | 13465-84-4 |
SiO2 | диоксид кремния silica кварц | 7631-86-9 |
SiO44− | silicate ion | |
Si2O76− | disilicate ion | |
Si3N4 | silicon nitride | 12033-89-5 |
Si6O1812− | cyclosilicate ion | |
SnBrCl3 | tin(IV) bromotrichloride | |
SnBr2 | tin(II) bromide | 10031-24-0 |
SnBr2Cl2 | tin(IV) dibromodichloride | |
SnBr3Cl | tin(IV) tribromochloride | 14779-73-8 |
SnBr4 | tin(IV) bromide | 7789-67-5 |
SnCl2 | tin(II) chloride | 7772-99-8 |
SnCl2I2 | tin(IV) dichlorodiiodide | |
SnCl4 | tin(IV) chloride | 7646-78-8 |
Sn(CrO4)2 | tin(IV) chromate | |
SnI4 | tin(IV) iodide | 7790-47-8 |
SnO2 | tin(IV) oxide | 18282-10-5 |
SnO32− | stannate ion | |
SnS | tin(II) sulfide | 1314-95-0 |
SnS2 | tin(IV) sulfide | |
Sn(SO4)2·2H2O | tin(IV) sulfate — dihydrate | |
SnSe | tin(II) selenide | 1315-06-6 |
SnSe2 | tin(IV) selenide | |
SnTe | tin(II) telluride | 12040-02-7 |
SnTe4 | tin(IV) telluride | |
Sn(VO3)2 | tin(II) metavanadate | |
Sn3Sb4 | tin(IV) antimonide | |
SrBr2 | strontium bromide | 10476-81-0 |
SrBr2·6H2O | strontium bromide — hexahydrate | |
SrCO3 | strontium carbonate | |
SrC2O4 | strontium oxalate | |
SrF2 | strontium fluoride | 7783-48-4 |
SrI2 | strontium iodide | 10476-86-5 |
SrI2·6H2O | strontium iodide — hexahydrate | |
Sr(MnO4)2 | strontium permanganate | |
SrMoO4 | strontium orthomolybdate | 13470-04-7 |
Sr(NbO3)2 | strontium metaniobate | |
SrO | strontium oxide | 1314-11-0 |
SrSeO3 | strontium selenite | |
SrSeO4 | strontium selenate | |
SrTeO3 | strontium tellurite | |
SrTeO4 | strontium tellurate | |
SrTiO3 | титанат стронция | |
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
T2O | оксид трития tritiated water | 14940-65-9 |
TaBr3 | бромид тантала (III) | |
TaBr5 | бромид тантала (V) | |
TaCl5 | Хлорид тантала(V) | 7721-01-9 |
TaI5 | Иодид тантана(V) | |
TaO3− | tantalate ion | |
TcO4− | pertechnetate ion | |
TeBr2 | tellurium(II) bromide | |
TeBr4 | tellurium(IV) bromide | |
TeCl2 | tellurium(II) chloride | |
TeCl4 | tellurium(IV) chloride | 10026-07-0 |
TeI2 | tellurium(II) iodide | |
TeI4 | tellurium(IV) iodide | |
TeO2 | tellurium(IV) oxide | 7446-07-3 |
TeO4− | tellurate ion | |
TeY | yttrium telluride | 12187-04-1 |
Th(CO3)2 | thorium carbonate | 19024-62-5 |
Th(NO3)4 | thorium nitrate | 13823-29-5 |
TiBr4 | titanium(IV) bromide | 7789-68-6 |
TiCl2I2 | titanium(IV) dichlorodiiodide | |
TiCl3I | titanium(IV) trichloroiodide | |
TiCl4 | titanium tetrachloride | 7550-45-0 |
TiO2 | оксид титана (IV) рутил | 1317-70-0 |
TiO32− | titanate ion | |
TlBr | thallium(I) bromide | 7789-40-4 |
TlBr3 | thallium(III) bromide | |
Tl(CHO2) | thallium(I) formate | |
TlC2H3O2 | thallium(I) acetate | 563-68-8 |
Tl(C3H3O4) | thallium(I) malonate | |
TlCl | thallium(I) chloride | 7791-12-0 |
TlCl3 | thallium(III) chloride | |
