Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Иод-крахмальный реагент

Рис. 3.25. Зависимость вязкости (а) и напряжения сдвига (б) от скорости деформации для 15%-го раствора окисленного крахмального реагента (обр. 2051) Рис. 3.25. <a href="/info/33730">Зависимость вязкости</a> (а) и <a href="/info/8859">напряжения сдвига</a> (б) от <a href="/info/56786">скорости деформации</a> для 15%-го <a href="/info/772774">раствора окисленного</a> крахмального реагента (обр. 2051)

    Клейстеризация может быть осуществлена и обработкой щелочью. Такие клейстеры более вязки, чем полученные нагреванием, но быстро разжижаются при повышении температуры. Щелочная клейстеризация — обычный способ получения крахмального реагента непосредственно на буровых. Соотношение воды, крахмала и каустика составляет 88—94 10—5 2—1% в зависимости от качества крахмала. [c.174]

    Наиболее часто применяется введение антисептиков, обычно формальдегида, фенола, крезола и их производных. Этот метод также не обеспечивает длительной устойчивости крахмальных реагентов, особенно при повышенной температуре. Даже систематические добавки антисептиков действенны лишь ограниченное время вследствие приобретения микроорганизмами иммунитета. Это вынуждает время от времени менять бактерициды.- Накопление их в растворе вызывает коагуляцию и рост водоотдачи. Поэтому содержание антисептиков не должно превышать 1,2—2,4л/мЗ [89]. [c.179]

    При термическом разложении хлорпикрина в нагретых докрасна кварцевых или фарфоровых трубках среди прочих продуктов образуется также хлор, присутствие которого обнаруживают иод-крахмальным реагентом [c.121]

    Необходимо отметить, что эффективность дезинтеграторной обработки, влияющей на понизители фильтрации, проявляется по-разному и зависит от природы стабилизатора. Например, у КМЦ и крахмального реагента повышение стабилизирующих свойств наблюдается только до интенсивности воздействия при 12 ООО об./мин, а при увеличении интенсивности воздействия активность реагентов полимерного типа начинает снижаться (рис. 7). [c.40]

    Снижение стабилизирующих свойств КМЦ и крахмального реагента объясняется механической деструкцией разрыва цепи макромолекул полимера. Поэтому оптимальным с точки зрения обработки глинистых суспензий с содержанием полимерных стабилизаторов принято считать режим обработки 12 ООО об./мин. [c.40]

Рис. 7. Изменение фильтрации 15 % глинистой суспензии, обработанной крахмальным реагентом и КМЦ, от интенсивности воздействия в дезинтеграторе 1-2% крахмальный реагент 2-0,4 % КМЦ Рис. 7. <a href="/info/403174">Изменение фильтрации</a> 15 % <a href="/info/503282">глинистой суспензии</a>, обработанной крахмальным реагентом и КМЦ, от <a href="/info/1452623">интенсивности воздействия</a> в дезинтеграторе 1-2% крахмальный реагент 2-0,4 % КМЦ
    Раствор крахмала, содержащий небольшие количества Ь или 1 (иод-крахмальный индикатор), действует как общий окислительно-восстановительный индикатор и может быть использован при титровании сильных окислителей сильными восстановителями, или наоборот. В присутствии сильных окислителей ( > 0,54 В) отношение концентраций иод— иодид велико, и наблюдается синяя окраска иод-крахмаль-ного комплекса в присутствии сильных восстановителей ( <0,54 В) преобладают ионы 1 , окрашенный комплекс разрушается. При использовании иод-крахмального индикатора изменение окраски не зависит от природы реагентов, а определяется потенциалом системы в точке эквивалентности. Специфический индикатор можно использовать как внешний индикатор в капельном варианте. [c.291]


    Крахмальные реагенты эффективны для снижения фильтрации буровых растворов различной минерализации как по содержанию, так и по составу солей. Поэтому чаще их применяют для обработки растворов в условиях хлоркальциевой и хлормагниевой агрессии. Оптимальная концентрация технического крахмала при обработке высокоминерализованных растворов составляет 2-3%, термостойкость его не превышает 110°С. [c.57]

    Недостатком крахмального реагента является подверженность его ферментативному (бактериальному) разложению, что требует применения специальных антиферментаторов (формалин, крезол), на-сьицения раствора хлористым натрием, поддержания в растворе pH [c.57]

    Для повышения термостойкости и антиферментативной устойчивости крахмального реагента его модифицируют на1реванием и сушкой совместно с алюмокалиевыми квасцами. Концентрация квасцов составляет 3%. Модифицированный крахмал хорошо растворим в холодной воле, термостойкость его около 140°С, [c.57]

    Таким образом, крахмальные реагенты п]ш отсутствии добавок других реагентов не оказывают крепящего действия на глинистые породы. Из добавок, действующих крепяще аа глинистые породы, [c.49]

    Малосиликатные глинистые растворы, стабилизированные крахмальными реагентами, — солеустойчивая система с относительно низкой термостойкостью (до 140—1оО° С). Исследования показали, что термостойкость глинистых растворов, стабилизированных крахмальными реагентами без жидкого стекла, несколько ниже термостойкости малосиликатных ра( творов. При использовании пищевого или технического крахмала реагент можно приготовлять без добавки щелочи. Качественный клейстер получается при замене щелочи жидким стеклом. Содержание силиката натрия в системе от 3 до 6%. Оптимальные з,1ачения pH = 9,0 10,0 При верхнем значении pH крахмал вредночтительнее вводить без предварительного растворения непосредственно в циркулирующий глинистый раствор. Одновременно следует вводить необходимое количество жидкого стекла. [c.199]

    Если рассмотренные ранее системы могут применяться как в отсутствио минерализации, так и при высокой минерализации, системы, стабилизированные крахмальными реагентами, целесообразнее применять при разбуривании солевых отложений или чередуюш,ихся отложений глин и солей различного состава. [c.200]

    Для оценки одного из возможных направлений широкого применения в технологиях ПНП биополимеров в лаборатории физической химии НПО Нефтегазтехнология были проведены испытания реологических свойств окисленных крахмальных реагентов (ОКР), полученных путем каталитического окисления рисовой сечки молекулярным кислородом в присутствии Си и основания. Данные реагенты разработаны в ИХФ им. H.H. Семенова АН РФ. Данные образцы имеют среднюю степень окисления - около 25 % (вес). Испытания проводились на ротационном вискозиметре По-лимер-РПЭ 1М при комнатной температуре. [c.86]

    ОсобЬе значение имеет модифицирование крахмала с помощью фосфатов. Известны водорастворимые эфиры крахмала — моно-и дикрахмалофосфатй [23]. ФЙЬфатирование ведется до умеренной сшивки эфирными мостиками со степенью замещения обычно 100— 300. Эти продукты являются защитными реагентами — полиэлектролитами. Для их получения запатентовано много методов. Так Г. Нью-комом предложено обрабатывать крахмал тринатрийфосфатом. и содой или смесями ди- и монофосфатов с мочевиной. Однако растворимость этих производных крахмала при нагревании снижается. Г. Поровским описано также получение относительно термостойкого крахмального реагента действием смеси двухзамещенного натрий-ортофосфата, соды й диметилмочевины. [c.176]

    Несмотря на снижение защитной способности крахмального реагента, даже в благоприятных для загнивания условиях, у буровых растворов, защищенных диоцидом или катапином, в продолжение месяца не было обнаружено ферментативного разложения. В связи с этим было предложено ввести в состав модифицированного квасцами крахмала 1 % катапина. Ферментативной устойчивостью, обладают также формальдегидный и цианэтилированный крахмалы, предложенные Г. Уолкером. [c.180]

    Сопоставление эффективности крахмального и других реагентов позволяет сделать вывод о его преимуществах при интенсивной солевой агрессии, если забойные температуры не слишком велики. Особенностью крахмала является устойчивая стабилизация при действии хлоридов одно- и двухвалентных металлов. Общее для всех защитных реагентов свойство разжижать насыщенные солью буровые растворы проявляется у крахмала -яе столь интенсивно, как, например, у КМЦ. Повышает стабилизирующую способность крахмала комбинирование его с другими реагентами, такими как, КМЦ или гипан. В этом случае проявляется эффект взаимной стабилизации [36]. Подобно КМЦ, действие крахмальных реагентов может быть улучшено, по мнению Р. Салатиела, добавками сульфидов, полисульфидов или гидросульфидов щелочных металлов. Добавка 10—40% хроматов к частично окисленному крахмалу для бурения, модифицированному альдегидной обработкой, превращает его, как утверждает Д. Парк, из защитного реагента в понизитель вязкости. Действие крахмала улучшает сочетание его с окисленным петролатумом, создающим структуру у буровых растворов, насыщенных солью [62]. Термостойкость крахмальных реагентов повышают добавки окзила. [c.180]


    Крахмальные реагенты в основном используются для стабилизации соленых растворов и борьбы с хлоркальциевой и хлормагние-вой агрессией при забойных температурах не более 120—130° С. Несмотря на возрастание объемов бурения в солях, это ограничение сдерживает применение крахмала и остро ставит вопрос о его замене более стабильными синтетическими реагентами. [c.180]

    Наши исследования показали, что преимущества декстрана перед крахмальным реагентом не очень велики. Это обстоятельство и необходимость использования для приготовления реагента ценного пищевого продукта — сахара делают неперспективным его промышленное пдризводство и применение в бурении. [c.186]

    Качественные реакции изучаемого вещества можно определить, обрабатывая хроматограммы различными реагентами. При совпадении значений Кг окрашенного пятна и зоны подавления тест-микроба в нескольких системах растворителей можно считать, что вещество дает качественную реакцию. При изучении антибиотиков следующие качественные реакции определяли непосредственно на хроматограммах диазотирования и сочетания с резорцином (для обнаружения ароматических аминогрупп) [313], с диазотированной сульфаниловой кислотой (для выявления фенольных групп) [313], перманганатом калия, нингидрином, о-толидином (после обработки хлором) [25], 2,4-динитрофенил-гидразином [627], азотнокислым серебром, хлорным железом, парами брома [117] и т. д. При изучении пенициллинов и близких веществ неразомкнутое 3-лактамное кольцо определяли на хроматограммах при помощи реакции со щелочью (или пенициллиназой) и иод-крахмальным реагентом [263, 628—633]. [c.67]

    Для выявления неомициновых антибиотиков на хроматограммах вначале применяли биоавтографию [58, 59, 791, 1184, 1238], но затем были найдены более простые, химические методы. Сре-111 них наиболее часто используют реакцию с нингидрином [247, 1238—1241]. Эта реакция непригодна для ацетильных производных неомицинов [1193]. Хроматограммы обрабатывают раствором гипохлорита натрия, высушивают на воздухе и помещают в 95%-ный спирт. Далее опрыскивают смесью равных объемов 1 %-ного раствора крахмала и 1%-ного раствора иодистого калия. При этом ацетильные производные неомицинов выявляются в виде темно-синих пятен на бледном фоне. Разработана другая модификация этого метода, пригодная для количественных определений [360]. Хроматограммы помещают на 20 мин. при ко.мнат-ной температуре в раствор хлора в четыреххлористом углероде. Для его приготовления хлор, полученный из 100 мл соляной кислоты и 50 г перманганата калия, пропускают через воду и концентрированную серную кислоту и затем растворяют в 1 л четыреххлористого углерода. Раствор после прибавления примерно 5 г карбоната бария и 5 г плавленого хлористого кальция хранят в темной склянке. Хроматограммы высушивают на воздухе в течение 30 мин. при 4—6° в темноте и обрабатывают крахмальным реагентом 1 г крахмала и 0,25 г иодистого калия растворяют при нагревании в 3,5 мл воды, 0,5 мл этого раствора быстро добавляют к 50 мл пиридина. Для обработки хроматограмм используют свежеприготовленный раствор. [c.197]

    Однако некоторые пенициллины и их производные устойчивы к действию пенициллиназы. Поэтому предложены модификации этого метода. Обработку хроматограмм проводят щелочью (0,5—1 н. раствор едкого натра) или в парах аммиака (10—20 мин.) [629—633]. Далее хроматограммы опрыскивают иодно-крахмальным реагентом, который представляет собой смесь 1%-ного раствора крахмала, ледяной уксусной кислоты и 0,1 н. раствора иода в 4%-ном иодистом калии (50 3 1). Через 5—10 мин. появляются белые зоны на синем фоне. Чувствительность метода 1—2 мкг. Следует отметить, что некоторые продукты превращения пенициллинов (такие, как пенициллоиновые, пеницилленовые кислоты и т. д.) реагируют с иод-крахмальным реагентом без предварительной обработки пенициллиназой или щелочами. Таким образом, при помощи этой реакции можно отличить соединения, которые имеют р-лактам-ное кольцо, от соединений, в которых этот цикл уже разомкнут (рис. 96). [c.220]

    Для выявления 6-АПК и 7-АЦК пригодна реакция с нингидрином или реакция ацилирования фенилацетилхлоридом в присутствии бикарбоната натрия или пиридина [84, 552, 563, 1370]. Образовавшиеся при этом фенилацетильные производные можно обнаружить, применяя биоавтографию. Ацилирование проводили также радиоактивным фенилацетилхлоридом [86]. При изучении пеницилленовых,пенициллоиновых и пениллоиновых кислот можно использовать нингидрин или иод-крахмальный реагент [548, 549, 631, 1371 —1373]. Пенициллоиновые кислоты дают также голубое окрашивание с ртутно-арсено-молибдатным реактивом Нельсона [1374]. [c.222]

    Сульфоксиды, содержащие S = 0-группу, при нагревании выделяют диоксид серы. Предварительно следует установить отсутствие сероводорода или других продуктов, обладающих восстановительными свойствами. Наиболее подходящей для этих целей является реакция с фуксинальдегидом, образуюпдамся в реакции Шиффа с сернистой кислотой. Если считают, что сероводород в реакции не образуется, то для обнаружения диоксида серы можно использовать иод-крахмальный реагент, нанесенный на кусочек фильтровальной бумаги. Его синее окрашивание исчезает вследствие восстановления иода. [c.230]

    Солевой Высокоминерализованный (насыщенный по Na l или калийно-магниевый, или гидрогель магния) 1 500-1 800 40-60 3.0-5,0/ 5.0-8,0 6-8 7 250-350 Крахмальные реагенты, КМЦ, акрилаты, кальцинированная сода, каустическая сода, смазывающая добавка, барит, Т-66, Т-80 [c.8]

    Так, для получения бурового раствора, содержащего 15 % неф-теабадского глинопорошка фильтрацией 10 см , добавка КМЦ-600, обработанной в дезинтеграторе при режиме 12 ООО об./мин, составляет 0,4 вместо 0,7 % - не подвергнутой дезинтеграторной обработке (рис. 8). Аналогичные результаты получены при испьп-ании крахмальных реагентов, УЩР и КССБ. [c.43]

    Крахмальные ])еагенты (пищевой и технич( ский крахмал, модифицированный крахмал, декстрин) при добавках до 0,5% вызывают снижение Иср, Р,п рост z глинистых пород (табл. 14). С ростом концентрации от 0,5 до 2,0% эти показатели изменяются незначительно. С увеличением щелочности среды показатели набухания глинистых пород в растворах крахма.1ьных реагентов приближаются к показателям набухания в воде. [c.49]

    Для регулирования вязкости крахмально-солевых Суровых растворов наиболее эффективными реагентами являются модифицированные лигносульфонаты окзил, НССБ и другие, а также лигнинные препараты нитролигнин, игетан и др. [c.226]

    Из неорганических реагентов наибольшее значение имеет едкий натр, применение которого в бурении исчисляется десятками тыся з тонн. В 1970 г. буровыми предприятиями СССР было израсходовано более 40 тыс. т едкого натра. Основные назначения его регулирование pH, пептизация твердой фазы и приготовление реагентов — углещелочного, понизителей вязкости, крахмального и др. [c.98]

    Во ВНИИБТ испытывались различные образцы фосфатных и фор-мальдегидных крахмалов с варьирующими соотношениями воды, крахмала, модифицирующих агентов и мочевины. Она обладали большей защитной способностью, чем обычный крахмально-щелочной реагент. В особенности это относится к формальдегидному крахмалу. Он позволял сохранить водоотдачу насыщенных солью буровых растворов на уровне 5—7 мл даже после двухчасовой термообработки при 165—170° С, тогда как водоотдачи растворов, обработанных фосфатным и щелочным крахмалом, достигли 38—46 мл. Если растворимость последних при этом увеличилась до 82,5%, то у формальдегидного она составила лишь 44,6%, что позволяет сделать вывод о наличии у него значительно более прочных связей. После термообработки только формальдегидный крахмал дал положительную реакцию с йодом, остальные полностью гидролизовались и не могли противодействовать увеличению водоотдачи буровых растворов [67]. На основании этих опытов была предложена технологическая схема получения термостойкого формальдегидного крахмала путем обработки крахмальной суспензии 38% формальдегида и 0,3% мочевины в продолжение 3 ч с последующим высушиванием. Подобная технология положена в основу производства модифицированного крахмала в Польше, разработанного Б. Новицким с сотрудниками. Внедрение весьма перспективных формальдегидных крахмалов задерживают трудности ассимиляции этого производства на пищевых предприятиях, а также тот факт, что не всегда удается добиться достаточной растворимости продукта. В связи с этим значительный интерес представляет модифицирование крахмала путем [c.176]


Смотреть страницы где упоминается термин Иод-крахмальный реагент: [c.34]    [c.116]    [c.88]    [c.89]    [c.90]    [c.166]    [c.172]    [c.178]    [c.179]    [c.363]    [c.262]    [c.37]    [c.57]    [c.220]    [c.220]    [c.116]    [c.177]    [c.484]   
Методы органического анализа (1986) -- [ c.230 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте