Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Отложение жирных кислот

    После гидролиза жиров оставшиеся в сапропелитовых отложениях жирные кислоты под влиянием анаэробных микроорганизмов частично превращаются в углеводороды и кетоны, непредельные же кислоты, кроме того, медленно полимеризуются. Образующиеся таким образом вторичные продукты превращения жиров, растворяясь в общей массе жирных кислот, образуют среду, в которой диспергируются гуминовые вещества все же это, вместе взятое, представляет собой гомогенную смолообразную массу большой вязкости и высокого удельного веса, которая в смеси с минеральными веществами (песок, глина) продолжает оставаться на дне водного бассейна и постепенно покрываться мощными минеральными отложениями. Эта смолообразная масса может быть [названа первичной нефтью . [c.306]


    Масла — часть битумоидов, растворимая в петролейном эфире и не адсорбируемая силикагелем. Состоят в значительной мере из углеводородов, содер кат некоторые другие, главным образом нейтральные органические соединения (типа низших смол ), а в молодых отложениях — жирные кислоты и т. п. [c.46]

    В воздушных компрессорах отложение так называемых нагаров служит причиной взрыва компрессоров. Для ликвидации возможности указанных явлений при окислении масел в двигателях внутреннего сгорания прибегают к помощи специальных так называемых моющих присадок. К числу этих присадок относятся кальциевые, магниевые или бариевые соли жирных кислот или [c.233]

    Диспергаторы обеспечивают образование тонкодисперсной системы, которая уносится потоком нефти, что препятствует отложению кристаллов парафина на стенках труб. К ним относятся соли металлов, соли высших синтетических жирных кислот, силикатно-сульфа-нольные растворы, сульфатированный щелочной лигнин [224]. [c.112]

    В результате гидролиза жиров, оставшихся в сапропелитовых отложениях, образуются жирные кислоты, глицерин и другие продукты, которые под влиянием микроорганизмов в анаэробных условиях превращаются в углеводороды (метановые, нафтеновые, ароматические) и кислородсодержащие соединения (кетоны). Все эти соединения, растворяясь в массе жирных кислот, образуют гомогенную смолоподобную массу, которая вместе с минеральными веществами (песок, глина) остается на дне бассейна, покрываясь минеральными отложениями. Такая смолообразная масса может быть названа первичной нефтью. В процессе превращения в нефть органического материала в восстановительной среде происходят химические процессы, приводящие к увеличению содержания углерода и водорода и уменьшению содержания кислорода. [c.15]

    Несомненно, и другие гормоны, в частности тироксин, половые гормоны, также оказывают влияние на липидный обмен. Например, известно, что удаление половых желез (кастрация) вызывает у животных избыточное отложение жира. Однако сведения, которыми мы располагаем, не дают пока основания с уверенностью говорить о конкретном механизме их действия на обмен липидов. В табл. 11.2 приведены сводные данные о влиянии ряда факторов на мобилизацию жирных кислот из жировых депо. [c.404]

    Продукты гидролиза пищевых и тканевых триацилглицеролов, в частности высшие жирные кислоты, участвуют непосредственно в образовании сложных белков—липопротеинов плазмы крови. В составе липопротеинов, являющихся, таким образом, транспортной формой жирных кислот, они доставляются в органы-мишени, в которых жирные кислоты служат или источником энергии (сердечная и поперечно-полосатая мускулатура), или предшественниками синтеза тканевых триацилглицеролов с последующим их отложением в клетках ряда органов (депо липидов). [c.547]


    Методы жидкостной экстракции можно использовать также в других процессах, где они еще не получили широкого распространения. Выход продуктов реакции в жидкой фазе можно в значительной степени повысить непрерывной экстракцией одного из конечных продуктов. Теплообмен при непосредственном контакте между двумя несмешивающимися жидкостями протекает весьма интенсивно, что обусловлено отсутствием разделяющей теплоносители твердой стенки. Процесс переноса тепла при наличии стенки замедляется, причем особенно значительно при отложении загрязнений на ее поверхностях. Преимущества теплообмена при непосредственном контакте жидкостей используют в промышленном масштабе в процессе получения глицерина и жирных кислот гидролизом жидких жиров при высоких температурах. [c.18]

    Весьма эффективно удается предотвратить и удалить отложения из корпуса дросселя при помощи моющих присадок д я карбюратора. Такая присадка была впервые разработана фирмой Стандард оф Калифорния в 1954 г. [14]. Бензин, содержащий эту присадку, выпускался под названием моющего . В качестве моющей присадки применяли амид, полученный из жирной кислоты и полиамина [26, 134, 192]. В 1958 г. фирма Этил начала производство моющей присадки под обозначением МРА (многофункциональная присадка). Под термином многофункциональная присадка в настоящее время обычно подразумевают материал, который помимо обеспечения чистоты карбюратора предотвращают также обледенение карбюратора и придают бензину способность подавлять ржавление. Как сообщает фирма Этил , этот материал представляет собой смесь амидов [c.357]

    Дезактивацию можно проводить также путем отложения на поверхности носителя твердых тел (как органических, так и неорганических). В частности, на диатомитовые носители наносят серебро до 40%, что позволил на таком носителе получить симметричные пики. Носители можно покрывать также тефлоном, 4io приводит к значительному уменьшению активности поверхности. Удобно использовать фторопласт Ф-42П, растворимый в ацетоне. На диатомитовом носителе с 7% этого фторопласта получено хорошее разделение углеводородов до Сзь метиловых эфиров жирных кислот и нитрилов s—С21, а также спиртов нормального и разветвленного строения. [c.154]

    Целью настоящей работы являлось определение действия радиоактивного излучения на органические вещества, входящие в состав морских отложений, в связи с изучением условий образования нефти. К настоящему времени показано, что жирные кислоты могут быть превращены действием излучения в алифатические соединения, входящие в состав сырой нефти, и что таким же путем нафтеновые кислоты могут быть переведены в алициклические компоненты сырой нефти. [c.191]

    Френсис и Эллисон (1959) исследовали ИК-спектры монослоев жирных кислот с большой длиной цепи, осажденных на пленке алюминия, напыленного на поверхность стекла. Адсорбированная кислота располагалась в виде ориентированного монослоя типа частокола Ленгмюра. Пучок ИК-излучения испытывал многократные отражения между двумя параллельными пленками, как показано на рис. 14, а, для увеличения взаимодействия пучка с адсорбированными молекулами. Дальнейшее увеличение интенсивности полос поглощения было достигнуто путем растягивания шкалы ординат. Поверхность алюминиевой пленки во время соприкосновения с атмосферой при отложении ориентированной молекулярной пленки окислялась. Необходимо изменить эту методику, для того чтобы адсорбцию можно было изучать на чистых поверхностях металла. Поскольку нет возможности контролировать нанесение индивидуальных ориентированных монослоев в вакууме, то, возможно, следует получить образец нанесением адсор- [c.57]

    Ясно, что в настоящее время мы лишь начинаем понимать, как действуют эти Сго-жирные кислоты. В настоящее время биосинтез и метаболизм простагландинов изучают многие исследователи. Эти соединения, по-видимому, участвуют в столь сильно отличающихся процессах, как отложение липидов (атеросклероз), нервное регулирование кровяного давления, накопление циклического АМФ, воспроизводство (сокращение гладких мышц) и т. д. Эти данные демонстрируют биологическое действие простагландинов однако ученым еще предстоит установить их роль в метаболизме. [c.172]

    Химический состав жира различных животных неодинаков. Он различается даже в пределах одного организма и зависит от места отложения и глубины залегания в жировом слое. Установлено,, что поверхностная жировая ткань у животных наиболее богата глицеридами ненасыщенных жирных кислот. Жир, выделенный из более глубинных слоев, имеет более высокую температуру плавления и более низкое йодное число, чем жир подкожной клетчатки. [c.162]

    Жир туловищный, добываемый из жировых отложений кашалотов, и жир спермацетовый или полостной, резко отличаются по составу и физико-химическим показателям. Жир спермацетовый состоит на 75% из твердых и жидких восков. В нем только 25% глицеридов жирных кислот. В туловищном жире содержание воСков на 10—15% меньше, чем в спермацетовом и кислотно-спиртовый состав их иной. Химический состав обоих видов кашалотового жира в значительной степени зависит от возраста, пола и места обитания животных. [c.169]


    Как показывает опыт, жировое перерождение печени может быть предотвращено введением с пищей достаточного количества лецитина. Впоследствии выяснилось, что способностью предотвращать ожирение печени и даже удалять уже отложенный жир из печени обладают и другие вещества, в частности входящий в состав лецитина холин, а также аминокислота метионин. Причина отложения жира в печени при отсутствии холина в настоящее время до некоторой степени выяснена. Как указывалось, в печени постоянно происходит не только интенсивный распад фосфатидов, но и одновременный синтез их из нейтральных жиров. Для этого синтеза, помимо высших жирных кислот и неорганических фосфатов, необходимо наличие азотистого основания холина. Но при недостаточном образовании или недостаточном поступлении в печень уже готового холина синтез липоидов из жиров становится либо невозможным, либо резко задерживается, и нейтральный жир отлагается в печени. Метионин обладает способностью отдавать свою подвижную метильную группу, необходимую для синтеза холина (стр, 347). Этим и объясняется тот факт, что белок казеин, в состав которого входит большое количество метионина, также обладает липотропным действием, т. е. способствует удалению из печени избытка жира. [c.298]

    В качестве противонагарных присадок предлагаются также эфиры алкенилянтарной, угольной, фталевой и жирных кислот, мо-нометиловые эфиры этиленгликоля и эфиры нафтеновых кислот. Так, уменьшение отложений в камере сгорания двигателя достигается путем добавления в топливо 0,001—2 % (масс.) моно- или диэфира алкенилянтарной кислоты или ее ангидрида (алкенил Са—С[8) [пат. США 2993771, 2993772]. Присадка применима как для этилированных топлив, так и для топлив, не содержащих ТЭС и выкипающих до 260 °С. [c.270]

    Блок оборотного водоснабжения состоит из насосной, водоох-ладителей-градирен, нефтеотделителей (для первой- системы оборотного водоснабжения), установки по обработке воды для предотвращения коррозии, карбонатных отложений и биологических обрастаний холодильной аппаратуры и трубопроводов (для первой и второй систем оборотного водоснабжения), продуктоловушки (для четвертой системы оборотного водоснабжения производства синтетических жирных кислот), нейтрализатора (для четвертой системы оборотного водоснабжения производства неорганических кислот). [c.196]

    Сложные липиды. — В то время как жировые отложения состоят главным образом из глицеридов, ткани головного и спинного мозга содержат сложные структурные единицы, построенные из белка, холестерина, а также из фосфолипидов, например, лецитино-вого типа. Лецитин — это глицерид, этернфицированный двумя, обычно разными жирными кислотами (например, стеариновой и олеиновой) и содержащий фосфохолиновую группировку, которая при омылении дает неорганический фосфат и четвертичное основание холин  [c.633]

    Самыми распространенными растворами для предпусковой и эксплуатационной очистки котлов от оксидных отложений следует считать 3—5%-ные растворы соляной кислоты, 2—3%-ные растворы моноцитрата аммония и композиции на основе трилона Б с органическими кислотами с суммарной концентрацией 10—20 г/кг. Из этих растворов чаще всего применяются растворы соляной кислоты как наиболее доступные и дешевые. Однако растворы соляной кислоты не рекомендуется применять при очистке аустенитных сталей, латуней и некоторых других сплавов. Доступными и дешевыми являются также растворы технических смесей органических низкомолекулярных кислот [78 112 174]. В смеси с трилоном Б технические органические кислоты хорошо растворяют оксиды и получают все большее распространение. Технические кислоты являются отходами производства синтетических жирных кислот. Они представляют собой 15—20%-ный водный раствор смеси органических кислот муравьиной, уксусной, пропионовой, валериановой, масляной с небольшой примесью кетонов и альдегидов (до 4%). Эта смесь получила название В К (водный конденсат) и может отпускаться нефтехимическими предприятиями по достаточно низкой цене (10— 50 р. за 1 т) в зависимости от степени очистки. Неочищенный ВК содержит в качестве примеси нерастворимые в воде жидкие продукты, так называемую масляную фазу, что препятствует применению ВК для очистки котлов. Ее, однако, можно легко отделить от основного раствора на нефтехимических предприятиях методом отстоя. [c.73]

    Предложены " изделия, содержащие пироуглерод с плотностью 1,1-1,6 г/ м модулем упругости от 40-100 кH/мм шероховатостью поверхности до 1 мкм в качестве различного рода протезов, в том числе сердечных клапанов и их компонентов. Углеродные отложения применяются в качестве энтеро- и гемосорбентов при лечении интоксикаций, аллергий, бронхиальной астмы, артериосклероза, кардиоишемии, гепатита и др. Показано, что терапевтический эффект определяется их пористой структурой и ионообменными свойствами. Полученные водород- и металл-замещенные углеродные отложения являются эффективными катализаторами в реакциях инверсии сахарозы и гидролиза эфиров жирных кислот, а также позволяют селективно улавливать тяжелые металлы и радионуклиды. [c.104]

    Пройдя мембрану клеток слизистой кишечника, жирные кислоты и моноглицериды реэтерифицируются, образуя новые триацилглицериды. Этот синтетический процесс, катализируемый ферментами и требующий энергии, приводит к образованию жировых капель, последние взаимодействуют с белками и образуют липопротеиды, объединяющиеся в специфические структуры -хиломикроны, и в таком виде попадающие сначала в лимфу, а затем и в кровь. В виде липопротеидов (ЛП) липиды транспортируются из тонкого кишечника в печень, кровь, жировую и другие ткани. В зависимости от соотношения белков и липидов различают ЛП с низкой плотностью (больше липидов) и ЛП с высокой плотностью (больше белков), и если преобладают первые, то развивается атеросклероз. Особенно опасно сужение просвета сосудов сердца из-за отложения холестерина на стенках сосудов - это может привести к ишемии, инфаркту или инсульту. [c.115]

    Исследования современных осадков, проведенные В. В. Вебером, О. К. Бордовеким, Е. А. Романкевичем и другими учеными в ряде морских бассейнов, показывают, что в изменении группового состава масляной фракции в процессе раннего диагенеза намечаются некоторые общие тенденции. Количество петролейно-эфирных смол, как правило в зрелых отложениях, глубже затронутых диагенезом, уменьшается по сравнению с молодыми осадками. Поэтому фракцию петролейно-эфирных смол, по-видимому, можно рассматривать как основной источник новообразования УВ в стадию раннего диагенеза. При хроматографическом разделении во фракцию петролейно-эфирных смол попадают жирные кислоты, спирты, эфиры и другие вещества,. Как было указано ранее, эти вещества могут быть источниками УВ. [c.219]

    Не подлежит сомнению, что секрет передней доли гипофиза, в частности соматотропный гормон, оказывает влияние на липидный обмен. Гипофункция железы приводит к отложению жира в организме, наступает гипофизарное ожирение. Напротив, повышенная продукция СТГ стимулирует липолиз, и содержание жирных кислот в плазме крови увеличивается. Доказано, что стимуляция липолиза СТГ блокируется ингибиторами синтеза мРНК. Кроме того, известно, что действие СТГ на липолиз характеризуется наличием лаг-фазы продолжительностью около [c.403]

    Ацетоуксусная и Р-оксимасляная кислоты являются нормаль ными промежуточными продуктами окисления жирных кислот, ко торое протекает в печени. Эти оксосоединения в необходимом коли честве из печени поступают в кровь, а затем в ткани, где они окис ляются до СО2 и Н2О. Нарушение процесса окисления и накопле ние оксосоединений связано с усиленным расщеплением жиров,с нарушением углеводного обмена, голоданием и другими патологи ческими состояниями организма. Употребление большого количе ства пищи, нарушение функции желез внзггренней секреции, дея тельности нервной системы приводит к отложению большого коли чества жира в жировых депо или других органах. [c.66]

    Пр своим качественным показателям дистиллированные спирты Сю— iB достаточно близки к спиртам, вырабатываемым в настоящее время по ГОСТу 13937-68. Характерно, что достигнутая в ходе экспериментов (опыт 5) производительность установки (до 1140 л/час.) при сохранении хорошей селективности процесса практически не отличается от производительности установки при восстановлении метиловых эфиров (1200- 1300 л/час метиловых эфиров). При дальнейшем подборе оптимального режима процесса качество спиртов, безусловно, может быть улучшено. Необходимр отметить, что при проверке состояния технологической коммуника1 1ии подачи жирных кислот непосредственно перед входом в реактор коррозия нержавеющей стали и отложение меди не наблюдались. [c.152]

    Наиболее эффективным средством борьбы с ванадиевой кор ровней в настоящее время является введение присадок. Эффективными присадками оказались сульфонаты меди, цинка, кальция и магния, соединения кобальта, полипропиленгликоли и т. д. Присадки переводят низкоплавкий оксид ванадия УгОз или ванадилванадат натрия в высокопйавкие продукты. Например, значительное снижение коррозии при добавлении 0,02% магния объясняется образованием высокоплавкого ванадата магния М з(У04)2. А это соединение образует сухие порошкообразные отложения, которые не оказывают сильного коррозионного действия. Практическое применение получили присадки, содержащие магниевые соли синтетических жирных кислот Си—Сго и окисленного петролатума. Они снижают интенсивность ванадиевой коррозии в 4—10 раз. [c.198]

    Результаты изучения влияния солей алифатических полиаминов и жирных кислот на коррозионную агрессивность и осадкообразующую способность топлива Т-2 представлены в табл. 6, из которой видно, что эти соединения на коррозионную агрессивность топлива практически не влияют. В их присутствии коррозия бронзы ВБ-24 остается такой же, как у топлива без присадок. Однако большинство испытанных солей этой группы снижает количество отложений на поверхности бронзы, а соль 1,2-дизтил-З-аминопропана и жирных кислот j — Q3 в концентрации [c.603]

    Алифатические оксикислоты ie, is, С20, С22, С24, Сге были обнаружены в озерных пресноводных отложениях (Д. Хеннеман, Дж. Эглинтон, 1968). Они представляют собой продукты окисления жирных кислот, найденных в этих же отложениях. [c.124]

    Соединения, обладающие моющим действие, содержат в своей молекуле полярные группы, которые легко адсорбируют углеродистые продукты старения масла. В молекуле этих соединений присутствуют также длинные алкильные цепи, обладающие сродством с маслом. Они действуют в масле подобно щелочным мылам на основе жирных кислот в водной среде. Благодаря реакционной способности полярных групп моющие присадки могут адсорбироваться на металлических поверхностях деталей двигателя и тем самым препятствовать прилипанию сажеобразных и смолистых веществ и их накапливанию в виде лаков и отложений. Кроме того, эти присадки могут реагировать с реакционноспособными кислыми промежуточными продуктами окисления, которые в последующих реакциях образуют с двигателе лаки и отложения. Таким образом, при благоприятном выборе моющих присадок можно использовать и их нейтрализующую способность. [c.272]

    Этиловый эфир жирных кислот (ЭЭЖК) и синтетические жирные кислоты (СЖК) значительно уменьшают количество отложений, но не устраняют пригорания поршневых колец и не снижают лакоотложения на поршне. Концентрация СЖК в масле более 1% приводит к ухудшению моторных свойств по всем оценочным показателям. Присадка ПМС-200А в композиции с присадками АСК и СЖК дает улучшение всех показателей. [c.322]

    Как же обстоит дело с самой нефтью В молодых нефтях все еще преобладают нечетные углеводороды, что является одним из важных доводов в пользу биологического происхождения нефти. Взгляните на верхнюю часть рис. 30-опять пила В отличие от графика для жирных кислот зубцы в ней соответствуют нечетным числам, а впадины-четным. Здесь Кцеч = 3,8, т.е. нечетных углеводородов 80%. В более древних отложениях, возраст которьк исчисляется многими миллионами лет, в результате различных химических превращений происходит созревание нефти, следствием которого является постепенное выравнивание- количества нечетных и четных углеводородов. При этом К еч в разных типах нефти колеблется от 0,9 до 1,1, что соответствует содержанию нечетных углеводородов от 47,5 до 52,5%. Таким образом, Х еч позволяет делать определенные выводы о юзрасте месторождения, что имеет, конечно, большое значение. [c.128]

    Предварительные опыты были проведены с небольщими количествами жирных кислот, которые подвергались действию а-частиц, испускаемых радоном, взятым в количестве 100 милликюри. Жирные кислоты были выбраны объектом этих исследований в связи с тем, что Уэллс и Эриксон [38], а также Трэск и Вью [30] установили, что в 100 ООО частей морских отложений находятся от 2 до 34 частей жирных кислот. Кроме того, Кларк и Мейзер [11] обнаружили, что экстрагируемые из диатомей липиды содержат 60—80% свободных жирных кислот. [c.177]

    Чтобы не усложнять основные положения Р-окисления жиров, вопрос о стереоизомерах, участвующих в этом процессе, был отложен до настоящего раздела. а,Р-Ненасыщенное ацильное производное жирной кислоты и КоА, образованное в катализируемой ацилдегидрогеназой реакции, имеет транс-конфигурацию. Изомеры, участвующие в последующих реакциях, точно не известны. На фиг. 81 представлена схема, включающая данные, полученные с кротонил-КоА. [c.303]


Смотреть страницы где упоминается термин Отложение жирных кислот: [c.253]    [c.253]    [c.82]    [c.82]    [c.330]    [c.331]    [c.269]    [c.58]    [c.559]    [c.550]    [c.357]    [c.567]    [c.1002]    [c.300]   
Биохимия Издание 2 (1962) -- [ c.306 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте