Средства для ухода за растениями
Средства по уходу за растениями через интернетДля того, чтобы нас радовал большой урожай и густо зеленеющие или цветущие растения, необходим регулярный уход за огородными и садовыми растениями – только приложив некоторые усилия, мы получим отличные результаты. Облегчить эти работы помогут качественные и эффективные средства по уходу за растениями – их широкий выбор позволит каждому найти наиболее подходящие для его садовых растений изделия.
На что следует обратить внимание при выборе?
Процесс выбора не составит большой сложности, если Вы точно знаете, для каких растений и целей необходимы средства. Уход за декоративными, лиственными, цитрусовыми, вьющимися растениями в некоторой степени различается, поэтому Вам необходимо внимательно ознакомиться с описаниями изделий и отзывами других потребителей.
Также следует обратить внимание на их назначение – более обильному, быстрорастущему урожаю будут способствовать микоризные грибы, стимуляторы роста растений

Средства по уходу за растениями по более низким ценам
Вы решили позаботиться об уходе за домашними, комнатными растениями? А возможно Вы стали больше внимания уделять саду и огороду и ищете, где
стимуляторы роста растений, активатор компостирования или садовую мазь-спрей можно приобрести по более низким ценам? Эти и другие средства по уходу за растениями можно найти в электронном магазине Pigu. lt. Мы приглашаем Вас зайти в него и более подробно ознакомиться с нашим ассортиментом товаров. Мы часто проводим распродажи, так что если Вы заметите, что средства по уходу за растениями продаются по акции – воспользуйтесь возможностью и приобретите их по еще более низким ценам.
Таким образом Вам удастся сэкономить не только деньги, но и время, так как средства, предназначенные для ухода за растениями, можно приобрести через интернет в любое удобное для Вас время. Позаботьтесь о своих растениях быстро и без больших усилий – выберите подходящие средства и они в скором времени будут доставлены по указанному Вами адресу. Это самый простой способ обеспечить надлежащий уход за растениями!
Приготовление раствора сульфата магния — Справочник химика 21
Для установки титров растворов трилона Б разной концентрации берут различные объемы 0,01 н. раствора сульфата магния, приготовленного из фик-санала. Для установления титра 0,1 н. раствора трилона Б нужно оттитровать 100 мл раствора MgS04 , для 0,05 н.
Для установки титров растворов трилона Б разной концентрации берут различные объемы 0,01 и. раствора сульфата магния, приготовленного из фиксанала. Для 0,1 н. раствора трилона Б нужно 100 мл раствора MgS04, для 0,05 н. раствора — 50 мл и для 0,01 н.— 10 мл. [c.138]
Титр рабочего раствора трилона Б можно проверить по раствору соли магния или кальция известной концентрации, например по раствору сульфата магния, приготовленного из фиксанала. [c.285]
Готовят из фиксанала или растворяют навеску соли. В последнем случае титр раствора устанавливают по раствору сульфата магния, приготовленного из фиксанала. [c.106]
Сульфат магния. 0,1 н., 0,01 н. и 0,002 н. растворы. Для приготовления 0,1 и. раствора сульфата магния берут навеску [c.88]
Практические работы по комплексонометрическому анализу целесообразно начать с приготовления рабочего раствора трилона Б (комплек-сона П1) — динатриевой соли этилендиаминотетрауксусной кислоты. Следует напомнить учащимся, что он кристаллизуется в форме дигидрата. Рабочий раствор трилона Б (обычно 0,05 н.) готовят, растворяя в воде точную навеску трилона Б. Титр приготовленного раствора можно проверить по раствору сульфата магния, приготовленному из фиксанала.
Концентрацию раствора трилона устанавливают по стандартному раствору сульфата магния, приготовленному из фиксанала. Метод установки титра тот же, что и при определении жесткости. [c.168]
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА СУЛЬФАТА МАГНИЯ [c.327]
Для определения точной концентрации раствора комплексона им из бюретки титруют раствор сульфата магния, приготовленного из фиксанала, в присутствии 1—2 капель эриохрома черного Т до перехода красной окраски в синюю. [c.256]
Установка титра. К 20 мл приготовленного раствора сульфата магния прибавляют 70 мл воды, 5 мл аммиачного буферного раствора, 0,1 г кислотного хром-черного специального и титруют 0,05 моль/л раствором трилона Б до перехода фиолетовой окраски в синюю. Поправочный коэффициент (К) вычисляют по второму способу (ГФ СССР).
[c.259]
Определите массу насыщенного раствора сульфата магния, приготовленного при 70 °С (/(=58 г), если его охлаждение до 20 °С (/(=38 г) сопровождается выделением кристаллогидрата MgSOi-GHaO массой 228 г. Ответ 790 г. [c.190]
Пригодность раствора того или иного исходного вещества для установки титра раствора комплексона является собственно вопросом чистоты применяемого реактива. Обычно применяют чистый карбонат кальция, который растворяют в соляной кислоте и титруют комплексоном по мурексиду (см. стр. 338). Согласно Бледелу и Найту [18], большинство препаратов карбоната кальция содержит небольшое количество щелочных металлов, что может привести к ошибке от 0,1 до 0,5%. Очень часто применяют раствор сульфата магния Mg,S04 7Н2О. Однако последний часто бывает слегка выветренным и содержит больше магния, чем это соответствует его теоретической формуле. Брунисгольц [19] рекомендует поэтому перед приготовлением раствора сохранять гептагид-рат около 24 час.
Нормальность раствора трилона Б устанавливают по раствору сульфата магния, приготовленному из фиксанала. К 20 мл раствора сульфата магния [c.77]
Приготовьте в химическом стакане при нагревании насыщенный раствор сульфата магния. К этому горячему раствору добавьте несколько капель заранее приготовленного столярного клея. Перемешайте содержимое стакана стеклянной палочкой. Полученную смесь надо нанести на кусок чистого оконного стекла ровным слоем при помощи кисти. [c.376]
Выполнение работы. Получают у лаборанта сульфат стронция, приготовленный осаждением сульфата магния из разбавленного раствора, содержащего эквивалентное количество соли стронция. Осадки должны быть тщательно промыты водой до достижения постоянного значения электропроводности, отфильтрованы и высушены при 110° С. Порошок сохраняют в бюксах. [c.325]
Для приготовления 0,02 н. стандартного раствора кальция и магния отмеривают 75 мл 0,1 н. раствора хлористого кальция и 25 мл 0,1 н. раствора сульфата магния в мерную колбу емкостью 500 мл, после чего доливают дистиллированной водой до метки. [c.182]
Применяют различные концентрации рабочего титрованного раствора комплексона П1 0,1 н., 0,05 н. и 0,01 и. Молекулярный вес комплексона III равен 372,2, а грамм-эквивалент его—186,1 г. Следовательно, для приготовления 1 л 0,1 и. раствора нужно отвесить 18,6 г, а I л 0,05 н. раствора—9,3 г комплексона III. Титр полученного раствора проверяют по раствору соли кальция или магния точно известной концентрации, например по 0,01 и. раствору сульфата магния, приготовленному из фиксанала.
Через колонну, заряженную хлористым анионитом (приготовление колонны см. выше), пропускают 100 мл исследуемого раствора, содержащего до 3 мг-экв бария и свинца. Колонну промывают 100 мл 0,5 н. раствора НС1. Ионы бария, содержащиеся в фильтрате, определяют комплексонометрическим методом, с эриохромом черным Т в качестве индикатора. Переход окраски в конце титрования в этом случае выражен не ярко, поэтому в раствор добавляют 1 мл 0,01 н. раствора сульфата магния (с таким расчетом [17], чтобы добавленное количество ионов магния было намного меньше определяемого количества ионов бария). Конец титрования в данных условиях определяют по резкому переходу окраски, обусловленному ионами магния. Часть ионов бария, эквивалентная добавленному количеству ионов магния, оказывается в осадке и ие титруется.
[c.309]
Концентрацию приготовленного раствора комплексона III можно также установить кондуктометрическим титрованием 0,01 н. раствора, состоящего из смеси растворов хлорида кальция и сульфата магния, взятых в объемных отношениях 3 1. Для приготовления такого раствора в мерную колбу емкостью 100 мл помещают при помощи пипетки 7,5 мл 0,1 н. раствора хлорида кальция и 2,5 мл 0,1 н. раствора сульфата магния и раствор доводят до метки дистиллированной водой (при определении общей нормальности смеси учитывают поправочные коэффициенты нормальности отдельных солей). [c.197]
В другой мерной колбе емкостью 1000 мл растворяют в 300 мл дистиллированной воды 1,078 г кристаллического сульфата магния MgSOj-7Н.,0. Затем отмеривают такое количество раствора хлорида кальция, которое содержит 26,25 мг-экввливают его в колбу с приготовленным раствором сульфата магния доводят объем раствора дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают. [c.86]
В другой мерной колбе емкостью 1000 мл растворяют в 300 мл дистиллированной воды 1,078 г кристаллического сульфата магния MgS0,-7H,0. Затем отмеривают такое количество раствора хлорида кальция, которое содержит 26,25 мг-экв Са2+, вливают его в колбу с приготовленным раствором сульфата магния, доводят объем раствора дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают. Полученный стандартный раствор имеет жесткость, равную 35 мг-экв/л, из них 75% составляет кальциевая жесткость и 25%—магниевая. [c.95]
Раствор точной концентрации может быть приготовлен непосредственно из навески вещества. Чаще, однако, готовят раствор приблизительной концентрации и устанавливают его нормальность по стандартному раствору сульфата магния MgSO [c.155]
Для приготовления раствора сульфата ртути в 22%-ной серной кислоте (125 мл конц. Н2504 в 780 мл воды) растворяют 22% сульфата ртути Нд304. Можно готовить раствор из оксида ртути (II), растворяя 16% его в 29%-ной серной кислоте. Это даст раствор той же концентрации. Перед заправкой в газоанализатор к 200 мл раствора добавляют 96 г сульфата магния М 504-7Нг0. После отстаиваний раствор декантируют (без взмучивания). [c.219]
Ход работы. Предварительно приготовляют 0,1н. раствор трилона Б. Для этого 19 г трилона Б растворяют в мерной однолитровой колбе дистиллированной воды, доливая ее до метки, и фильтруют полученный раствор. Нормальность раствора определяют, титруя 20 мл точно 0,1н. раствора сульфата магния в присутствии аммиачного буферного раствора (см. ниже) приготовленным раствором трилона Б. Для этого к 20 мл 0,1н. MgS04 добавляют 80 мл дистиллированной воды и 50 мл буферного раствора, нагревают до 60—70° С. Затем на кончике ножа добавляют смесь хромогена-черного и приливают из бюретки приготовленный раствор трилона Б до перехода окраски инди катора из красной в синюю. Отмечают объем раствора трилона Б, пошедший на титрование. Поправку К к 0,1 и. раствору определяют, разделив 20 на объем трилона Б, израсходованного на титрование У. [c.48]
Для установления титров растворов комплексона III применяют различные объемы 0,01 н. раствора сульфата магния, приготовленного из фиксанала. Для установления титра 0,1 н. раствора комплексона III берут 100 мл раствора AlgS04, 0,05 и. раствора — 50 мл в 0,01 н. — 10 мл. [c.153]
Для приготовления 0,02 н. раствора сульфата магния растворяют фиксо-нал Мй504 в горячей воде в мерной колбе емкостью 500 мл, доливают водой до метки и перемешивают. Пипеткой отмеряют 50 мл полученного раствора и вносят в колбу для титрования емкостью 250 мл, прибавляют 7 мл аммиачного раствора, 20 капель индикатора хромтемно-синего кислотного и сразу же титруют раствором трилона Б при интенсивном перемешивании до перехода винно-красной окраски раствора в сине-фиолетовую, не меняющуюся от 1—2 капель раствора трилона Б. В конце титрования раствор трилона Б прибавляют по каплям при сильном перемешивании. [c.16]
Из всех рассмотренных способов получения легкой магнезии самым простым и осуществляемым без каких-либо технических трудностей является содовый способ. Однако, этот способ оказывается экономически наименее рациональным , так как связан с переходом натрия, содержащегося в соде, в менее ценные соли — Na l или Na2S04. Еще менее экономичен этот способ, когда для приготовления исходного раствора сульфата магния затрачивается серная кислота. [c.239]
При приготовлении раствора комплексона III его титр изменяется вследствие гигроскопичности препарата, а также химического взаимодействия ЭДТА с ионами металлов, находящихся в дистиллированной воде. Титр раствора устанавливают по стандартному раствору сульфата магния в щелочной среде. [c.130]
Сульфат магния (лекарственное средство) — это… Что такое Сульфат магния (лекарственное средство)?
Сульфат магния MgSO4 — Magnesii sulfas лекарственное средство. Используется в качестве раствора для внутривенного введения и в виде порошка для приготовления суспензии для приёма внутрь.
Лекарственная форма — раствор для внутривенного введения
Фармакологическое действие
При парентеральном введении оказывает седативное, диуретическое, артериодилатирующее, противосудорожное, антиаритмическое, гипотензивное, спазмолитическое, в больших дозах — курареподобное (угнетающее влияние на нервно-мышечную передачу), токолитическое, снотворное и наркотическое действие, подавляет дыхательный центр. Mg2+ является «физиологическим» БМКК и способен вытеснять его из мест связывания. Регулирует обменные процессы, межнейрональную передачу и мышечную возбудимость, препятствует поступлению Ca2+ через пресинаптическую мембрану, снижает количество ацетилхолина в периферической нервной системе и центральной нервной системе. Расслабляет гладкую мускулатуру, снижает артериальное давление (преимущественно повышенное), усиливает диурез. Противосудорожное действие — Mg2+ уменьшает высвобождение ацетилхолина из нервно-мышечных синапсов, подавляя при этом нервно-мышечную передачу, оказывает прямое угнетающее действие на центральную нервную систему. Антиаритмическое действие — Mg2+ снижает возбудимость кардиомиоцитов, восстанавливает ионное равновесие, стабилизирует клеточные мембраны, нарушает ток Na+, медленный входящий ток Ca2+ и односторонний ток K+. Кардиопротекторный эффект обусловлен расширением коронарных артерий, снижением ОПСС и агрегации тромбоцитов. Токолитическое действие — Mg2+ угнетает сократительную способность миометрия (снижение поглощения, связывания и распределения Ca2+ в клетках гладкой мускулатуры), усиливает кровоток в матке в результате расширения её сосудов. Является антидотом при отравлениях солями тяжелых металлов.
Системные эффекты развиваются почти мгновенно после внутривенного и через 1 ч после внутримышечного введения. Длительность действия при внутривенном введении — 30 мин, при внутримышечном — 3-4 ч.
Фармакокинетика
Противосудорожная Css — 2-3.5 ммоль/л. Проникает через гематоэнцефалический барьер и плацентарный барьер, создает в материнском молоке концентрации, в 2 раза превышающие таковые в плазме. Выведение осуществляется почками, его скорость пропорциональна концентрации в плазме и уровню клубочковой фильтрации.
Показания
Противопоказания
Гиперчувствительность, артериальная гипотензия, угнетение дыхательного центра, выраженная брадикардия, AV блокада, тяжёлая ХПН (КК менее 20 мл/мин), предродовый период (за 2 ч до родов). C осторожностью. Миастения, заболевания органов дыхания, ХПН, острые воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, беременность.
Режим дозирования
Внутривенно и внутримышечно медленно (первые 3 мл — в течение 3 мин), по 5-20 мл 20-25 % раствора ежедневно, 1-2 раза в сутки на протяжении 15-20 дней. При отравлении ртутью, мышьяком, тетраэтилсвинцом — в/в, 5-10 мл 5-10 % раствора. Для купирования судорог у детей — в/м, 20-40 мг/кг (0.1-0.2 мл/кг 20 % раствора). Максимальная доза — 40 г/сут (160 ммоль/сут).
Побочные эффекты
Ранние признаки и симптомы гипермагниемии: брадикардия, диплопия, внезапный «прилив» крови к коже лица, головная боль, снижение артериального давления, тошнота, одышка, смазанность речи, рвота, астения. Признаки гипермагниемии, ранжированные в порядке повышения концентрации Mg2+ в сыворотке крови: снижение глубоких сухожильных рефлексов (2-3.5 ммоль/л), удлинение интервала P-Q и расширение комплекса QRS на ЭКГ (2.5-5 ммоль/л), утрата глубоких сухожильных рефлексов (4-5 ммоль/л), угнетение дыхательного центра (5-6.5 ммоль/л), нарушение проводимости сердца (7.5 ммоль/л), остановка сердца (12.5 ммоль/л). Кроме того, гипергидроз, тревожность, глубокая седация, полиурия, атония матки.
Передозировка
Симптомы: исчезновение коленного рефлекса, тошнота, рвота, резкое снижение артериального давления, брадикардия, угнетение дыхания и ЦНС. Лечение: в/в медленно, раствор CaCl2 или кальция глюконата — 5-10 мл 10 %, проводят оксигенотерапию, вдыхание карбогена, искусственное дыхание, перитонеальный диализ или гемодиализ, симптоматическую терапию.
Особые указания
При необходимости одновременного внутривенного введения солей Mg2+ и Ca2+ их вводят в разные вены. Возможно применение магния сульфата для купирования эпилептического статуса (в составе комплексной терапии). Больные с тяжёлым нарушением функции почек не должны получать более 20 г магния сульфата (81 ммоль Mg2+) в течение 48 ч, больным с олигурией или тяжёлым нарушением функции почек не следует вводить магния сульфат в/в слишком быстро. Рекомендуется контроль концентрации Mg2+ в сыворотке крови (должна быть не выше 0.8-1.2 ммоль/л), диуреза (не менее 100 мл/4 ч), частоты дыхания (не менее 16/мин), артериального давления. При парентеральном применении следует соблюдать особую осторожность, чтобы не создать токсических концентраций препарата. Пожилым больным часто требуется снижение дозы (ослабление функции почек). Раствор для инъекций может также быть использован для приёма внутрь (в качестве слабительного лекарственного средства).
Взаимодействие
Усиливает эффект других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему. Сердечные гликозиды увеличивают риск нарушения проводимости и AV блокады (особенно при одновременном внутривенном введении солей Ca2+). Миорелаксанты и нифедипин усиливают нервно-мышечную блокаду. При совместном применении магния сульфата для парентерального введения с др. вазодилататорами возможно усиление гипотензивного эффекта. Барбитураты, наркотические анальгетики, гипотензивные ЛС повышают вероятность угнетения дыхательного центра. Нарушает всасывание антибиотиков группы тетрациклина, ослабляет действие стрептомицина и тобрамицина. Соли Ca2+ уменьшают действие магния сульфата. Фармацевтически несовместим (образует осадок) с препаратами Ca2+, этанолом (в высоких концентрациях), карбонатами, гидрокарбонатами и фосфатами щелочных металлов, солями мышьяковой кислоты, бария, стронция, клиндамицина фосфатом, гидрокортизона натрия сукцинатом, полимиксина В сульфатом, прокаина гидрохлоридом, салицилатами и тартратами. При концентрациях Mg2+ выше 10 ммоль/мл в смесях для полного парентерального питания возможно разделение жировых эмульсий.
Лекарственная форма — порошок
Лекарственные формы в виде порошка следующие:
- Порошок для приготовления раствора для приёма внутрь.
- Порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь.
Фармакологическое действие
При приёме внутрь оказывает желчегонное (рефлекторное действие на рецепторы слизистой оболочки 12-перстной кишки) и слабительное действие (в связи с плохой всасываемостью препарата в кишечнике в нём создается высокое осмотическое давление, происходит накопление воды в кишечнике, содержимое кишечника разжижается, перистальтика усиливается). Является антидотом при отравлениях солями тяжелых металлов. Начало эффекта — через 0,5-3 ч, продолжительность — 4-6 ч.
Фармакокинетика
При пероральном приёме плохо всасывается (не более 20 %) в тощей и подвздошной кишке, подвергается реабсорбции из желчи, панкреатического и кишечного сока; при синдроме мальабсорбции и употреблении пищи, богатой жирами, абсорбция Mg2+ снижается. Связь с внутриклеточными белками и макроэргическими фосфатами — 30 %. TCmax — 4 ч. Mg2+ депонируется в костях, скелетной мускулатуре, почках, печени и миокарде; в небольших количествах — в тканевой жидкости и эритроцитах. Проникает через ГЭБ и плацентарный барьер, создает в материнском молоке концентрации, в 2 раза превышающие таковые в плазме. Выведение осуществляется почками (скорость выведение почками пропорциональна концентрации в плазме и величине клубочковой фильтрации) и с калом.
Показания
Запоры, холангит, холецистит, дискинезия желчного пузыря по гипотоническому типу (для проведения тюбажей), дуоденальное зондирование (для получения пузырной порции желчи), очищение кишечника перед диагностическими манипуляциями. Отравление солями тяжелых металлов (ртуть, мышьяк, тетраэтилсвинец, барий).
Противопоказания
Гиперчувствительность, аппендицит, ректальное кровотечение (в том числе недиагностированное), кишечная непроходимость, дегидратация, тяжёлая ХПН, гипермагниемия. C осторожностью. Блокада сердца, поражение миокарда, ХПН.
Режим дозирования
В качестве слабительного — внутрь, растворив содержимое пакета (20-30 г) в 100 мл теплой воды, детям — из расчёта 1 г на 1 год жизни. В качестве желчегонного — внутрь, по 15 мл 20-25 % раствора 3 раза в сутки, при дуоденальном зондировании вводят через зонд 50 мл 25 % или 100 мл 10 % теплого раствора. При отравлении солями тяжелых металлов промывают желудок 1 % раствором магния сульфата или дают его внутрь (20-25 г в 200 мл воды для образования нерастворимого бария сульфата). Максимальная доза для взрослых — до 40 г/сут.
Побочные эффекты
Тошнота, рвота, диарея, обострение воспалительных заболеваний ЖКТ, нарушение электролитного баланса (повышенная утомляемость, астения, спутанное сознание, аритмия, судороги), метеоризм, абдоминальная боль спастического характера, жажда, признаки гипермагниемии при наличии почечной недостаточности (головокружение). Ранние признаки и симптомы гипермагниемии: брадикардия, диплопия, внезапный «прилив» крови к коже лица, головная боль, снижение артериального давления, тошнота, одышка, смазанность речи, рвота, слабость. Признаки гипермагниемии (в порядке повышения концентраций Mg2+ в сыворотке крови): снижение глубоких сухожильных рефлексов (2-3.5 ммоль/л), удлинение интервала P-Q и расширение комплекса QRS на ЭКГ (2.5-5 ммоль/л), утрата глубоких сухожильных рефлексов (4-5 ммоль/л), угнетение дыхательного центра (5-6.5 ммоль/л), нарушение проводимости сердца (7.5 ммоль/л), остановка сердца (12.5 ммоль/л). Кроме того, гипергидроз, тревожность, глубокая седация, полиурия, атония матки. Передозировка. Симптомы: тяжёлая диарея. Лечение — симптоматическое.
Особые указания
Препарат в качестве слабительного назначается только для эпизодического применения.
Взаимодействие
Снижает эффект пероральных антикоагулянтов (в том числе кумариновых производных или дериватов индандиона), сердечных гликозидов, фенотиазинов (особенно хлорпромазина). Снижает абсорбцию ципрофлоксацина, этидроновой кислоты, антибиотиков группы тетрациклина (образует неабсорбированные комплексы с пероральными тетрациклинами), ослабляет действие стрептомицина и тобрамицина (слабительные Mg2+ — содержащие лекарственные средства следует принимать через 1-2 ч после применения вышеуказанных лекарственных средств). Фармацевтически несовместим (образуется осадок) с препаратами Ca2+, этанолом (в высоких концентрациях), карбонатами, гидрокарбонатами и фосфатами щелочных металлов, солями мышьяковой кислоты, бария, стронция, клиндамицина фосфатом, гидрокортизона натрия сукцинатом, полимиксина В сульфатом, прокаина гидрохлоридом, салицилатами и тартратами.
См. также
Ссылки
Примечания
- ↑ Magnesium sulfate for preterm labor. Webmd.com (19 января 2007). Архивировано из первоисточника 3 июня 2012. Проверено 6 июля 2009.
- ↑ Lewis DF (September 2005). «Magnesium sulfate: the first-line tocolytic». Obstet. Gynecol. Clin. North Am. 32 (3): 485–500. DOI:10.1016/j.ogc.2005.03.002. PMID 16125045.
- ↑ Pharmaceutical Information — MAGNESIUM SULFATE. RxMed. Архивировано из первоисточника 3 июня 2012. Проверено 6 июля 2009.
- ↑ When clicking citation, it is listed under »Other medicinal and home uses».
Disabled-world.com (4 января 2007). Архивировано из первоисточника 3 июня 2012. Проверено 6 июля 2009.
- ↑ jab averts pregnancy danger’, BBC News, 30 May 2002
- ↑ Сульфат магния в справочнике РЛС
- ↑ BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE 4. First Aid Measures. Jtbaker.com. Архивировано из первоисточника 3 июня 2012. Проверено 6 июля 2009.
- ↑ Rowe BH, Bretzlaff J, Bourdon C, Bota G, Blitz S, Camargo CA. Magnesium sulfate for treating exacerbations of acute asthma in the emergency department. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 1. Art. No.: CD001490. DOI: 10.1002/14651858.CD001490
- ↑ Blitz M, Blitz S, Beasely R, Diner B, Hughes R, Knopp JA, Rowe BH. Inhaled magnesium sulfate in the treatment of acute asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD003898. DOI: 10.1002/14651858.CD003898.pub4
См. также
Сульфат магния – обзор
MgSO
4 Атака Атака сульфатом магния считается более сильной, чем сульфат натрия. Одной из особенностей этой формы атаки является отложение двойного слоя, состоящего из брусита и гипса, за которым следует несколько внутренних слоев гипса. Образование двойного слоя — и особенно присутствие брусита — не обязательно вредно, так как, по-видимому, он играет роль в защите поверхности бетона и раствора от дальнейшего проникновения сульфатов, потенциально ограничивая разрушение.
Пуццолановые материалы повышают стойкость растворов и бетонов, содержащих обычный поликарбонат, но, в отличие от воздействия сульфата натрия, они иногда снижают характеристики SRPC. Кроме того, как будет рассмотрено ниже, производительность в гораздо большей степени зависит от типа используемого пуццоланового материала.
Как метакаолин, так и летучая зола доказали свою эффективность в улучшении устойчивости к воздействию сульфата магния. После 180 дней выдержки 5% раствор MgSO 4 вызвал потерю прочности на 45% в пасте ПК, но только на 5% и 20% в цементах, содержащих 30% и 40% метакаолина соответственно. 425
Смесь 75% PC/25% летучей золы показала повышенную устойчивость к сульфатам по сравнению с PC в слабом (0,75%) растворе MgSO 4 , но показала худшие результаты, чем контрольный PC в более сильном 3% растворе. 451
Смесь 90 % ПК/10 % микрокремнезема продемонстрировала повышенную стойкость растворов, подвергавшихся воздействию раствора, содержащего 3 % MgSO, в течение примерно 3 лет 4 по сравнению с контролем из ПК. 451 Однако смесь 85%/15% резко снижает прочность растворов, подвергающихся воздействию 4.2% раствор MgSO 4 на 2 года (табл. 9.32). 427 Смесь аналогичного состава, содержащая SRPC, также показала плохие результаты.
Таблица 9.32. Прочность на сжимание минометных кубов 20 × 20 × 20 мм погружено в 4,2% MGSO 4 решение 427
прочность на компрессию | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPA | процентных вылеченных образцов | |||||||||||
тип раствора | тип цемента | 180 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | дней | дней | |
Обычная | ПК | 37.![]() | 12,8 | 17,4 | 7,0 | 107 | 61 | 40 | 16 | |||
SPC | 36,7 | 20,2 | 8,5 | — | 116 | 61 | 23 | — | SRPC | 40.7 | 36.7 | 36.9 | 33.9 | 33.9 | 32.2 | 93 | 72 | 72 |
15% Silica Beum | PC | 29.1 | 22,1 | 12,0 | — | 63 | 46 | 21 | — | |||
SPC | 36,3 | 20,4 | 12,5 | — | 99 | 48 | 29 | — | SRPC | 46.8 | 17.7 | 17.7 | 11.7 | — | — | 103 | 39 | 39 | 23 | —— | 4 | 4 | 5 Подобные результаты видны для силика-дыма с точки зрения развития пористости в результате сульфатной атаки. Это может быть объяснено результатами исследований, изучающих природу продуктов реакции в ступках из микрокремнезема по сравнению с ступками, приготовленными из поликарбоната, после воздействия сульфата магния. 452,453 Наблюдения включали более тонкий поверхностный двойной слой брусита и гипса, меньшую глубину проникновения сульфатов, снижение уровня осажденного гипса и обширные микроскопические полигональные трещины на поверхности.Вероятно, более тонкий двойной слой, образованный бруситом и гипсом, объясняет меньшую глубину проникновения сульфатов, а сеть трещин свидетельствует об общем ослаблении связи между частицами и, как следствие, большей потере массы. 452 При одновременном присутствии сульфата магния и натрия процесс разрушения становится более сложным. Расширение строительных растворов было также уменьшено за счет комбинирования среднеизвестковой (13,3% CaO) золы-уноса с 12,8% C 3 A PC в пропорциях 35% и 65% соответственно.Однако расширение оставалось значительно выше, чем у ПК с высокой сульфатостойкостью (1,3% C 3 A). 455 Раствор сульфата магния 250 г/л в серной кислоте 2NПоложения и условия Спасибо, что посетили наш сайт. Настоящие условия использования применимы к веб-сайтам США, Канады и Пуэрто-Рико («Веб-сайт»), которыми управляет VWR («Компания»). Компания может пересматривать и обновлять настоящие Условия использования в любое время без предварительного уведомления, разместив измененные условия на веб-сайте. Использование на месте Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предоставляется только в информационных целях. Несмотря на то, что на момент публикации информация считается верной, вы должны самостоятельно определить ее пригодность для вашего использования. Не все продукты или услуги, описанные на этом веб-сайте, доступны во всех юрисдикциях или для всех потенциальных клиентов, и ничто в настоящем документе не предназначено в качестве предложения или ходатайства в какой-либо юрисдикции или любому потенциальному клиенту, если такое предложение или продажа не соответствуют требованиям. Покупка товаров и услуг Настоящие Положения и условия применяются только к использованию Веб-сайта. Интерактивные функции Веб-сайт может содержать доски объявлений, чаты, группы новостей, форумы, сообщества, персональные веб-страницы, календари и/или другие средства обмена сообщениями или средствами связи, предназначенные для того, чтобы вы могли общаться с широкой общественностью или с группой ( совместно именуемые «Функция сообщества»).Вы соглашаетесь использовать Функцию сообщества только для публикации, отправки и получения сообщений и материалов, которые являются надлежащими и связаны с конкретной Функцией сообщества. Вы соглашаетесь использовать Веб-сайт только в законных целях.
Особое примечание о контенте сообщества Любой контент и/или мнения, загруженные, выраженные или представленные через любую функцию сообщества или любой другой общедоступный раздел веб-сайта (включая защищенные паролем области), а также все статьи и ответы на вопросы, кроме контента, явно разрешенного Компании, являются исключительно мнением и ответственностью физического или юридического лица, представляющего их, и не обязательно отражают мнение Компании. Ссылки на сторонние сайты Веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты в Интернете. Компания не несет ответственности за содержание, продукты, услуги или практику любых сторонних веб-сайтов, включая, помимо прочего, сайты, связанные с Веб-сайтом или с него, сайты, размещенные на Веб-сайте, или рекламу третьих лиц, и не делает заявлений относительно их качество, содержание или точность.Наличие ссылок с веб-сайта на любой сторонний веб-сайт не означает, что мы одобряем, одобряем или рекомендуем этот веб-сайт. Мы отказываемся от всех гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, законности, надежности или достоверности любого контента на любом стороннем веб-сайте. Права собственности на контент Вы признаете и соглашаетесь с тем, что все содержимое Веб-сайта (включая всю информацию, данные, программное обеспечение, графику, текст, изображения, логотипы и/или другие материалы), а также его дизайн, выбор, сбор, размещение и сборка являются являются собственностью Компании и защищены законами США и международными законами об интеллектуальной собственности.Вы имеете право использовать содержимое веб-сайта только в личных целях или в законных деловых целях. Вы не можете копировать, изменять, создавать производные работы, публично демонстрировать или выполнять, переиздавать, хранить, передавать, распространять, удалять, удалять, дополнять, добавлять, участвовать в передаче, лицензировать или продавать любые материалы в Интернете. сайта без предварительного письменного согласия Компании, за исключением: (а) временного хранения копий таких материалов в оперативной памяти, (б) хранения файлов, которые автоматически кэшируются вашим веб-браузером для целей улучшения отображения, и (в) печати разумного количество страниц веб-сайта; при условии, что в каждом случае вы не изменяете и не удаляете какие-либо уведомления об авторских правах или других правах собственности, включенные в такие материалы. Товарные знаки Название и логотип Компании, а также все соответствующие названия, логотипы, названия продуктов и услуг, встречающиеся на Веб-сайте, являются товарными знаками Компании и/или соответствующих сторонних поставщиков. Их нельзя использовать или повторно отображать без предварительного письменного согласия Компании. Отказ от ответственности Компания не несет никакой ответственности за материалы, информацию и мнения, представленные на Веб-сайте или доступные через него («Контент сайта»). Вы полагаетесь на Контент Сайта исключительно на свой страх и риск. Компания отказывается от какой-либо ответственности за травмы или убытки, возникшие в результате использования любого Контента Сайта. Возмещение ущерба Вы соглашаетесь ограждать и ограждать Компанию и ее должностных лиц, директоров, агентов, сотрудников и других лиц, связанных с Веб-сайтом, от любых и всех обязательств, расходов, убытков и издержек, включая разумные гонорары адвокатов, возникающие в результате любое нарушение вами настоящих Условий использования, использование вами веб-сайта или любых продуктов, услуг или информации, полученных с веб-сайта или через него, ваше подключение к веб-сайту, любой контент, который вы отправляете на веб-сайт через любую Функция сообщества или нарушение вами каких-либо прав другого лица. Применимое законодательство; Международное использование Настоящие условия регулируются и толкуются в соответствии с законами штата Пенсильвания без учета каких-либо принципов коллизионного права. Вы соглашаетесь с тем, что любой иск по закону или справедливости, который возникает из настоящих Условий использования или относится к ним, будет подан исключительно в суды штата или федеральные суды, расположенные в Пенсильвании, и настоящим вы соглашаетесь и подчиняетесь личной юрисдикции таких судов для целей судебного разбирательства любого такого действия. Общие условия Настоящие Условия использования, в которые время от времени могут вноситься поправки, представляют собой полное соглашение и понимание между вами и нами, регулирующее использование вами Веб-сайта. Жалобы на нарушение авторских прав Мы уважаем чужую интеллектуальную собственность и просим наших пользователей делать то же самое.Если вы считаете, что ваша работа была скопирована и доступна на Сайте таким образом, что это представляет собой нарушение авторских прав, вы можете уведомить нас, предоставив нашему агенту по авторским правам следующую информацию:
С нашим агентом для уведомления о нарушении авторских прав на Сайте можно связаться по адресу: [email protected] Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookieЭтот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт. Настройка браузера на прием файлов cookieСуществует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее распространенные причины:
Почему этому сайту требуются файлы cookie? Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Предоставить доступ без файлов cookie
потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня. Что сохраняется в файле cookie?Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется. Как правило, в файле cookie может храниться только та информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать. Сульфат магния (английская соль) Поставщик и дистрибьюторСульфат магния (английская соль) Поставщик и дистрибьютор | Юнивар РешенияМагазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Univar Solutions является ведущим дистрибьютором сульфата магния в СШАСульфат магния (английская соль) — химическое соединение, соль с формулой MgSO4, состоящая из катионов магния Mg2+ (20,19% по массе) и сульфат-анионов SO2−4. Это белое кристаллическое твердое вещество, растворимое в воде, но не в этаноле. Сульфат магния обычно встречается в виде гидрата MgSO4·nh3O при различных значениях n от 1 до 11.Наиболее распространенным является гептагидрат MgSO4·7h3O, известный как соль Эпсома, бытовой химикат со многими традиционными применениями, включая соли для ванн. Univar Solutions предлагает сульфат магния в различных формах и упаковках. Наши отношения со всеми основными производителями по всему миру в сочетании с нашей национальной дистрибьюторской сетью обеспечивают нашим клиентам быструю и надежную доступность для эффективного и быстрого удовлетворения ваших потребностей в сульфате магния. Товар Сульфат магния (английская соль)
Выберите свой регион и языкВернуться к запросу цитатыНазвание организации
Конечный рынок
Выбирать
3D-печать
Клеи/герметики
Аэрокосмическая промышленность
Аэрокосмическая / Военная промышленность
сельское хозяйство
Техника
Автомобильный
Автомобильные экстерьеры
Автомобильные интерьеры
Автомобиль под капотом
Автомобильная УТХ
БКС
Строительная конструкция
Бизнес-машина
Химическое производство
Химикаты
Покрытия, клеи, герметики и эластомеры
Композиты
компаундирование
Компаундирование (Шпаклевка, Покрытия, Клеи, Пенопласт.
Примечание: Если вы не получили подтверждающее сообщение в течение нескольких минут после отправки этой формы, проверьте папку «Спам» или «Массовая рассылка». Где я могу найти свой номер счета? Номер вашего счета — это номер получателя, который можно найти в последнем счете-фактуре. Влияние долгосрочных испытаний по кристаллизации сульфата магния на истирание и долговечность андезитовых заполнителейАджаллоян Р., Камани М. (2017) Исследование взаимосвязи между потерями при истирании в Лос-Анджелесе и текстурой породы для карбонатных заполнителей. Bull Eng Geol Env.https://doi.org/10.1007/s10064-017-1209-y Акин М., Озсан А. (2011) Оценка долговечности желтого травертина с использованием ускоренных испытаний на атмосферостойкость. Bull Eng Geol Environ 70: 101–114. https://doi.org/10.1007/s10064-010-0287-x Статья Google ученый Anastasio S, Pérez-Fortes A, Scibilia E, Danielsen W (2016) Соответствующие петрологические свойства и их влияние на конечное использование заполнителей. Статья Google ученый Биста К., Тамракар Н.К. (2015) Оценка прочности и долговечности горных пород из района Малеху-Тхопал Кхола, Центральный Непал, Малые Гималаи, для строительных заполнителей. Булл Факультет геологии, Университет Трибхуван, Катманду, Непал 18:15–34 Бротонс В., Томас Р., Иворра С., Аларкон Дж. К. (2013) Влияние температуры на физические и механические свойства пористой породы: калькаренит Сан-Хулиана .Англ Геол 167: 117–127. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2013.10.012 Челик М.Ю., Айгюн А. (2018) Влияние кристаллизации соли на деградацию вулканических строительных камней сульфатами натрия и хлоридами натрия. Bull Eng Geol Env, 21 стр. doi: https://doi.org/10.1007/s10064-018-1354-y Кули Л.А., Джеймс Р.С. (2003) Тестирование заполнителей Micro-Deval на юго-востоке. Trans Res Rec 1837: 73–79. Статья Google ученый Черни Т., Тамоне Божо Э., Кирали Э., Мюзиц Б., Марош Дю, Ковач-Палфи П., Барта И. (2004) Экологические геологические исследования дорожного покрытия автомагистрали М3.Годовой отчет Hung Geol Inst, Будапешт: 239–252 (на венгерском языке с аннотацией на английском языке) Cuelho E, Mokwa R, Obert K, Miller A (2008) Сравнительный анализ micro-Deval, L.a. испытания на истираемость и сульфатную устойчивость. TRB 87 th ежегодное собрание документов DVD. Документ конференции, Transportation Research Board 87 th Annual Meeting, Вашингтон, округ Колумбия, 2008 г., стр. 17 EN 1097–1:2012 (2012) Испытания механических и физических свойств заполнителей.Часть 1: Определение износостойкости (микро-Деваль), стр. 15 EN 1367–1:2007 (2007) Испытания термических и атмосферных свойств заполнителей. Часть 1: Определение стойкости к замораживанию и оттаиванию, стр. EN 1367–2:2010 (2010) Испытания термических и атмосферных свойств заполнителей. Часть 2: Испытание сульфатом магния, стр. 16 EN 12371:2010 (2010) Методы испытания природного камня. Определение морозостойкости, стр. 16 Фрейре-Листа Д.М., Форт Р., Варас-Мюриэль М.Ю. (2015) Морозо-оттаивание строительных гранитов.Cold Reg Sci Technol 113: 40–51. https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2015.01.008 Статья Google ученый Freire-Lista D, Fort R (2017) Микротрещины расслоения в строительном граните. Последствия для анизотропии. Англ Геол 220: 85–93. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2017.01.027 Статья Google ученый Галош М., Карпати Л. (2007) Испытание венгерских заполнителей для железнодорожного балласта в соответствии с MSZ EN 13450:2003.Cent Eur Geol 50 (4): 353–361. https://doi.org/10.1556/CEuGeol. Статья Google ученый Гобади М.Х., Бабазаде Р. (2015) Исследование влияния ускоренного выветривания на прочность и долговечность третичных песчаников (провинция Казвин, Иран). Environment Earth Sci 73: 4237–4250. https://doi.org/10.1007/s12665-014-3708-5 Статья Google ученый Хаас Дж. (2013) Геология Венгрии.Springer, Берлин, стр. 1–246. https://doi.org/10.1007/978-3-642-21910-8 Книга Google ученый Иоанну И., Фурнари Р., Петру М.Ф. (2013) Проверка надежности агрегатов с использованием различных методологий. Минусы Build Mat 40: 604–610. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.11.047 Статья Google ученый Джамшиди А., Никудел М.Р., Хамехчиян М. (2016) Оценка долговечности травертина Gerdoee после циклов замораживания-оттаивания в пресной воде и растворе сульфата натрия с помощью моделей функции распада. Статья Google ученый Кази А., Аль-Мансур З.Р. (1980) Влияние геологических факторов на абразивные и прочностные характеристики заполнителей. Eng Geol 15 (3–4): 195–203. https://doi.org/10.1016/0013-7952(80)-4 Статья Google ученый Ханлари Г., Сахами Р.З., Абдилор И. (2015) Влияние циклов замерзания-оттаивания на физико-механические свойства песчаников верхней красной формации, центральная часть Ирана.Араб Дж. Геоски 8: 5991–6001. https://doi.org/10.1007/s12517-014-1653-y Статья Google ученый Klespitz J (2012) Карьерно-геологические наблюдения в андезитовом карьере Комло. Эпитонаньяг 64:18–21. https://doi.org/10.14382/epitoanyag-jsbcm.2012.3 (на венгерском языке с аннотацией на английском языке) Статья Google ученый Крутилова К. Статья Google ученый Ла Иглесиа А., Гонсалес В., Лопес-Асеведо В., Вьедма С. (1997) Кристаллизация соли в пористых строительных материалах I – оценка давления кристаллизации. Дж. Крайс Гро 177: 111–118. https://doi.org/10.1016/S0022-0248(96)01072-X Статья Google ученый Martinho E, Dionísio A (2018) Методы оценки воздействия огня на каменные материалы: обзор литературы.Int J Architect Herit 1–25. doi:https://doi.org/10.1080/15583058.2018.1535008 Мишчевич П., Властелица Г. (2011) Характеристика долговечности мергелей из региона Далмация, Хорватия. Geotech Geol Eng 29: 771–781. https://doi.org/10.1007/s10706-011-9416-y Статья Google ученый Мутусами К. Статья Google ученый Мутлутюрк М., Алтиндаг Р., Тюрк Г. (2004) Модель функции затухания потери целостности породы при воздействии повторяющихся циклов замораживания-оттаивания и нагревания-охлаждения. Int J Rock Mech Min Sci 41: 237–244. https://doi.org/10.1016/S1365-1609(03)00095-9 Статья Google ученый Özden UA, Topal T (2009) Оценка источника андезита в качестве армирующего камня для волнореза насыпи из бутового камня (Хисароню, Турция).Environment Earth Sci 59: 39–49. https://doi.org/10.1007/s12665-009-0002-z Статья Google ученый Панг Л., Ву С., Чжу Дж. Статья Google ученый Папай З., Торок А. (2015) Микроткань, распределение пор по размерам и водопоглощение консолидированного пористого известняка.В: Лоллино Г., Джордан Д., Марунтяну К., Кристарас Б., Йошинори И., Марготтини К. (ред.) Инженерная геология для общества и территории — Том 8: Сохранение культурного наследия. 12-й конгресс IAEG, Турин, Springer Switzerland, стр. 553–556 Piasta W, Góra J, Turkiewicz T (2016) Свойства и долговечность крупных заполнителей изверженных горных пород и бетонов. Const Build Mat 126: 119–129. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.09.022 Статья Google ученый Phillips WF (2000) Сравнительный анализ испытаний на устойчивость к сульфату магния и микро-Деваля при оценке битумных заполнителей. Пршикрыл Р. (2013) Оценка долговечности природного камня. Q J Eng Geol Hydrogeol 46: 377–390. https://doi.org/10.1144/qjegh3012-052 Статья Google ученый Přikryl R (2017) Строительные геоматериалы: разнообразные земные ресурсы на службе человечества — введение в тематический набор документов по проблемам снабжения и качества геоматериалов, используемых в строительстве.Bull Eng Geol Environ 76: 1–9. https://doi.org/10.1007/s10064-016-0985-0 Статья Google ученый Райсанен М. (2004) Взаимосвязь между текстурой и механическими свойствами гибридных пород из комплекса Яала-Иитти, юго-восточная Финляндия. Англ Геол 74: 197–211. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2004.03.009 Статья Google ученый Ригопулос И. Статья Google ученый Ruedrich J, Kirchner D, Siegesmund S (2011) Физическое выветривание строительных камней, вызванное замораживанием-оттаиванием: лабораторное долгосрочное исследование. Environment Earth Sci 63: 1573–1586. https://doi.org/10.1007/s12665-010-0826-6 Статья Google ученый Ruiz-Agudo E, Mees F, Jacobs P, Rodriguez-Navarro C (2007) Роль свойств солевого раствора в выветривании пористой известняковой соли сульфатами магния и натрия.Environ Geol 52: 269–281. https://doi.org/10.1007/s00254-006-0476-x Статья Google ученый Сирдесаи Н. Статья Google ученый Török Á (2006) Влияние ткани на физические свойства известняков.В: Куркулис С.К. (ред.) Разрушение и разрушение природных строительных камней. Springer, Дордрехт, стр. 487–495 Глава Google ученый Török Á (2015) Значение вулканических пород в Лос-Анджелесе и микро-Девале и их использование в качестве заполнителей, примеры из Венгрии. В: Лоллино Г., Манкони А., Гуззетти Ф., Калшоу М., Бобровски П., Луино Ф. (ред.) Инженерная геология для общества и территории — Том 5: Городская геология, устойчивое планирование и эксплуатация ландшафта.12-й конгресс IAEG, Турин. Springer Switzerland, стр. 115–118 Глава Google ученый Török Á, Czinder B (2017) Взаимосвязь между плотностью, прочностью на сжатие, прочностью на растяжение и совокупными свойствами андезитов из Венгрии. Статья Google ученый Тугрул А. (2004 г.) Влияние выветривания на геометрию пор и прочность на сжатие отдельных типов горных пород из Турции.Англ Геол 75: 215–227. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2004.05.008 Статья Google ученый Тугрул А., Йылмаз М. (2012) Оценка качества песчаника для использования в качестве заполнителя в бетоне. Mag Concrete Res 64 (12): 1067–1078. https://doi.org/10.1680/macr.11.00179 Статья Google ученый Васкес П., Акунья М., Бенавенте Д., Сойзич Г., Наварро И., Гомес-Херас М. (2016) Эволюция поверхностных свойств декоративных гранитоидов под воздействием высоких температур.Constr Build Mater 104: 263–275. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.12.051 Статья Google ученый Вонгпрачум В. Статья Google ученый Xie X, Wang D, Liu D, Zhang X, Oeser M (2016) Исследование синтетических самозатачивающихся заполнителей для создания нескользящих асфальтовых покрытий.Носите 348–349: 52–60. https://doi.org/10.1016/j.wear.2015.11.0220 Статья Google ученый Явуз Х., Алтындаг Р., Сарак С., Угур И., Сенгун Н. (2006) Оценка индексных свойств карбонатных пород, разрушенных в результате замораживания-оттаивания и теплового ударного выветривания. J Rock Mech Min Sci 43: 767–775. https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2005.12.004 Статья Google ученый Явуз Х. Статья Google ученый Yavuz H, Topal T (2007) Влияние термической и солевой кристаллизации на разрушение мрамора: примеры из Западной Анатолии, Турция. Англ Геол 90:30–40. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2006.11.005 Статья Google ученый Йылмаз М., Тугрул А., Карасахин М., Боз И. (2015) Оценка вскрышных свойств гранитных заполнителей в битумных смесях.Bull Eng Geol Environ 74: 673–682. https://doi.org/10.1007/s10064-014-0631-7 Статья Google ученый Йылмаз Н.Г., Гоктан Р.М., Кибичи Й. (2011) Взаимосвязь между некоторыми количественными петрографическими характеристиками и механическими прочностными характеристиками гранитных строительных камней. Статья Google ученый Yu S, Oguchi CT (2010) Роль распределения пор по размерам в поглощении соли, повреждении и прогнозировании восприимчивости к соли восьми типов японских строительных камней.Англ Геол 115: 226–236. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2009.05.007 Статья Google ученый Что такое сульфат магния? — Определение из CorrosionpediaЧто означает сульфат магния? Сульфат магния представляет собой неорганическое химическое соединение с химической формулой MgSO 4 . Это белые кристаллы с горьким солоноватым вкусом. Он содержит магний, серу и кислород.Он растворим в глицерине и используется в огнеупорных материалах, текстиле, керамике, косметике и удобрениях. Часто встречается с английской солью, представляющей собой гептагидрат сульфатного минерала эпсомита (MgSO 4 7H 2 O). Английская соль используется в качестве соли для ванн и для изоляционных резервуаров. Corrosionpedia объясняет сульфат магнияСульфат магния представляет собой неорганическую соль, часто встречающуюся с английской солью.Это бесцветное кристаллическое твердое вещество, которое разлагается при 1124 ° C (2055 ° F). При разложении при нагревании выделяет токсичные и едкие пары, в том числе оксиды серы. Сульфат магния имеет различные промышленные применения:
Сульфат магния вызывает горячую коррозию, вызванную сульфатом. Также может атаковать медь. Растворы сульфатов натрия, калия и магния очень медленно разъедают медь, и металл медленно покрывается белым осадком, содержащим голубовато-зеленые хлопья основного сульфата. Семейство продуктов для инъекций сульфата магнияСульфат магния в 5% растворе декстрозы для инъекций, USP представляет собой стерильный апирогенный раствор гептагидрата сульфата магния в воде для инъекций. Контейнер не изготовлен из натурального каучукового латекса, ДЭГФ или ПВХ.
Показания и применение: Сульфат магния в 5% растворе декстрозы для инъекций, USP показан для профилактики и контроля судорог при преэклампсии и эклампсии соответственно.При разумном применении он эффективно предотвращает и контролирует судороги при эклампсии, не вызывая пагубного угнетения центральной нервной системы матери или младенца. Противопоказания: Матерям с токсикозом беременных не следует вводить магний внутривенно в течение двух часов, предшествующих родам.
Сульфат магния в воде для инъекций представляет собой стерильный апирогенный раствор гептагидрата сульфата магния в воде для инъекций.Контейнер не изготовлен из натурального каучукового латекса, ДЭГФ или ПВХ.
Показания и применение: Сульфат магния в воде для инъекций показан для профилактики и контроля судорог при преэклампсии и эклампсии соответственно.При разумном применении он эффективно предотвращает и контролирует судороги при эклампсии, не вызывая пагубного угнетения центральной нервной системы матери или младенца. Противопоказания: Матерям с токсикозом беременных не следует вводить магний внутривенно в течение двух часов, предшествующих родам. .![]() Сульфат магнезии раствор: Магния сульфат инструкция по применению: показания, противопоказания, побочное действие – описание Magnesium sulfate р-р д/в/в введения 1.25 г/5 мл: амп. 5, 10 или 20 шт. (21375)
|