TlF | thallium(I) fluoride | 7789-27-7 |
TlI | thallium(I) iodide | 7790-30-9 |
TlIO3 | thallium(I) iodate | |
TlI3 | thallium(III) iodide | |
TiI4 | titanium(IV) iodide | 7720-83-4 |
TiO(NO3)2 · xH2O | titanium(IV) oxynitrate — hydrate | |
TlNO3 | thallium(I) nitrate | 10102-45-1 |
TlOH | thallium(I) hydroxide | |
TlPF6 | thallium(I) hexafluorophosphate | 60969-19-9 |
TlSCN | thallium thiocyanate | |
Tl2MoO4 | thallium(I) orthomolybdate | |
Tl2SeO3 | thallium(I) selenite | |
Tl2TeO3 | thallium(I) tellurite | |
Tl2WO4 | thallium(I) orthotungstate | |
Tl3As | thallium(I) arsenide | |
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
Zn(AlO2)2 | алюминат цинка | |
Zn(AsO2)2 | арсенит цинка | 10326-24-6 |
ZnBr2 | бромид цинка | 7699-45-8 |
Zn(CN)2 | цианид цинка | 557-21-1 |
ZnCO3 | карбонат цинка | 3486-35-9 |
Zn(C8H15O2)2 | каприлат цинка | 557-09-5 |
Zn(ClO3)2 | хлорат цинка | 10361-95-2 |
ZnCl2 | хлорид цинка | 7646-85-7 |
ZnCr2O4 | хромит цинка | 12018-19-8 |
ZnF2 | фторид цинка | 7783-49-5 |
Zn(IO3)2 | иодат цинка | 7790-37-6 |
ZnI2 | иодид цинка | 10139-47-6 |
ZnMoO4 | ортомолибдат цинка | |
Zn(NO2)2 | нитрит цинка | 10102-02-0 |
Zn(NO3)2 | нитрат цинка | 7779-88-6 |
Zn(NbO3)2 | метаниобат цинка | |
ZnO | оксид цинка | 1314-13-2 |
ZnO2 | пероксид цинка | 1314-22-3 |
Zn(OH)2 | гидроксид цинка | 20427-58-1 |
Zn(OH)42− | zincate ion | |
ZnS | сульфид цинка сфалерит | 1314-98-3 |
Zn(SCN)2 | тиоцианат цинка | 557-42-6 |
ZnSO4 | сульфат цинка | 7733-02-0 |
ZnSb | антимонид цинка | 12039-35-9 |
ZnSe | селенид цинка | 1315-09-9 |
ZnSeO3 | селенит цинка | |
ZnSnO3 | станнат цинка | |
Zn(TaO3)2 | метатанталат цинка | |
ZnTe | теллурид цинка | 1315-11-3 |
ZnTeO3 | теллурит цинка | |
ZnTeO4 | теллурат цинка | |
ZnTiO3 | метатитанат цинка | |
Zn(VO3)2 | метаванадат цинка | |
ZnWO4 | zinc orthotungstate | |
ZnZrO3 | метацирконат цинка | |
Zn2P2O7 | пирофосфат цинка | 7446-26-6 |
Zn2SiO4 | ортосиликат цинка | 13597-65-4 |
Zn3(AsO4)2 | арсенат цинка | 13464-44-3 |
Zn3As2 | арсенид цинка | |
Zn3N2 | нитрид цинка | 1313-49-1 |
Zn3P2 | фосфид цинка | 1314-84-7 |
Zn3(PO4)2 | фосфат цинка | 7779-90-0 |
Zn3Sb2 | антимонид цинка | |
ZrB2 | борид циркония | 12045-64-6 |
ZrBr4 | бромид циркония | 13777-25-8 |
ZrC | карбид циркония | 12020-14-3 |
ZrCl4 | тетрахлорид циркония | 10026-11-6 |
ZrF4 | фторид циркония | 7783-64-4 |
ZrI4 | иодид циркония | 13986-26-0 |
ZrN | нитрид циркония | 25658-42-8 |
Zr(OH)4 | гидроксид циркония | 14475-63-9 |
ZrO2 | диоксид циркония бадделеит | 1314-23-4 |
ZrO32− | цирконат-ион | |
ZrP2 | фосфид циркония | 12037-80-8 |
ZrS2 | сульфид циркония | 12039-15-5 |
ZrSi2 | силицид циркония (ди)силицид циркония[1] | 12039-90-6 |
ZrSiO4 | ортосиликат циркония циркон | 10101-52-7 |
Zr3(PO4)4 | фосфат циркония |
dic.academic.ru