Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вода реагент

Рис. 17-1. Гидростатическая аналогия свободной энергии реакции. Вообразите, что два водных резервуара соединены трубкой, которая проходит через турбину, вырабатывающую электрический ток. Работа, которую способен выполнить каждый кубический метр воды, прошедший через турбину, зависит от гидростатического давления, т. е. от разности уровней Дй между поверхностью непрошедшей через турбину воды- реагента и поверхностью прошедшей через турбину воды- про-дукта . Рис. 17-1. Гидростатическая аналогия <a href="/info/421437">свободной энергии реакции</a>. Вообразите, что два водных резервуара соединены трубкой, которая <a href="/info/336204">проходит через</a> турбину, вырабатывающую электрический ток. Работа, которую способен выполнить каждый кубический метр воды, прошедший через турбину, зависит от <a href="/info/93950">гидростатического давления</a>, т. е. от разности уровней Дй <a href="/info/144998">между поверхностью</a> непрошедшей через <a href="/info/801918">турбину воды</a>- реагента и поверхностью прошедшей через <a href="/info/801918">турбину воды</a>- про-дукта .

    Контроля и автоматики — разрабатывает оптимальные схемы автоматизированного управления технологическими процессами, электроснабжением, теплоснабжением, канализацией и водоснабжением систему учета затрат энергоресурсов предприятия (электроэнергии, пара, воды, реагентов, воздуха). [c.10]

    С учетом указанных преимуществ и недостатков методы поверки образцовыми мерниками и весами целесообразно применять при выпуске ТПУ 1 -го разряда из производства или ремонта, а также для поверки ТПУ повышенной точности, например, предназначенных для поверки стационарных ТПУ на месте эксплуатации. Применение поверочных установок с мерниками или весами на узлах учета связано с большими затратами ввиду необходимости строительства специальных зданий для размещения средств измерений, емкостей для воды, реагентов, насосов и другого вспомогательного оборудования, причем коэффициент эксплуатации этих зданий и оборудования очень низок (поверка стационарных ТПУ производится один раз в 2 года). [c.175]

    Регуляторы pH среды служат для создания оптимальных условий работы реагентов. Для этой цели применяют щелочи, кислоты или гидролизующиеся соли. Другими модификаторами регулируют ионный состав жидкой фазы суспензии. Например, с помощью соды, извести связывают некоторые катионы, активизирующие флотацию депрессируемых твердых примесей или образующие нерастворимые соединения с собирателем. Электролиты, повышающие поверхностное натяжение на границе Ж — Г, используют в качестве стабилизаторов пены. Стабилизацию эмульсий плохо растворимых в воде реагентов осуществляют эмульгаторами (мылами, мылоподобными ПАВ и др.). Применяют также пептизаторы (например, жидкое стекло) для предотвращения образования шламовых покровов на зернах минералов и на пузырьках или реагенты, уменьшающие поглощение шламами собирателей. Используют флокулянты шламов (полиакриламид, карбоксиметилцеллюлозу) для их отделения от флотируемых минералов и другие реагенты. [c.330]

    Большое влияние на качество цементирования оказывают и технологические приемы. Известно, что большие разрывы во времени между окончанием процесса цементирования и началом схватывания суспензий нередко являются причинами межпластовых перетоков и межколонных проявлений. Поэтому многие советские и зарубежные исследователи [516, 543, 544, 545] предлагают сокращать до минимума этот разрыв во времени. Однако эти рекомендации при существующей технологии цементирования не могут быть соблюдены. Обычно повсеместно у нас в стране и за рубежом растворение в воде реагентов, регулирующих сроки схватывания, производится в равных дозах на весь объем тампонажной смеси, исходя из максимально замеренной температуры на забое. Фактически же температура ствола скважины изменяется в процессе цементирования, а поэтому такая методика приготовления тампонажных растворов не соответствует реальным условиям. [c.227]


    В ряде опытов при добавке в воду реагентов, гидрофобизирую- [c.122]

    Из производных этиленгликоля большое практическое значение имеют полигликоли. Полигликоли получают или действием отщепляющих воду реагентов на гликоли, или гидратацией окисей олефинов в гликоли (в зави- симости от взятых в реакцию количеств окиси этилена и воды), или же взаимодействием окисей олефинов с гликолями. [c.272]

    Лучшими деэмульгаторами считаются те, которые эффективно разрушают эмульсию, расходуются в незначительных количествах, недефицитны, не корродируют аппаратуру, не изменяют свойств нефти и нефтепродуктов, безвредны и легко извлекаются из сточных вод. Реагент, подобранный для данной эмульсии, не может быть рекомендован для других эмульсий без проведения специальных исследований. Находят применение следующие деэмульгаторы анионоактивные — сульфоэфиры, алкилсульфаты, алкилсульфона-ты, алкиларилсульфонаты  [c.497]

    Химическое умягчение воды основано на введении в воду реагентов, обогащающих ее анионами С0 " и ОН", в результате чего образуются [c.526]

    Как уже отмечалось в гл. 2, стабильность состава воды оценивается по индексу насыщения. Чтобы на поверхности стали образовалась защитная пленка карбоната кальция необходимой толщины, необходимо добавить в воду такие реагенты, которые создали бы индекс насыщения воды карбонатом кальция от +0,5 до +0,7. Если после образования защитной пленки карбоната кальция обработку воды реагентами прекратить, то защитная пленка под действием СО2 растворится, поэтому необходима постоянная обработка воды. [c.94]

    Химическое умягчение основано на введении в воду реагентов, обогащающих ее анионами С01 и ОН , в результате чего образуются малорастворимые СаСОз и М (ОН)а. Для этого природную воду обрабатывают гашеной известью или содой  [c.483]

    Выпускаемый Карабулакским заводом сухих реагентов ФХЛС представляет собой неслеживающийся, сыпучий порошок коричневого цвета, полностью растворимый в воде. Реагент затарен в многослойные бумажные мешки по 22 кг. [c.157]

    Дл)1 выявления оптимальных соотношений бурого угля и силиката натрия (модуль 2,84), обеспечивающих получение наиболее активного реагента-понизителя водоотдачи, была исследована система жидкое стекло — бурый уголь — вода, а также изучено взаимодействие полученных реагентов с глинистыми растворами. По результатам обработки глинистых растворов реагентами различного состава установлено, что оптимальн лй состав гуматно-си-лпкатпого реагента содержит 20—25% бурого угля (на сухое вещество) 20—25% силиката натрия и 50—60% воды. Реагент имеет вид густой пасты, быстро подсыхающей и через 1 сут имеющей вид полусухого вещества черного цве. а, хорошо растворимого в холодной воде и циркулирующем буровом растворе. На основе этого реагента автором была создана новая система, получившая название гуматно-малосиликатного глинистого раствора [c.201]

    Мелкодисперсные примеси удаляются из воды методом коагулирования. Коагулирование — это обработка воды реагентом, приводящая к укрупнению частиц с целью цскорения их осаждения. [c.142]

    Химические способы дегазации требуют строгого контроля за количеством добавляемого к воде реагента, так как всякий избыток дега 1атора ухудшает свойства воды. Поэтому физические и физико-химические методы дегазации практически проще и менЬ" ше загрязняют воду новыми продуктами реакции. [c.181]

    Прямое титрование воды реагентом Фишера возможно, если пробу можно растворить в метаноле. В других случаях встречаются различные трудности, связанные с выделением воды из образца пробы, со-бен110 сорбированной и прочно связанной гидратной воды. В таких случаях часто хоропаие результаты дает экстракционный способ. [c.639]

    Из данных табл. 4.3. можно сделать вывод, что в условиях высокой минерализации все изученные водонефтяные системы по типу фазового поведения относятся к верхнефазным (наблюдается тенденция перехода воды в нефть) - тип I по Винзору. При использовании низкоминерализованной воды реагенты серии КМ также способствуют образованию верхнефазных систем (табл.4.4). В этих же условиях нефтяные сульфонаты серии М неактивны (соотношение нефтяной и водной фаз остается равным 1 1). Исключением являются образцы М-1, давшие увеличение объема верхней (нефтяной) фазы на 10 % при параметре солюбилизации 5 = 6,7 и М-9 (увеличение на 5%,S= 3). [c.116]

    По многим свойствам изобутиронитрил, (СПз)2СПСК, очень похож на ацетонитрил. Так, оба эти растворителя находятся в жидком состоянии в близких областях температур (от -72 до +104°С), однако диэлектрическая постоянная изобутиронитрила (20) несколько меньше. Он нерастворим в воде и слабо растворяет большинство солей. Токсичен, проникает в тело через дыхательные пути и кожу. По своим оптическим свойствам сходен с ацетонитрилом. Использовался в качестве растворителя при полярографии ряда щелочных, щелочноземельных и переходных металлов на КРЭ [2] и при окислении амидов на платине [I]. Опубликованы [3] сравнительные данные по полярографии неорганических соединений в изобутиронитриле и других нитрилах. Изобутиронитрил является удобным заменителем ацетонитрила, особенно для электродных реакций органических соединений. Перастворимость изобутиронитрила в воде облегчает удаление фонового электролита при образовании нерастворимых в воде реагентов. Реакции, протекающие с участием растворителя, очевидно, аналогичны для обоих нитрилов. Замена одного растворителя другим может помочь при исследовании механизма реакций. [c.12]


    Электрохимические (кулоно-, кондукто-, потенциометрические, полярографические) методы могут быть успешно применены для определения содержания воды. Наиболее распространены кулонометрические и меньше кондуктометрические. Кулонометрические методы основаны на способности чувствительного к воде реагента образовываться на электроде ячейки, а также на измерении продуктов реакции при электролизе. В этом случае массу воды определяют по количеству тока, пошедшего на электрохимические процессы в соответствии с законом Фарадея. Реально применяют метод кулонометрии, основанный на взаимодействии воды с тонкой пленкой пятиокиси фосфора. Механизм процесса заключается в электрохимическом разложении образовавшейся метафосфорной кислоты. При электролизе опять образуется исходная пятиокись фосфора, поэтому химический и электрохимический процессы протекают совместно и воду можно определять непрерывно с высокой разрешающей способностью и чувствительностью (до 0,001 %). Основным недостатком метода является необходимость применения для экстракции воды предварительно осущенного инертного газа. [c.305]

    ДИХИНОЛИЛ (2,2 -биХинолин, купроин), желтоватые крист. пл 195—196 °С хорошо раств. в СНСЬ), ДМФА, бензоле, хуже — в сп., плохо — в воде. Реагент для селективного фотометрич. и экстракционно-фотометрич. определения [c.187]

    КСИЛЕНОЛОВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ (о-крезолфталексон 3 ф-лу [. в ст. Фталексоны) крпснонато-оранжевьге крист. раств. в воде. Реагент для фотометрич. определения ряда металлов, в т. ч. КЬ(У) при pH 3, 2г(1У) при [c.290]

    НЕОЗОН Д, см. М-Фенилнафтил.амины. НЕОКУПРОИН (2,9-диметил 1,10-фенантролин). Для мигидрата 161—1бЗ°С раств. в спиртах, СНСЬ, бензоле, не раств. в воде. Реагент для экстракционно-фотометрич. определения Си(1) при pH 5—7 предел обнаружения [c.372]

    ОКСИХИНАЛЬДИН (2-метилоксин, 2-метил-8-хиноли-иол), г л 74 С, г,11ш 267°С возг. хорошо раств. в сп., ацетоне, СНСЬ, бензоле, водных р-рах к-т и щелочей, хуже — в воде. Реагент для гравиметрии, определения в уксуснокислом р-ре и Отделения от А1 ряда элементов, в т. ч. Ве, Zn, d для экстракционно-фотометрич. определения Сг(Ш) в интервале конц. 4—20 мкг/мл комплексонометрич. индикатор для определения Оапри pH 2,3— [c.403]

    РОДАЗОЛ (сульфохлорфенол-азороданин, 5-хлор-2-окси-3-[ (4-оксо-2-тиоксо-5-тиазоли-динил)азо]бепзолсульфокисло-та), оранжевое аморфное в-во расти, в воде. Реагент для идентификации и фотометрич. определения Pt(IV), [c.509]

    ТОЗИЛАМИНОХИНОЛИН (N-8 хинолил-4-толуол-сульфонамид), i j, 154,0—154,5 С раств. в H I3, ацетоне, плохо — в воде. Реагент для фотометрич. и люминесцентного определения Zn и d при pH 8,0—8,3 в водио-ацетоновой среде  [c.582]

    ТОРОН I (трипатриевая / соль 1-[(2-арсонофенил) азо]-2-окси-3,6-нафталин-дисульфокислоты), ярко-красные кристаллы раств. в воде. Реагент для фотометрич. определения Ь, 2г, Се(1У) при pH 0,7—1,2 пределы обнаружения 0,5 мкг/мл X " " 475, [c.586]

    ТОРОН II, молекула состоит из двух молекул тарана I, присоединенных в пара-положении к группе А5О(0Н)з. Темно крпспые крист. плохо раств. в воде. Реагент для фотометрич. определения ТЬ, а также 2г, и(1У) и РЗЭ в [c.586]

    ФТОР-2,4-ДИНИТРОБЕНЗОЛ, t,,n 27 С, i ., 137 °С/2 мм рт. ст. раств. в эф., бензоле, ацетонитриле, не раств. в воде. Реагент для идентификации оксисоединений и концевых аминогрупп в белках и пептидах по т-рам плавления продуктов взаимодействия фотометрии. определения тиолов, амшгов и фенолов с помощью р-ции Яновского и в УФ области (для производных тиолов Хмакс 480—570, производных аминов 450—580, производных фенолов 560—580). [c.638]

    ХРОМПИРАЗОЛ II, темно-синие крист, (ф-лу см. в ст. Хромпиразол /, R = СНгСвНз) плавится с разл. раств. и СП., ацетоне, хлороформе, ДМФА, водных р-рах к-т, не раств. в воде. Реагент для титриметрич. и фотометрич. определения d в 2 н. р-ре H2SO4 в присут. Zn и [c.670]


Смотреть страницы где упоминается термин Вода реагент : [c.63]    [c.87]    [c.122]    [c.25]    [c.123]    [c.116]    [c.34]    [c.56]    [c.70]    [c.71]    [c.74]    [c.94]    [c.343]    [c.378]    [c.388]    [c.553]    [c.553]    [c.554]    [c.625]    [c.641]    [c.667]   
Справочное руководство по эпоксидным смолам (1973) -- [ c.13 , c.60 , c.61 , c.77 , c.114 , c.121 , c.122 , c.127 , c.137 , c.142 , c.143 , c.144 , c.154 , c.192 , c.193 , c.199 , c.271 , c.299 , c.324 , c.325 , c.326 , c.327 , c.340 , c.343 , c.344 , c.347 , c.352 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте