Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Соединения минеральные

    Описаны свойства смесей эфиров кремниевой кислоты с другими эфирами, галогенсодержащими соединениями, минеральными маслами, силиконами и многими другими веществами. Содержание кремнийорганического компонента в составе смеси, как правило, варьируется в зависимости от назначения п условии применения этого масла п может достигать 50—55 , j [202]. Оптимальное содерн<ание этого компонента 10—20 % [203]. [c.166]


    В нефтяных углеродах сернистых соединений может содержаться от 0,5 до 8,0% я более в основном в виде органических соединений. Минеральные сульфиды и сульфаты составляют десятые и сотые доли процента. О содержании сульфидной серы можно судить по содержанию зольных элементов в углероде. Кроме химически связанной серы возможно при низких температурах присутствие физически (за счет сил Ван-дер-Ваальса) связанной серы — результат ее адсорбции и конденсации (например, в условиях мокрого улавливания саж) на поверхности углерода. [c.119]

    Иногда жидкие жиры называют жирными маслами, чтобы отличать их от масел , принадлежащих к другим классам соединений минеральных масел, эфирных масел и т. д. [c.197]

    Отдельные авторы отождествляют, сульфатную серу с серой, остаюш,ейся в лабораторной золе топлива после его озоления, и рекомендуют определять сульфатную серу в золе топлива. Такой путь является совершенно неверным. В процессе озоления топлива за счет реакции взаимодействия образовавшихся при горении серы окислов серы и щелочных соединений минеральной массы (главным образом, соединений (Кальция) образуются сульфаты, не имевшиеся ранее в минеральной массе топлива. Кроме того, не исключена возможность восстановления сульфатной серы в первый момент озоления (при выделении летучих) в сульфидную серу и последующее выгорание последней. Таким образом, содержание серы в золе не равно, а в подавляющем большинстве случаев больше содержания сульфатной серы в топливе. [c.137]

    В свежих маслах коррозионно-агрессивные продукты - активные сернистые соединения, минеральные кислоты и щелочи, вода -отсутствуют. Количество органических кислот, активность которых значительно ниже, ограничено кислотное число (количество миллиграммов едкого кали, необходимого для нейтрализации кислот, содержащихся в 1 г масла) для различных масел составляет 0,005...0,30 мг КОН/г. [c.165]

    Дисперсный состав летучей золы зависит от степени измельчения топлива в мельничных устройствах, являясь более мелким при размоле топлива в шаровых барабанных мельницах. Наконец, дисперсный состав золы сильно зависит от степени осаждения минеральной части топлива в шлак. При увеличении выхода жидкого шлака повышается дисперсность золы как за счет осаждения более крупных частиц в шлак, так и в результате возгона в топочной камере при высоких температурах некоторых соединений минеральной части топлива с последующей конденсацией их при охлаждении дымовых газов. Наличие высокодисперсных частиц в продуктах сгорания является причиной, обусловливающей в некоторых случаях трудности очистки дымовых газов. [c.28]


    Основными элементами, образующими органическую массу топлива, являются углерод, водород, кислород, азот и сера (в виде органических соединений). Минеральная часть в основном состоит из силикатов алюминия, железа, кальция, магния с включениями соединений серы, фосфора, натрия, калия и редких элементов. [c.171]

    В почвах в свободной форме аммиак ННз практически не встречается. Обычно он продуцируется в небольших количествах при разложении органических удобрений. Преобладающая часть соединений азота в почвах относится к органическим в гумусовых горизонтах почв содержится до 93—99 % азота в составе органических соединений. Минеральные соединения азота помимо аммонийных представлены нитратами и нитритами. Содержание нитритов в почве невелико и составляет десятые доли миллиграмма на 1 кг почвы. Несмотря на низкое содержание, нитратам принадлежит существенная роль в реакциях превращения соединений азота в почве. Они образуются как промежуточные соединения и при нитрификации в аэробных условиях, и при денитрификации — в анаэробных. В почвенных условиях нитриты обычно малоустойчивы и при их разложении происходят, вероятно, реакции двух основных типов  [c.67]

    По химическому составу природные воды чрезвычайно разнообразны. Различия обусловлены не только качественным составом и общей концентрацией растворенных веществ, но и соотношением компонентов и различных форм их нахождения в воде. Растворенные газы находятся в природных водах в виде молекул и частично гидратированных соединений, минеральные и органические вещества встречаются в истинно растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии. [c.132]

    Кроме малого круговорота существует большой, геологический круговорот. Часть веществ попадает в глубинные слои Земли (через донные отложения морей или иным путем), где происходят медленные превращения с образованием различных соединений, минеральных и органических. Процессы геологического круговорота поддерживаются в основном внутренней энергией Земли, ее активного ядра. Эта же энергия способствует выходу веществ к поверхности Земли. Тем самым большой круговорот веществ замыкается. Он занимает миллионы лет. [c.311]

    У алкил- (соответственно арил-) нитроза инов группа N0, стоявшая прн атоме азота, при обработке соединения минеральной кислотой переходит в ядро в параположение по отношению к азоту НН-группы, например [c.65]

    Все такие попытки отыскать закономерные связи между атомными массами оказали лишь незначительное влияние на определения точных значений атомных масс. Между тем существование различных систем атомных масс в первой половине XIX в. вносило серьезные осложнения в практику химических исследований. В результате путаницы при пользовании этими системами формулы соединений (минеральных и органических) составляли по-разному. Дело доходило до того, что химики не понимали сообщений, публиковавшихся в журналах. [c.116]

    Данный метод имеет широкую область применения. Он используется для измерения влажности различных химических соединений минеральных, растительных и животных жиров влажных сельскохозяйственных продуктов (травы, силоса и др.) чая, табака, мяса, молока и хлеба песка, глины, угля, резины а также содержания компонентов разных гетерогенных сред, в частности, для определения коэффициента армирования композитных материалов. Наличие влаги оказывает большое влияние на поляризацию неоднородных диэлектриков сложного состава, какими и являются влажные материалы. [c.584]

    Сернистые соединения представлены следующими видами веществ органические сернистые соединения, минеральные сульфаты и сульфиды. Органических сернистых соединений, как правило, мало и только в малосернистых углях их доля значительна сульфатов — порядка 0,1-0,2 %. Основную часть сернистых соединений составляет минерал пирит FS2. [c.410]

    Практически в промышленных условиях может быть получен газ с меньшим или большим содержанием окиси углерода и большим или меньшим содержанием водорода. Кроме того, промышленные газы всегда содержат примеси инертных газов, например, азота, метана, углекислоты и отравляющих катализатор сернистых соединений -(минеральных и органических), цианистых соединений и т. п. [c.431]

    Дегидрогенизация органических соединений минеральных масел, бензина, нафтенов, продуктов гидрогенизации угля и каменноугольной смолы температура 200— 300° повышенное или пониженное давление над катализаторами пропускают фракции, кипящие вьшге 80° [c.359]

    Для анализа, и контроля производства ПАВ используют физикохимические и химические методы, дозволяющие определить как содержание целевых групп соединений, так и содержание побочных продуктов, непрореагировавших соединений, минеральных солей, воды и т. д. Наиболее универсальными являются хроматографические методы, они широко и эффективно применяются для разделения и анализа всех классов ПАВ. Наряду с методами жидкостной колоночной, тонкослойной и газо-жидкостной хроматографии, используемыми для анализа и контроля сырья и полупродуктов для ПАВ (см. часть I), для анализа анионоактивных, катионоактивных и не-ионогенных ПАВ, кроме того, нашли применение методы кислотной и щелочной пиролизной хроматографии. Из других менее универсальных современных методов важную роль в анализе и контроле играют метод двухфазного титрования (определение содержания анионоактивных ПАВ) и метод ЯМР (анализ неионогенных ПАВ). Методические разработки последних лет позволяют также применять. (в зависимости от конкретных условий и целей) такие известные классические методы разделения и анализа, как экстракция, гидролиз, ИК-спектроскопия,спектрофотометрия и т. д. [c.178]


    Пониженные вкусовые показатели природных вод обычно обусловливаются содержащимися в ней примесями минерального и органического состава. Различают запахи и привкусы, вызываемые неорганическими соединениями (минеральными солями, сероводородом и др.) и органическими веществами, источником которых могут быть атмосферные осадки, процессы разложения наземных растений и высшей водной растительности, а также продукты жизнедеятельности и разложения актиномицетов и фитопланктона [ —8]. В качестве примера в табл. 49 показано накопление органиче- [c.373]

    Таким образом, из изложенного мол<но заключить, что лучшей охлаждающей способностью обладают насыщенные углеводороды (алканы, цикланы) высокой степени чистоты, не содержащие сернистых и азотистых соединений, минеральных примесей и не окисляющиеся в условиях эксплуатации. Следовательно, охлаждающая способность углеводородных топлив (горючих) определяется стабильностью составляющих компонентов в данных условиях, количеством и скоростью прохождения жидкости, площадью охлаждаемой поверхности, удельной величиной снимаемого теплового напора, разностью между температурами кипения жидкости и охлаждаемой стенки, разностью между температурами жидкости на входе и выходе теплообменного аппарата. [c.87]

    Вещества, вызывающие химические ожоги, могут принадлежать к различным классам соединений минеральные и некоторые карбоновые кислоты (например, уксусная, хлоруксусная, ацетилендикар-боновая и др.), хлорангидриды кислот (например, хлорсульфоновая кислота, хлористые сульфурил и тионил), галогсниды фосфора и алюминия, фенол, едкие щелочи и их растворы, алкоголяты щелочных металлов, а также вещества нейтрального характера — жидкий бром, белый фосфор, диметилсульфат, нитрат серебра, хлорная известь, нитросоединення ароматического ряда. [c.269]

    Предложенная классификация промышленных сточных вод применительно к выбору типа циклонного реактора в отношении фазового состояния минеральных веществ может быть распространена на газовые и жидкие горючие отходы, содержащие или образующие при горении органических соединений минеральные вещества. [c.124]

    Наилучшим способом определения наличия амина является появление в спектре широкой сильной аммонийной полосы в области 3000—2200 см -после обработки соединения минеральной кислотой. Тип амина определяется с помощью табл. 7г если аммонийная полоса перекрывается поло- [c.49]

    В водоемы поступают азотистые соединения минерального и биогенного происхождения. Гидрохимическим анализом можно обнаружить общий азот, альбуминоидный, аммонийный, азотистую кислоту (нитриты), азотную кислоту (нитраты). Между всеми формами существуют определенные соотношения и последовательность появления. Белковые вещества, разрушаясь под воздействием бактерий, последовательно переходят во все более простые соединения. [c.92]

    Кроме бетонов находят применение полимербетоны [52 ИЗ, с. 70], получаемые соединением минеральных вяжущих и наполнителей с органическими полимерными связующими (смолами, каучуками, поливинилхлоридом и др.). Полимербетоны могут использоваться в качестве покрытий или армированных конструкций. Часто их рекомендуют для покрытия полов в химических цехах [66, с. 148]. [c.239]

    Для повышения работоспособности покрытий дисперсные полиамиды модифицируют введением различных добавок (низко- и высокомолекулярные органические соединения, минеральные вещества, металлы и их оксиды). Улучшение фрикционных характеристик покрытий связано с упрочняющим действием некоторых наполнителей и улучшением термических условий работы узла трения (металлы и оксиды), а также фрикционным свойствами самих наполнителей (графит, дисульфид молибдена, тальк, политетрафторэтилен). Обычно введение наполнителей не приводит к изменению характера зависимости коэффициента трения от удельного давления, но значительно расширяет интервал допустимых нагрузок (табл. Х.6) [47]. В тех случаях, когда введение наполнителей приводит к заметному ухудшению адгезионной прочности металлополимерного соединения, целесообразно применять двухслойные покрытия, вводя модификатор лишь в верхний рабочий слой. Устойчивость адгезионного соединения полиамида со сталью при эксплуатации во влажной среде может быть существенно повышена модификацией первого слоя эпоксидными смолами. Так, применение для поликапроамидных покрытий подслоя, наносимого из дисперсной композиции смолы 3-49 и поликапроамида, позволяет в 10 раз повысить их долговечность при работе в воде [c.291]

    Современные американские исследования в области сернистых соединений минеральных масел [c.108]

    Такое вычисление содержания свободной СОг дает удовлетворительные результаты, если содержание органических (гуминовых) соединений минеральных солей невелико. При значительном содержании последних (свыше 0,5 г) необходимо введение соответствующих поправок (на изменение константы диссоциации СОй и на изменяющуюся величину коэффициента активности). [c.55]

    Вполне четкая формулировка понятий кислота , основание и соль была дана в работах французского химика Руэля (1744 г.). Он предложил называть солью любое вещество, образованное соединением минеральной или органической кислоты с веществом, которое служит основанием (base) и сообщает соли твердость. Руэль ввел понятия средняя соль и кислая сол1з . [c.230]

    В непрокаленном нефтяном коксе сера содержится в основном в виде органических соединений. Минеральные сульфиды и сульфаты составляют десятые и сотые доли процента. О содержании сульфидной серы можно судить по величине зольности кокса. [c.142]

    Наиболее сильное корродирующее действие оказьшают активные сернистые соединения, минеральные кислоты и щелочи, а также вода. Наличие всех этих веществ в бензине не допускается. Присутствие активных сернистых соединений определяют испытанием на медную пластинку, а водорастворимых кислот и щелочей - проверкой реакщ1и водной вытяжки, которая должна быть нейтральной. [c.37]

    Часть СаО образует серусодержащие соединения минерального характера, которые увеличивают зольность щелока до 1,2—1,3%. [c.427]

    Протопласт. Содержимое бактериальной клетки без клеточной оболочки получило название протопласта. Протопласт состоит из цитоплазмы, покрытой мембраной. Разработан метод освобождения протопласта грамположительных бактерий посредством обработки клеток ферментом лизоцимом. Оболочки клеток при этом растворяются, а протопласты сохраняются живыми, способными к росту, делению, синтезу протеинов и нуклеиновых кислот [363]. Цитоплазма представляет собой водянистую или слегка вязкую массу — сложную композицию белков, жиров, углеводов и многочисленных других органических соединений, минеральных веществ и воды. Цитоплазма не гомогенная коллоидная жидкость, она содержит множество субми-кроскопических мембранных структур, выявленных электронной микроскопией. В цитоплазматических белках найдено 20 различных аминокислот, обусловливающих различные свойства белков. Например, аминокислота тирозин имеет спиртовые группы (ОН) в боковой цепи и этим обусловливает гидрофильность цитоплазмы. Липоиды, наоборот, обусловливают гидрофобность цитоплазмы. [c.26]

    Органические соединения, минеральные сма-рчные масла и топлива [c.8]

    В Д. содернчатся обычно относительно небольшие ко.тичества таннидов п др. экстрактивных веществ (0,7 —3,3% смол и жиров, 3 —11% таннидов — в древесине дуба), эфирных масел, красителей, азотосодер-жащух соединений, минеральных и др. веществ. [c.383]

    Одна из таблиц форм соединений минеральных веществ угля, установленных на основании составных частей золы, была представлена Мерсоном и Коббом [6]. На эту таблицу часто ссылаются, и мы приводим ее здесь (см. табл. 1). [c.53]

    В Д. содержатся обычно относительпо небольшие количества таннидов и др. экстрактивных веществ (0,7—3,3% смол и жиров, 3—11% таннидов — в древесине дуба), эфирных масел, красителей, азотосодержащих соединений, минеральных и др. веществ. [c.380]

    Точно так же постоянно втягиваются в обменные реакции и освобождаются при диссимиляционных процессах входящие в состав органических соединений минеральные элементы — сера, железо, йод. Даже ионы неорганических солей, выделяющихся через почки, кожу или слизистую оболочку толстой кишки, проходят сложный путь и вовлекаются в круговорот веществ внутри организма. Достаточно сказать, что выделение солей через, почки представляет сложный процесс, который можно расчленить на отдельные фазы. Повреждение одного из звеньев этого механизма вызывает резкое расстройство процесса мочеотделения. [c.398]

    Так как растения всегда содержат зольные (минеральные) вещества и не могут развиваться в среде, не содержащей их, и именно лишенной солей четырех основных окислов К- О, СаО, MgO и Fe O и четырех кислотных СО-, №0 , Р О и SO и так как зольных веществ всегда в растениях немного, то невольно спрашивается какую роль игрвют они в развитии растений Один только ответ на этот вопрос возможен при современном запасе химических данных, хотя и он представляет еще только гипотезу. Ответ этот особенно ясно выражен профессором Петровской земледельческой академии Г. Г. Густавсоном. Исходя из того, что (гл. 11, доп. 309) малое количество [бромистого] алюминия делает возможною и легко идущею при обыкновенной температуре реакцию брома на углеводороды, легко дойти до заключения, весьма вероятного и согласного со многими данными относительно реакций углеродистых соединений, что прибавленные к углеродистым соединениям минеральные вещества понижают температуру реагирования и вообще облегчают химические реакции в растениях и тем содействуют превращению простейших питательных веществ в сложные составные части растительного организма. Область химических реакций, производимых в органических веществах присутствием малого количества минеральной подмеси, до сих пор мало затронута, хотя есть уже несколько отрывочных фактов этого рода и хотя известно не мало таких же реакций неорганических соединений. Сущность дела можно выразить так тела А и В не реагируют друг на друга сами по себе, но прибавка малого количества третьего, особо деятельного, тела С производит реакцию А на В, потому что А соединяется с С, получается АС, а на это новое тело, имеющее иной запас химической энергии, В, реагирует, образуя соединение ДБ или его продукты и вновь освобождая С или удерживая его. Заметим здесь, что все минеральные вещества, необходимые растениям (исчисленные в начале дополнения), суть высшие солеобраэные соединения элементов что они поступают в растения в виде солей что низшие формы окисления тех же элементов (напр., соли сернистой и фосфористой кислот) вредны растениям (ядовиты) и что крепкие растворы воспринимаемых растениями солей (их осмотическое давление велико) не только не поступают в растения, но их [c.338]

    Древесина — это продукт биологического, а именно растительного происхождения. Как любой биологический организм, древесина состоит из клетокКлеточные стенки примерно на 99 % состоят из органических соединений. Минеральные вещества составляют обычно не более 1 %. При сжигании древесины они образуют золу. [c.112]


Смотреть страницы где упоминается термин Соединения минеральные: [c.69]    [c.169]    [c.69]    [c.78]   
Сочинения Научно-популярные, исторические, критико-библиографические и другие работы по химии Том 3 (1958) -- [ c.182 , c.186 , c.244 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте