Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гетероатомные соединения нефти

    Гетероатомные соединения нефти [c.67]

    В ГЕТЕРОАТОМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕФТИ [c.96]

    Азотистые соединения, по сравнению с кислородными и сернистыми, содержатся в нефти в значительно меньших количествах. Как и другие гетероатомные соединения нефти, они неравномерно распределены по фракциям, и, как правило, больше половины их сосредоточено в смолисто-асфальтеновой части. [c.202]

    В сравнении с другими классами гетероатомных соединений нефти порфирины изучены более полно, поскольку специфические свойства этих компонентов, прежде всего спектральные, позволяют обнаруживать их в составе сложных смесей и легко контролировать процессы выделения. [c.140]


    Часто для анализа гетероатомных соединений нефти применяется и реакционная газовая хроматография. [c.125]

    В сопоставимых условиях алканы имеют самую низкую плотность, сравнительно с плотностью углеводородов иного строения и гетероатомных соединений нефти с таким же числом углеродных [c.187]

    В целом гетероатомные соединения нефтей и нефтепродуктов являются перспективным химическим сырьем с обеспеченной сырьевой базой. Условие для широкого применения гетероатомных соединений нефти — разработка промышленных экономически выгодных методов их выделения в достаточном для использования объеме. [c.347]

    К первому направлению относятся исследования в области химии и использования нефти. Эти работы были в основном сосредоточены на изучении углеводородов и гетероатомных соединений нефти. Наиболее важными и интересными как с точки зрения химии, так и химмотологии являются работы, [c.6]

    Дайте характеристику гетероатомных соединений нефти. [c.46]

    К смолам нужно относить гетероатомные соединения нефти, которые возможно разделить на узкие фракции (парафино-нафтеновые, моноциклические, полициклические, бензольные, спирто-бензольные) и которые в силу малого межмолекулярного взаимодействия представляют собой бесструктурные аморфные вещества. Асфальтены имеют большую степень ароматичности, благодаря чему межмолекулярное взаимодействие, способствующее образованию надмолекулярных структур выявляющихся рентгено-структурным анализом или ЭПР. То есть в основу термина положена структура. [c.85]

    Достаточно широко используют ИК-спектроскопию и- для исследования гетероатомных соединений нефти после ее выделения и разделения на узкие фракции. В ИК-спектрах сырых нефтей и их фракций обнаруживаются практически все характеристические полосы поглощения основных функциональных групп. Многокомпонентность состава, внутри- и межмолекуляр-ная структура нефтяных систем обусловливают сложную картину перекрывания и наложения полос поглощения с искажением их формы и интенсивности. Поэтому прямая идентификация и тем более количественное определение функциональных групп по интенсивностям поглощения в ИК-спектрах оказываются невозможными. Однако возможности ИК-спектроскопии расширяются по мере развития методов разделения нефти на однотипные группы компонентов. [c.142]

    Вследствие способности аренов к специфическим взаимодействиям их молекулы ассоциированы друг с другом в результате образования водородных связей или с гетероатомными соединениями нефти вследствие образования л-комплексов. Полициклические арены способны к образованию иглоподобных или пластинчатых структурных элементов. Образующиеся надмолекулярные структуры отличаются от изотропной массы большими упорядоченностью, плотностью, меньшей растворимостью в растворителях. [c.246]


    Сера входит в состав многочисленной фуппы серосодержащих гетероатомных соединений. Нефти сильно различаются по содержанию серы в малосернистых нефтях оно составляет от 0,02 до 0,5%, а в высокосернистых - от 1,5 до 6%. [c.70]

    Все углеводородные и гетероатомные соединения нефти могут находиться в молекулярном и ассоциированном состоянии. [c.166]

    Выделение, свойства и применение гетероатомных соединений нефтей и нефтепродуктов [c.740]

    В сопоставимых условиях алканы имеют самую низкую плотность, сравнительно с плотностью углеводородов иного строения и гетероатомных соединений нефти с таким же числом углеродных атомов в молекуле. Плотность алканов изменяется с молекулярной массой и зависит не только от числа углеродных атомов, но и от их расположения в молекуле. Плотность парафинов в твердом состоянии лежит в пределах от 865,0 до 940,0 в расплавленном — от [c.109]

    По этим причинам наиболее пригодным сырьем для получения высокоэффективных адсорбентов являются асфальтеновые концентраты как наиболее гетероатомные соединения нефти. [c.621]

    ВЫДЕЛЕНИЕ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ГЕТЕРОАТОМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕФТЕЙ И НЕФТЕПРОДУКТОВ [c.722]

    Возможности электронной молекулярной спектрофотометрии при геохимических исследованиях связаны с анализом компонентов нефтей, имеющих в своем составе ароматические соединения и способных растворяться в органических растворителях, прозрачных в ультрафиолетовой и видимой областях спектра. Поэтому наиболее эффективно использование этого метода для изучения состава и строения ароматических УВ и в меньшей мере гетероатомных соединений нефтей. [c.259]

    АНАЛИЗ АРОМАТИЧЕСКИХ И ГЕТЕРОАТОМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕФТИ [c.328]

    Так, основываясь на свойствах низкокипящих УВ нефтей и конденсатов, представляющих собой одну из простейших углеводородных систем, можно достаточно обоснованно предположить, что единственным реальным в природных условиях процессом, способным существенно менять соотношение между близкими по молекулярной массе или структуре индивидуальными УВ в залежи или на путях миграции, является фазовая дифференциация — однократное или многократное распределение УВ между газовой и жидкой фазами. Действительно, все низкокипящие УВ, кроме аренов, по сравнению с УВ средней и высокой молекулярной массы, и тем более с гетероатомными соединениями нефти, являются настолько слабыми и однородными по силе взаимодействия ад-сорбатами, что практически можно исключить возможность их селективного разделения в процессе миграции за счет сорбционных явлений (хотя сорбция в процессе миграции части смолисто-асфальтеновых веществ и УВ средней и высокой молекулярной массы может привести к относительному обогащению мигрировавшей нефти низкокипящими УВ). С другой стороны, известно, что био-деградации наиболее подвержены средние фракции УВ нефтей. Следовательно, нефти, умеренно затронутые гипергенезом, должны сохранить свою низкокипящую часть в слабо (по сравнению со средне- и высокомолекулярной фракциями) измененном виде. [c.397]

Рис. 3.5. Схема выделения и концентрирования гетероатомных соединений нефти методом жидкостной адсорбционной хроматографии комплексов. Рис. 3.5. <a href="/info/66453">Схема выделения</a> и концентрирования гетероатомных соединений нефти методом <a href="/info/522919">жидкостной адсорбционной хроматографии</a> комплексов.
    В настоящее время основным методом анализа смесей гетероатомных соединений нефти является масс-спектро-метрия. Несмотря па то, что в последние годы появились масс-спектрометры с высокой разрешающей способностью, обработка масс-спектров сложных органических смесей является достаточно проблематичной. При изучении состава сернистых соединений положение осложняется тем, что они обычно выделяются вместе с ароматическими углеводородами. Поэтому съемку масс-спектров таких смесей желательно проводить в условиях разрешения, позволяющих разли- [c.85]

    Основным условием успешного применения (т. е. однозначного определения структуры индивидуальных соединений) хромато-масс-спектрометрии является наличие широкого круга эталонных углеводородов для их сравнения с нефтяной фракцией [211]. Это, естественно, надо отнести и к гетероатомным соединениям нефти. Если структуру алканов еще можно устанавливать и при наличии ограничен-ного числа эталонов, то для определения структуры мо-ноциклоалканов, полициклических углеводородов, алкилзамещен-ных ароматических и гетероциклических соединений нефти наличие эталонов становится все более настоятельным. Причина этого заключается в близости масс-спектров изомерных соединений. Для циклических неароматических соединений эта близость определяется легкостью перегруппировочных процессов (Н-сдвиг, скелетные- перегруппировки), движущей силой которых является по- [c.137]


    Вопрос о принадлежности высокомолекулярных гетероатомных соединений нефти к смолам или асфальтенам поднимался многими исследователями [228, 230, 237], которые использовали различные критерии. Наиример, Готлиб [237] пишет, что понятие асфальтены имеет столько же определений, сколько есть методов их выделения. Бестужев [238] указывает, что асфальтены не нашли своего места в общей классификации органических соединений. Однако предложение автора [238] о том, что асфальтены следует рассматривать как иоликонденспрованные молекулы, занимающие промежуточное место между микро- и макромолекулами, нельзя признать удовлетворительным. [c.268]

    К асфальтенам относят нерастворимые в алканах, относительно сформированные гетероатомные соединения нефти, имеющие такие значения молекулярной массы и степень ароматичности, которые приводят к значительному межмолекулярпому взаимодействию, способствующему образованию надмолекулярных структур, выявляемых рентгеноструктурным анализом. [c.269]

    Самедова Ф.И., Мир-Бабаев М.Ф. Высокомолекулярные гетероатомные соединения нефтей Азербайджана. - Баку Изд-во АН Азерб. Респ., 1992. - 140с. [c.203]

    Бродский С. С. Масс-спектрометрический анализ углеводородов и гетероатомных соединений нефти // В кн. Методы исследования состава органических соединений нефти и битумино-идов.— М. Наука, 1985.— С. 99. [c.118]

    Природные и модифицированные кислотой клиноптилолит-содержащие туфы — активные и селективные адсорбенты гетероатомных соединений нефти. Наиболее полно выделяются тиоспирты — степень демеркаптанизации реактивных топлив достигает 94—97 %, при этом значительно повышается термостабильность и другие показатели качества топлив. Для удаления гетероатомных соединений и аренов из реактивных топлив можно использовать и синтетические цеолиты NaX и СаХ. При адсорбционном разделении на цеолите aNaX деароматизиро-ванных керосиновых фракций сорбируются преимущественно би- и трициклические циклоалканы, отличающиеся высокой теплотой сгорания —важным показателем для реактивных топлив. [c.95]

    В настоящей работе рассматривается одна из разновидностей методов выделения и концентрирования сераорганических соеди-нений, основанная на комплексообразовании и лигандном обмене (сольвептно-коордииационное выделение гетероатомных соединений нефти) и на последующем разделении сернисто-ароматического концентрата жидкостной адсорбционной хроматографией. [c.129]

    Эффективность методов разделения нефти иа ее составляющие в полной мере предопределяет эффективность других методов, применяемых для исследования химического состава нефтяных фракций. Чем полнее и совершеннее будет разделена нефть на узкие и близкие в химическом отношении группы соединений, тем эффективнее могут быть использованы оптические, масс-спектромет-рические, химические и другие методы исследования, позволяющие установить химическую природу УВ и гетероатомных соединений нефти, [c.86]

    Среди гетероатомных соединений нефти кислород по распространенности является вторым элементом после серы. Его содержание в нефтях составляет от 0,05 до 3,6 мас.%. Присутствие кислородсодержащих соединений (КС), в основном нефтяных кислот и фенолов, в топливах и маслах оказывает отрицательное влияние на их эксплуатационные свойства вследствие повышенной коррозионной активности и смолообразования. В то же время нефтяные кислоты, выделенные при щелочной очистке топлив, являются исходным сырьем для получения целого ряда продуктов сиккативов, экстрагентов металлов, пластификаторов, присадок. Являясь природными поверхностно-активными веществами, нефтяные кислоты и фенолы оказывают значительное влияние на процессы добычи и транспортировки нефти. Результаты изучения поверхностно-активных свойств этих групп соединений в сырых нефтях могут быть использованы при выборе оптимальных технологических процессов деэмульсации нефти на промыслах, выборе реагентов, являющихся вместе с нефтяными кислотами содетергентами смолопарафиновых отложений в нефтепромысловом оборудовании. [c.96]


Библиография для Гетероатомные соединения нефти: [c.207]    [c.122]   
Смотреть страницы где упоминается термин Гетероатомные соединения нефти: [c.187]    [c.121]    [c.186]    [c.563]   
Смотреть главы в:

Физико-химическая технология глубокой переработки нефти и газа. Ч 1 -> Гетероатомные соединения нефти

Технология глубокой переработки нефти и газа -> Гетероатомные соединения нефти

Технология, экономика и автоматизация процессов переработки нефти и газа -> Гетероатомные соединения нефти

Технология переработки нефти Часть1 Первичная переработка нефти -> Гетероатомные соединения нефти

Химия нефти и газа Часть 1 -> Гетероатомные соединения нефти




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ ароматических и гетероатомных соединений нефти Бродский

Выделение, свойства и применение гетероатомных соединений нефтей и нефтепродуктов

ГЕТЕРОАТОМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ НЕФТИ ГЕТЕРОАТОМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕФТИ

Гетероатомные соединения

Гетероатомные соединения и минеральные компоненты нефти

Сметанин, JI. П. Медведкова, В. Г. Заикин Масс-спектрометрический анализ углеводородов и гетероатомных соединений нефти



© 2024 chem21.info Реклама на сайте