Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сажа цикланов

    Остаточные продукты перегонки нефти, например мазут, осо-. бенно же сильно ароматизированные продукты крекинга и пиролиза (например, зеленое масло), мало пригодны в качестве сырья пиролиза они дают много кокса и сажи. Для пиролиза используют керосиновые и газойлевые фракции прямой перегонки нефтей. Дестиллаты с большим содержанием цикланов дают больше ароматических углеводородов и меньше сажи, кокса и газа. Как было показано выше, в обобщенной схеме реакций пиролиза цикланы являются предпоследним звеном в цепи этих реакций. Так, дегидрогенизация циклогексана дает непосредственно бензол. [c.196]


    Таким образом, проведенные расчеты термодинамических характеристик адсорбции алканов и цикланов [9, 10, 14, 17] показали, что атом-атомное приближение (У1П,2) для потенциальной функции Ф межмолекулярного взаимодействия молекул насыщенных углеводородов с поверхностью графитированных термических саж правильно передает зависимость потенциала межмолекулярного взаимодействия при адсорбции Ф от химического состава и геометрического строения молекул этих углеводородов а также зависимость Ф от ориентации молекулы над поверхностью. Термодинамические характеристики адсорбции насыщенных углеводородов при нулевом (малом) заполнении поверхности можно рассчитать в хорошем согласии с опытом молекулярно-статистическим методом, исходя из химического и геометрического строения молекулы углеводорода и поверхности твердого тела. Б случае адсорбции на базисной грани графита (на графитированных термических сажах) для этого надо использовать полуэмпирические атом-атомные потенциальные функции межмолекулярного взаимодействия (Х,5) и (Х,б). [c.331]

    Таким образом, полученные на основании опытных данных для адсорбции алканов, цикланов, алкенов и алкинов на графитированных термических сажах атом-атомные потенциальные функции межмолекулярного взаимодействия атомов С молекул этих углеводородов с атомами С графита зависят от валентного состояния атома С молекулы углеводорода. Как и в случае насыщенных углеводородов, атом-атомное приближение для потенциальной энергии взаимодействия молекул углеводородов с поверхностью графита хорошо оправдывается в случае адсорбции ненасыщенных углеводородов, если учесть зависимость атом-атомных потенциальных функций межмолекулярного взаимодействия атомов С. .. С от их валентного состояния. [c.337]

    На следуюш,ем этапе можно перейти к сложным молекулам, начиная с молекул углеводородов. Так как эти молекулы состоят только из двух атомов — углерода и водорода, то потенциальную функцию их взаимодействия с адсорбентом удобно выразить через потенциальные функции атома углерода (учитывая различия состояния гибридизации этого атома в молекулах углеводородов разных типов) и атома водорода с атомами углерода решетки графита [8—11]. Для расчета адсорбции углеводородов на графите нужны, таким образом, потенциальные функции фс-.-с и фн...с для разных валентных состояний атомов С. Эти атом-атомные потенциальные функции можно найти, используя для них сначала приближенные теоретические выражения. Сравнивая результаты молекулярно-статистических расчетов с экспериментальными данными для нескольких типичных углеводородов данного класса, можно внести затем в модели этих потенциальных функций необходимые уточнения. Знание таких атом-атомных потенциальных функций позволяет рассчитывать величины удерживаемых объемов при нулевых заполнениях для газо-адсорбционной хроматографии на графитированных термических сажах. Эту задачу следует решать сначала для алканов и цикланов с несильно напряженными циклами. В этих молекулах атом углерода находится в состоянии 5р -гибридизации. [c.35]


    МПа, сжатый воздух высокого давления (ВВД) для распыления сырья под давлением 0,5 - 0,7 МПа, который подогревается в подогревателе 1. Для поддержания в реакторе рабочей температ> ры в него подаются топливо и воздух низкого давления (ВНД), нагретый до 300 - 400 °С в воздухоподогревателе. Процесс в реакторе протекает при температуре 1250-1550 °С в зависимости от марки сажи и длится сотые доли секунды. Для прекращения реакции в определенную точку реактора впрыскивается химочищенная вода. Охлажденная до 650 - 700 °С сажегазовая смесь поступает из реактора в воздухоподогреватель, затем в холодильник-ороситель 4. Сначала охлажденная водой до 280 °С сажегазовая смесь направляется в систему улавливания сажи, состоящую из последовательно установленных (четырех) циклонов 5 и восьмисекционного рукавного фильтра 6. Сажа, уловленная в цикланах, направляется на гранулирование. Газы из фильтров подаются на установку дожига. Выход сажи, в зависимости от качества используемого сырья, изменяется в пределах 42 - 60 % масс, на сырье. [c.404]

Таблица Х,12. Рассчитанные значения Шу, АЗ и АСу для адсорбции цикланов на базисной грани графита и соответствуницие опытные значения А(/1 и АЗ на графитированных термических сажах Таблица Х,12. Рассчитанные значения Шу, АЗ и АСу для <a href="/info/300929">адсорбции цикланов</a> на <a href="/info/301188">базисной грани</a> графита и соответствуницие опытные значения А(/1 и АЗ на графитированных термических сажах
    Удерживание на графитированной термической саже изомерных цикланов. Нафтены бензина содержат, в частности, 1,4- и 1,3-диме-тилциклогексаны, шестичленное кольцо у которых находится в конформации кресла. У стереоизомеров этих углеводородов величины Va, на ГТС изменяются при 100°С от 7 до 20 мкм. цис- и транс-Изо-меры каждого из этих углеводородов выходят из колонны с графитированной сажей двумя пиками. На хроматограмме 1,4-диметилцикло-гексана первый пик принадлежит цис-тоие у, а второй — транс-шо-меру, на хроматограмме же 1,3-диметилциклогексана первый пик принадлежит гранс-изомеру, а второй — ц с-изомеру [19, 20]. Это объясняется тем, что молекулы этих углеводородов по-разному контактируют с плоской поверхностью адсорбента. [c.31]

    Алкены, алкииы, алкадиены и циклены. На адсорбционные свойства этих углеводородов, помимо геометрии молекул, влияет их химическое строение, т. е. особенности электронной конфигурации атомов углерода. С атомами углерода графитированной термической сажи наименее сильно взаимодействуют атомы углерода алканов и ненапряженных цикланов. Атомы углерода, связанные двойными и сопряженными связями в алкенах, алкадиенах и ароматических углеводородах, взаимодействуют с атомами углерода графита несколько сильнее (приблизительно на 7—10%). Еще сильнее (приблизительно на 20%) с атомами углерода графита взаимодействуют атомы С = С алкинов. Подробнее эти вопросы рассматриваются в разд. 3.6. [c.34]

    Далее мы можем использовать найденные выражения для ф Рс(алкан)... с(гр) рзсчвта термодинзмических характеристик адсорбции на графитированной термической саже любых -алканов, изоалканов и ненапряженных цикланов с учетом пространственной структуры их молекул и вращательных изомеров. Сопоставление показывает [1,51], что во всех случаях получается хорошее согласие рассчитанных и измеренных термодинамических характеристик адсорбции К, АОх и (теплоемкость адсорбата определена экспериментально пока только для двух из углеводородов этих классов — -пентана [164] и -гексана [51, 165]). [c.84]

    Из рис. 1 и 2 и табл. 1 видно, что теоретический расчет правильно передает влияние разветвления молекулы (для перехода от к-бутана к изобутану и от к-пентана к изонентапу и неопептану) на уменьшение и 1. Это уменьшение вызывается удалением части атомов разветвленной молекулы от поверхности адсорбента даже в положении минимума потенциальной кривой. Расчеты для цикланов — циклопентана (с учетом пе-компланарности цикла), циклогексана (для конформации типа кресла) и адамантана привели также к хорошему согласию с газохроматографическими определениями на графитированной термической саже с однородной поверхностью. Таким образом в настоящее время уже имеется возможность производить теоретические расчеты удерживаемых объемов и теплот [c.38]


Смотреть страницы где упоминается термин Сажа цикланов: [c.73]    [c.183]    [c.39]    [c.53]    [c.613]    [c.22]    [c.38]    [c.39]    [c.53]   
Адсорбционная газовая и жидкостная хроматография (1979) -- [ c.31 , c.32 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Цикланы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте