Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вещества углеводороды

    В данной главе мы изучили химические и физические свойства простых органических веществ. Углеводороды состоят только из углерода и водорода. Существуют четыре основных ряда углеводородов. Алканы содержат только простые углерод-во-дородные и углерод-углеродные связи. Алкены содержат одну или несколько двойных углерод-углеродных связей. Алкины содержат одну или несколько тройных углерод-углеродных связей. Ароматические углеводороды отличаются циклическим расположением углеродных атомов, связанных одновременно а- и л-связя- [c.434]


    Техника безопасности в процессах галогенирования. Кроме общих вопросов, связанных с токсичностью и взрывоопасностью исходных веществ (углеводороды, оксид углерода), при галогени-ровании возникает и ряд специфических условий техники безопасности. [c.101]

    I ароматических углеводородах характерны частоты 3000 — 3100 сл1 1. При помощи инфракрасных спектров определяют наличие в исследуемом веществе углеводородов различных рядов 1 изомерных углеводородов, вплоть до обнаружения столь близ- 1Х структур, как цис- и транс-изомеры. [c.92]

    Применение диаграмм. Диаграмма, изображенная на рис. V-5, дает возможность непосредственно отсчитать концентрацию двуокиси углерода в сухих продуктах сгорания, определить количество воздуха (в кг), необходимое для сжигания 1 кг горючего вещества (углеводорода), и число киломолей влажных продуктов сгорания, приходящихся на 1 кг углеводорода. Пользуясь этой диаграммой, мы не принимаем в расчет такие составляющие баланса, как содержание серы в горючем, содержание горючих частей в золе, содержание пара Н2О в воздухе и т. д. [c.119]

    Гликоли хорошо растворяют соли карбоновых кислот эту растворимость объясняют образованием водородной связи между молекулами растворителя и растворенного вещества. Углеводороды в смеси способствуют растворению солей жирных кислот с длинной цепью и большей отчетливости конечной точки титрования. В большинстве случаев наилучшей смесью является этиленгликоль — изопропанол или пропиленгликоль — изопропанол. Однако для солей кислот с длинной цепью, например стеарата натрия, изопропанол не обладает достаточной растворяющей способностью. В этом случае следует применять бутанол или амиловый спирт, хлороформ или диоксан. [c.137]

    Рассмотрены методы расчета термодинамических характеристик индивидуальных веществ и фракций нефти, а также теплот реакций, констант равновесия, равновесных составов. Приведены термодинамические функции простых веществ, углеводородов и их производных. Даны термодинамические характеристики для основных технологических процессов. [c.2]

    Состав органического вещества оказался очень сложным. В нем присутствуют различные продукты разложения и окисления растительных остатков, содержащие лигнин, гумусовые вещества, углеводороды сложные органические вещества, содержащие азот воски, маслянистые вещества и другие. [c.68]


    Некоторые данные об адсорбционной способности цеолитов по отношению к различным веществам — углеводородам, влаге, и т. д. — имеются в литературе, см., например, [144, 145]. [c.409]

    Из данных табл. 5,2 следует, что наиболее опасны выбросы в атмосферу некоторых полициклических ароматических углеводородов и серосодержащих соединений, в связи с чем в некоторых странах введены специальные стандарты на выбросы канцерогенных веществ (бензпирен, бензол), тяжелых металлов, неорганических (ИСК, НгЗ, 802, МОг) и органических веществ (углеводороды, фенолы, сероуглерод). Необходимость в уменьшении выбросов в окружающую среду очевидна и бесспорна, однако предприятия не станут использовать инженерные методы охраны природы, если это не будет им выгодно. К сожалению, сама по себе природоохранная деятельность прибыли предприятиям не приносит, за исключением случаев, связанных с утилизацией отходов, уловленных в процессе очистки отходящих газов и сточных вод. Большинство этих веществ является ценным сырьем и может быть использовано в производстве продукции, способствуя тем самым получению дополнительной прибыли. Однако эксплуатация оборудования по улавливанию этих веществ часто требует таких затрат, которые съедают всю прибыль от продажи полученной продукции. Поэтому наряду с экологическим воспитанием и образованием важнейшей функцией государства является создание таких условий функционирования предприятий, когда они будут вынуждены заниматься природоохранной деятельностью и будут материально заинтересованы в ее проведении. [c.79]

    Пары бензина попадают в организм через органы дыхания с воздухом. Этот путь отравления наиболее опасен, так как пары легко проходят через альвеолы легких и всасываются в кровь, минуя печень, которая играет важную роль в задержке и обезвреживании токсичных веществ. Углеводороды бензина могут легко проникать в организм и через неповрежденную кожу. Токсичность бензинов обусловливается их химическим и фракционным составами. Чем больше в бензине углеводородов с двойными связями, тем он токсичней. Содержание паров бензина в воздухе зависит от его испаряемости (давления насыщенных паров, температуры начала кипения). Высокой токсичностью характеризуются свинцовые антидетонаторы, широко применяемые при производстве бензинов. Токсичность бензинов также возрастает с увеличением концентрации сероорганических и кислородсодержащих соединений. [c.20]

    Наряду с этими доказательствами связи между составом газа и возрастом его встречаются анализы, явно не обнаруживающие подобной связи. Например, В. А. Соколов указывает, что в одних случаях общее содержание тяжелых углеводородов, начиная с этана, составляет всего 3—4%, а в других оно достигает 40—50% и превышает содержание метана. Какой-либо зависимости между содержанием тяжелых углеводородов и возрастом не замечается, хотя в палеозойских отложениях среднее содержание тяжелых в среднем нескольк(5 выше, чем в третичных . Далее В. А. Соколов отмечает, что содержание углекислого газа невелико и в общем не превышает 7—8%, хотя в некоторых случаях оно резко возрастает. Сравнение палеозойских и третичных месторождений показывает, что содержание углекислоты в палеозойских месторождениях в среднем ниже, чем в третичных. Здесь, пожалуй, можно было бы видеть следствие начальных этапов превращения органического исходного вещества углеводородов, потому что изменения должны были в первую очередь зависеть от потери кислорода в виде воды и [c.77]

    На газовых заводах получают в среднем из 1 т. угля 250—300 м газа, 650 кг кокса, 50 кг каменноугольной смолы. Последняя состоит из нейтральных веществ (углеводородов). [c.460]

    С порядком применения основных принципов женевской номенклатуры мы лучше всего познакомимся на практике и прежде всего изучая номенклатуру простейших органических веществ — углеводородов с открытой цепью [c.636]

    Углекислый газ, который обычно присутствует во всех природных газах, является одним из главных продуктов превращения в природе органического исходного вещества углеводородов. Его содержание в природном газе ниже, чем можно было бы ожидать, исходя из механизма химических превращений органических остатков в природе, так как углекислый газ — активный компонент, он переходит в пластовую воду, образуя растворы бикарбонатов. Как правило, содержание углекислого-газа не превышает 2,5%, однако в некоторых случаях может достигать 10—15% (например, Коробковское месторождение — 2,2—11,6%, Березанское — до 3,7%). [c.147]

    При прогреве частиц угля начинается выделение паров воды, затем газообразных продуктов разложения, что приводит к растрескиванию или разрыхлению частицы. Затем частица начинает плавиться, при этом смолистые вещества (углеводороды) при взаимодействии с кислородом образуют газообразные продукты и сажу, в дальнейшем также сгорающую. Все эти про- [c.210]


    Мо- Вариант Сумма органических веществ Углеводороды Степень Титр микро- [c.203]

    При выпуске основной продукции на предприятиях СК в остаточных количествах в атмосферу поступают следующие вредные вещества углеводороды предельные и непредельные нормального строения, ацетон, ацетонитрил, аммиак, ацетальдегид, формальдегид, метанол, фенол, стирол, а-метилстирол, изопрен, бутадиен, пыль органическая и минеральная. [c.334]

    Продукты крекинга состоят из газа (л 20%) и жидких веществ (углеводороды С5 и выше) образуется также 1—2% кокса. Наи-больш-ш интерес представляют жидкие продукты, которые отде-лянэт от газа и перегоняют с выделением тех нлн иных фракций. Ниже приведен типичный фракционный состав жидких продуктов крекинга парафина (в % от превращенного сырья)  [c.45]

    По существу все виды нефти сложены преимущественно органическими веществами — углеводородами. Нефть — важнейший источник жидкого топлива, смазочных масел и других [c.368]

    В состав нефти входят три большие группы веществ - углеводороды, гетероатомные соединения и смолы и асфальтены. Последние не являются характерной группой химических соединений, но вьщеляются для изучения отдельно, так как представляют собой концентрат высокомолекулярных (средняя молекулярная масса выше 600-700) соединений, находящихся в нефти в виде коллоидов. [c.72]

    Для чистых индивидуальных веществ (углеводородов) состав паровой и жидкой фаз одинаков при любой температуре, и поэтому в описанном тензиметрическом методе (см. рис. 3.4, а) для них возможны операции запаивания патрубка 3 в присутствии образца 2, откачки воздуха из системы при наличии в ней загрузки испытуемого вещества. [c.112]

    С тех лор в разных странах интенсивно начали развиваться работы по выделению и идентификации феромонов, влияющих на поведение насекомых, и особенно половых феромонов, число которых к 1983 г. достигло 600. По своей химической природе феромоны отиосятся к самым различным к/(ассам органических веществ углеводородам, алифатическим и ароматическим спиртам, альдегидам, сложным эфирам, соединениям карбоциклической и гетероциклической природы и др. [c.774]

    В курсе органической химии изучаются три большие группы органических веществ — углеводороды, кислородсодержащие и азотсодержащие органические вещества, которые разделены по темам следующим образом  [c.35]

    Для повышения антидетонационных свойств авиабензина к нему обычно после смешения с высокооктановыми компонентами добавляют антидетонатор. Антидетонаторами называют веш ества, прп добавлении которых к бензинам в небольшом количестве резко повышаются их октановое число и сортность, причем остальные физпко-химические свойства топлива практически остаются без изменения. В качестве антидетонаторов было предложено большое количество различных веществ — углеводородов, аминов, металлорганических соединений. Наибольший антндеюнационный эффект получается при добавке тетраэтилсвинца РЬ (СзНд) , который широко применяется в производстве автомобильных и авиационных бензинов. В авиационных бензинах содержание тетраэтилсвинца допускается в пределах от 2,5 до 3,3 г в 1 кг бензина, при этом октановое число бензина повышается на 10—16 пунктов. Степень повышения октанового числа бензина при добавлении тетраэтилсвинца, обычно называемая приемистостью, зависит от химического состава бензина и содержания в нем серы. Повышенное содержание ароматических углеводородов и серы снижает приемистость бензина к тетраэтилсвинцу. [c.177]

    Масса углерода и водорода, входящих в состав вещества, а поскольку масса всего сжигаемого вещества составляет 4,25 г, то, значит, О (кислород) в данном веществе не содержится, данное вещество углеводород. [c.419]

    ГХ / ПИД Анализ горючих , т. е. содержащих С—Н-связи веществ (углеводородов, спиртов, фенолов и др.) Наиболее простой в применении вариант ГХ Низкая селективность идентификация компонентов пробы только по времени удерживания [c.550]

    Деэмульгатор ОЖК по внешнему виду темно-коричневая парафинообразная масса, хорошо растворимая в воде. Для деэмульги-ровапия нефтяных эмульсий применяют обычно 2—5%-ный водный раствор ОЖК. Водный 2%-ный раствор ОЖК имеет pH = 7—8. Так как в технических жирных кислотах содержится около 15% нейтральных веществ (углеводородов и смолистых веществ), водные растворы ОЖК слегка мутные. Водные раствор ОЖК готовят, перемешивая расплавленный деэмульгатор с подогретой до 80° С водой. [c.143]

    Опыты Гарди и Дубльдей [3], Бира и Боудена [4] по определению коэффициента статического и кинематического трения при различном материале трущихся поверхностей и чистых индивидуальных веществ в качестве смазочных материалов дали очень много для понимания сущности процессов, происходяпщх на поверхности. В качестве материалов трущихся поверхностей применялись сталь, висмут и стекло, а в качестве смазочных веществ — углеводороды парафинового ряда, спирты и кислоты жирного ряда различного молекулярного веса. [c.145]

    Сопоставим два вещества углеводород метан состава СН4 и метиловый спирт состава СН4О, строение которых выражается следующими структурными формулами  [c.21]

    В этом же разделе рассматриваются номенклат/ра, физические и химические свойства, а также способы получения простейших представителей органических веществ — углеводородов, к числу которых относятся  [c.426]

    Органические вещества — углеводороды (бензол, бензин, уайт-спирит и т.п.), спирты, эфиры, альдегиды и кетоны, эле-менторганнческие и другие соединения, аэрозоли Кислые газы (сернистый газ, сероводород, галогено-водороды и т.п.) и аэрозоли [c.377]

    Твердые нефтяные парафины представляют собой кристаллические вещества — углеводороды жирного ряда, в основном нормального строения, получаемые из дистиллятного сырья в масляном производстве. В зависимости от глубины очистки они имеют белый цвет (высокоочищенные марки В 50—52, Вг 52—54, Вз 54—56, В4 56—58 и очищенный — марка Т) или слегка желтоватый (марка С) и от светло-желтого до светло-коричневого (неочищенные парафины — марки Ис и Нв). Парафины широко исио.иьзуются в электротехнической, пищевой, парфюмерной н других отраслях народного хозяйства. Они являются важнейшим сырьевым источником для получения жирных кислот. В пищевой промышленности используются парафины глубокой очистки. В соответствии с ГОСТ 23683—79 эти парафины характеризуются следующими данными  [c.180]

    Изучением биохимического окисленля чистых веществ (углеводородов, амино- и других органических кислот) установлена зависимость между структурой соединения и преобладанием того или иного вида организмов в активном иле. Развивающийся на структурно близких соединениях активный ил состоит из одинаковых организмов., имеет подобный внешний вид и осуществляет сходные биохимические превращения органических веществ [124]. [c.186]

    Снижение давления насыщенных паров топлив оптимизация процесса горения, применение присадок Уменьшение эмиссии озо-нообразуюищх веществ углеводородов и оксидов азота [c.347]

    Сорбция паров органических веществ (углеводороды и галогенпроизводные) образцами полиэтилена различной плотности и разветвленности была исследована в работе Исходя из предположения, что сорбция реализуется лишь в аморфных участках полимера было выведено уравнение для набухания частично кристаллических полимеров, аналогичное уравнению Флори и Ренера для сшитых полимеров Ч Из полученного выражения можно определить среднюю молекулярную массу Ме отрезков цепи между кристаллитами. При 25 °С значение Мс для разветвленного полиэтилена равно 215, для линейного— 100. [c.145]

    Нейтральная окись алюминия используется для разделения в неводных с дах органических веществ углеводородов, альдегидов, кетонов, спиртов, фс1 лов, слабых органических кислот и оснований, эфиров, красителей, гликозид( витаминов, каротиноидов, стероидов, алкалоидов и др., а также для обезвожи ния органических растворителей. [c.192]

    Решение задачи однозначно, хотя оно следовало из предположения, что исходное вещество — углеводород. Если бы при мольном отношении С Н = 4 5 вещество еще содержало кислород и азот, то его относительную молекулярную массу, соответствующую формуле ( 4Hs) O N6, можно выразить так  [c.76]


Библиография для Вещества углеводороды: [c.376]   
Смотреть страницы где упоминается термин Вещества углеводороды: [c.85]    [c.117]    [c.191]    [c.174]    [c.365]    [c.96]    [c.9]    [c.116]    [c.172]    [c.116]    [c.429]   
Химия окружающей среды (1982) -- [ c.135 , c.202 , c.203 , c.212 , c.214 , c.221 , c.228 , c.266 , c.267 , c.339 , c.347 , c.348 , c.354 , c.355 , c.404 , c.589 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ароматические углеводороды адсорбция различными веществам

Вещества хлорорганические углеводород

Влияние поверхностно-активных веществ на фазовые переходы в смесях твердых углеводородов

Влияние углеводородов и поверхностно-активных веществ на эффективность противоизносных присадок

Геохимические превращения компонентов живого вещества в углеводороды и другие компоненты нефтей

Дезинфицирующие вещества сульфированных углеводородов

Идентификация пиков углеводородов в газовой хроматографии с помощью последовательного привлечения реакций на класс вещества

Канцерогенное действие полициклических ароматических углеводородов и некоторых других веществ Регина Шенталь

Кристаллизация твердых углеводородов совместная со смолистыми веществами

Необратимые реакции углеводородов — оснований с кислотоподобными веществами

Определение сульфируемых веществ в ароматических углеводородах (ГОСТ

Органические вещества Углеводороды Предельные углеводороды ряда метана

Органическое вещество в земной коре и пути преобразования его в нефтяные углеводороды

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПРОЦЕССАХ ВЫДЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ II). ТАБЛИЦЫ СТАНДАРТНЫХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИИ ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ, НЕКОТОРЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИИ, УГЛЕВОДОРОДОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ

Поверхностно-активные вещества, растворимые в углеводородах

Получение сульфопроизводных парафиновых углеводородов для моющих веществ и пластификаторов

Понятие об органических веществах. Углеводороды Предельные углеводороды (парафины)

Равновесные реакции углеводородов — оснований с кислотоподобными веществами

Растворимость углеводородов С и полярных веществ

Синтезы других мономеров и исходных веществ для поликонденсации Получение двуэтиленовых углеводородов конденсацией этиленовых углеводородов с альдегидами

Смазочные вещества из галоидированных углеводородов

Смеси ацетиленовых углеводородов с другими веществами

Смеси углеводородов с другими веществами

Смеси этиленовых углеводородов с другими веществами

Температура кипения углеводородов при различном давлении — Температура кипения веществ при различном давлении

Технологические схемы очистки сточных вод от ПАВ, красителей, солюбилизированных углеводородов и других веществ

Углеводороды ароматические бензольного ряда. Хроматографический метод определения содержания основного вещества в бензоле, толуоле, ксилоле и примесей в бензоле

Углеводороды и примыкающие к ним вещества

Углеводороды как сырье для синтеза душистых веществ и растворители

Условия безопасного контакта углеводородов, смазочных и жировых веществ с жидким кислородом

Характеристика процесса микробиологического синтеза белковых веществ из углеводородов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте