Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Бентониты

    Отбеливающие алюмосиликатные глины, применяемые в качестве адсорбентов, очень разнообразны по химическому составу и минералогическому строению. В качестве отбеливающих глин употребляют опоки, монтмориллониты, каолины, бентониты и другие породы. Адсорбирующая способность глин зависит главным образом от их структуры и возрастает с увеличением пористости. Отбеливающие глины очень дешевы и широко распространены в природе, поэтому их повсеместно применяют при производстве масел и широко используют при регенерации, в основном методом контактной очистки. Попытки применить отбеливающие глины для адсорбции загрязнений непосредственно в системах смазки автомобильных и тракторных двигателей, делав- [c.122]


    Естественные глины, в том числе и бентониты, получили широкое применение в контактных процессах очистки смазочных масел в качестве отбеливающих веществ. Они приобретают высокую отбеливающую способность после сернокислотной активации и сушки при температуре не выше 100 — 120° С. Для каталитических крекинг-процессов глины после сернокислотной активации прокаливают при 580—600° С теряя прп этом обесцвечивающую способность, они приобретают каталитическую способность и полностью сохраняют ее в течение длительного времени. Это важнейшее свойство бентонитовых глин позволяет успешно применять их в качестве катализаторов крекинга. [c.72]

    Естественные пылевидные катализаторы, приготовляемые из природных глин (бентониты, бокситы и некоторые другие) путем их кислотной и термической обработки или путем только термообработки. Размеры частиц те же, что указаны в п. 1. По сравнению с синтетическими естественные катализаторы менее термостойки и имеют пониженную активность. [c.37]

    Катализатор получают смешением карбоната никеля, окиси алюминия, алюмината кальция и бентонита. [c.65]

    Известны многие вещества, обладающие способностью повышать скорость крекинга нефтепродуктов, но высокие выходы желаемых продуктов получаются лишь при переработке с применением гидратированных алюмосиликатов. В промышленности могут использоваться активированные (обработанные кислотой) природные глины типа бентонита и синтетические алюмосиликатные или магниево-силикатные катализаторы [281, 286]. Их активность можно в некоторой степени увеличить добавкой малых количеств окисей циркония, бора (последняя имеет тенденцию улетучиваться во время процесса) и тория. При введении этих добавок состав продуктов крекинга в основном не изменяется. Как природные, так и синтетические катализаторы могут применяться в виде шариков, таблеток или порошка в любом случае необходима их своевременная замена вследствие потерь от истирания и постепенного снижения активности. [c.339]

    Примерный расчет приготовления 35%-ного раствора серной кислоты для активации 1 т бентонита. [c.74]

    На основании опытов по разделению суспензий бентонита и гидроокиси алюминия установлено следующее. Возможность проникания твердых частиц во внутреннюю часть слоя вспомогательного вещества может привести к тому, что вспомогательное вещество с большим размером пор и, следовательно, с меньшим удельным сопротивлением (в чистом виде) окажется менее пригодным, чем вспомогательное вещество с порами меньшего размера, в которые твердые частицы не проникают. Это объясняется тем, что удельное сопротивление первого вспомогательного вещества с про- [c.355]

    Разработан катализатор, особенно хорошо подходящий для удаления азота при гидроочистке или первой ступени гидрокрекинга. Из газойля с 0,319% азота стандартный алюмокобальтмолибденовый катализатор удалял 80% азота, новый — 92,5%. Новый катализатор стабилен и через 90 суток еще удалял 75% азота Предлагается процесс деметаллизации остаточных нефтепродуктов. При использовании бентонита степень деметаллизации составляет 88,6% [c.76]


    Сопоставление показателей крекинга дистиллята над активированным бентонитом и синтетическим алюмосиликатом показывает, что в случае применения бентонита уменьшается глубина превращения сырья с 76 до 60% и снижаются выходы газа и автобензина. Однако по качеству бензин, получаемый на природном катализаторе, не отличается от полученного на синтетическом алюмосиликате. [c.171]

    Советский сорбент А-4 (на основе бентонита Черкасского месторождения) используется на промышленных установках. Оптимальные параметры его работы, найденные в процессе эксплуатации пилотной установки температура — 195—205 °С давление—2,8—3,2 МПа объемная скорость подачи сырья--0,5—3 4"J. В этих условиях адсорбционная активность сорбента по сырью, содержащему 0,5% (масс.) непредельных углеводородов, составляет 700— 1000 кг/кг, а при очистке сырья, содержащего 0,1% (масс.) олефинов, — 1000— 2000 нг/кг. Количество ароматических углеводородов в результате прохода [c.313]

    Применяемые в установках каталитического крекинга природные и синтетические алюмосиликатные катализаторы приготовляются в виде шариков диаметром 3—5 мм или таблеток. В некоторых случаях употребляется порошкообразный катализатор, который изготовляют путем активации природных глин — бентонитов. [c.274]

    Использование засыпки для магниевых анодов обеспечивает определенное преимущество. Оно заключается как в уменьшении сопротивления покровной пленки продуктов коррозии, таких как Mg(OH)i, так и в увеличении проводимости окружающей среды. Засыпка может состоять, например, из 20 % бентонита (неорганического коллоида, применяемого для поглощения влаги), 75 % гипса и 5 % Na SOi- Иногда засыпку заранее упаковывают в окружающую анод оболочку, для того чтобы одновременно поместить анод и засыпку в грунт. [c.224]

    Гаррис считает [7], что для изучения чистых культур и создания большой поверхности действия микробов можно использовать бентонитовые эмульсии. Суспензию (5%-ную) бентонита натрия в воде нагревают до 80 °С и помещают в смеситель. При непрерывном перемешивании медленно добавляют требуемое количество нагретого битума или какого-либо другого углеводорода в результате образуется стойкая эмульсия. Она оказалась стойкой и при обработке в автоклаве и легко набиралась пипеткой. Такую стерильную эмульсию вводили в стерильный питательный раствор и заражали чистой [c.178]

    Носитель никелевого катализатора, содержащий 81,6% окиси магния и 5% бентонита, имеет основной характер. Доломитовый кирпич, состоящий из окислов кальция и магния, имеет нейтральный характер. Никелевый катализатор на такой основе достаточно активен, но быстро теряет свою активность вследствие зауглерожи-вания. Причем, в этом случае, регенерация катализатора не восстанавливает его активности. Быстро отравляется этот катализатор и сероводородом. При обработке такого катализатора одним водяным паром его активность резко падает. Обработка катализатора смесью пара с углеводородами мало влияет на его активность. [c.53]

    Удаление асфальтовых или смолистых веществ из масляных дистиллятов, которое производится кислотно-активированным бентонитом, фуллеровой землей и бокситом, до сих пор является [c.258]

    В качестве природных катализаторов для ряда процессов (кре кинг, этерификация, полимеризация, производство серы из серии стых газов и другие) могут быть использованы боксит, кизельгур железная руда, различные глины [200—206]. Природные катализа торы дешевы, технология их производства сравнительно проста Она включает операции размола, формовки гранул, их активацию Применяют различные способы формовки (экструзию, таблетиро ввние, грануляцию на тарельчатом грануляторе), пригодные для получения гранул из порошкообразных материалов, увлажненных связующими. Активация исходного сырья заключается в удалении из него кислых или щелочных включений длительной обработкой растворо м"щелочи йли кислоты при повышенных Температурах. При активации, как правило, увеличивается поверхность контактной массы. Наибольшее применение в промышленном катализе нашли природные глины монтмориллонит, каолинит, бейделлит, бентониты и др. Они представляют собой смеси различных алюмосиликатов и продуктов их изоморфных замещений, а также содержат песок, известняк, окислы железа, слюду, полевые шпаты и другие примеси. Некоторые природные алюмосиликаты, например, каолин, обладают сравнительно высокой каталитической активностью в реакциях кислотно-основного катализа уже в естественном виде, после сушки и прокаливания. Большинство других требует более глубокой предварительной обработки кислотой при соответствующих оптимальных условиях (температура, концентрация кислоты, продолжительность обработки). В активированных глинах возрастает содержание SiOa, а количество КагО, СаО, MgO, AI2O3 уменьшается. Часто для уменьшения потерь алюминия в глинах к активирующему раствору добавляют сол , алю.мниия [46]. [c.168]

    Частицы бентонита дисперсностью О 0,8 мкм оседают в водной среде под действием силы тяжести. Определите время оседания Т1 на расстояние /г = О,I и, если плотность бентонита р = 2,1 г/см , плотность среды ро = 1,1 г/см , вязкость среды г)==2-10 Па-с. Во сколько раз быстрее осядут частицы на то же расстоя1ие в центробежном поле, если начальное расстояние от оси вращения Ха = 0,15 м, з скорость вращения центрифуги п = 600 об/с. [c.104]


    Специально выбранные бентониты, которые залегают в Миссисипи, Аризоне и Калифорнии, выщелачиваются серной или соляной кислотами при 104,5° С, растворимое вещество вымывается, а остаток сушится и измельчается. Окончательно измельченный материал пригоден только для контактного процесса он не регенерируется. Бентонит применяется для очистки самых различных смазочных масел и имеет наибольший удельный вес из всех адсорбентов нефтепереработки. Способность к осветлению нефтепродуктов несколько больше, чем у фуллеровой земли. Площадь поверхности составляет обычно 150—170 м г. [c.265]

    Новейшие образцы консистентных смазок представляют зачастую коллоидные растворы мыл в жидкостях ненефтяного происхождения и коллоидные растворы немыльных загустителей в нефтяных маслах. К первой группе относятся растворы литиевого мыла в алифатических ди-эфирах [83]. Ко второй группе — обычные углеводородные масла, загущенные гидрофобным бентонитом [84, 85], мелким кремневым ангидридом или аттапульгитом, очищенными и приобретшими гидрофобный характер, фталоциа-нином меди [86] или, наконец, сажей. [c.504]

    Полученный продукт нейтрализуется щелочью и промывается этиловым или изопропиловым спиртом или ацетоном для удаления сульфокислот, растворимых в масле. Водорастворимые сульфокислоты регенерируют из раствора отработанной щелочи. В дальнейшем масло, подвергнутое обработке кислотой, доочищается и дообесцвечивается либо путем перколяции, либо контактной очисткой фуллеровой землей, бентонитом и т. д. [c.559]

    Приготовление раствора серной кислоты. Для химической обработки ханларского бентонита применяют 35%-ный раствор серной кислоты, который приготавливают в специальных активаторах (рис. 13). [c.73]

    Подсушка и помол бентонита. Полнота Араспускания любой естественной глины в серной кислоте зависит от одновременной загрузки всей массы в раствор и от степени измельчения глины. Природный бентонит поступает на переработку с влажностью 21—22% (при 105— 110° С), поэтому перед помолол его подсушивают на конвейерной сушилке. Для этого загружают бентонит в бадью, перемещают электротельфером до конвейерной сушилки и ссыпают в загрузочный бункер. Подсушенный бентонит сжатым воздухом подают в дозатор 2, расположенный над активатором 1 (рис. 13). [c.74]

    Активация бентонита. Из бункер-дозатора 2 молотый бентонит загружают в активатор и в течение 30—45 мин тщательно перемешивают воздухом до прекращения выделения газов, образующихся главным образом при разложении карбонатов газы вызывают вспенивание и разбрызгивание пульпы (интенсивное перемешивание опасно для обслуживающего персонала). За это время бентонит распускается в растворе серной кислоты. Образовавшуюся пульну разбавляют водой до 20 о-ной концентрации H2SO4. При разбавлении кислотной пульпы возможно дальнейшее выделение газов и при сильном перемешивании может произойти выброс глины из активатора. Во избежание этого разбавление осуществляют при слабом перемешивании и при умеренной подаче воды перемешивание воздухом может быть усплено только после прекращения выделения газов. [c.74]

    При взаимодействии глины с серной кислотой во время ее распускания концентрация кислоты за счет влажности глпны (5—6%) снижается с 35 до 29—30 ь. Поэтому количестви воды для разбавления кислотной пульпы до 20%-ной концентрации подсчитывают следующим образом. Пз активатора отбирают пробу на определение содержания свободной серной кислоты в пульпе. Например, лабораторный анализ показал, что после распускания бентонита в образо- [c.74]

    Доочистка масляных фракций, прошедших несколько ступеней очистки, предназначается для удаления примесей — кислого гудрона, солей нафтеновых кислот, серноа кислоты, избирательных растворителей, смол. Применяются два [етода адсорбционной очистки—контактная очистка и перколяция. При контактной очистке масло смешивается с адсорбентом, смесь нагревается и выдерживается при определенной температуре, затем масло отфильтровывается. Нагрев необходим, чтобы понизить вязкость масла и облегчить его проникновение во внутренние поры адсорбента. В качестве адсорбента применяются природные глины (отбеливающие земли) — гумбрин, бентониты, зикеевская и балашеевская опоки, а также синтетические алюмосиликаты. [c.321]

    Выполнены опыты [375] на барабанном вращающемся вакуум-фильтре диаметром 900 мм и шириной 150 мм с использованием фильтровальной перегородки из хлопчатобумажной ткани простого переплетения и слоя вспомогательного вещества (диатомит, перлит) первоначальной толщины до 50 мм, который непрерывно срезался медленно перемещающимся ножом. Опыты проводились в основном при следующих условиях разность давлений и температуру поддерживали постоянными слой вспомогательного вещества получали разделением суспензин этого вещества при концентрации 1,75 масс. % в условиях возрастающего вакуума исходная суспензия содержала 0,5% гидроокиси алюминия или 2% бентонита проницаемость вспомогательного вещества определяли на лабораторном фильтре с поверхностью около 100 см . [c.352]

    Основной составной частью бентонита является монтмориллонит АЬОз-45102-НгО-лНгО. Характерная особенность бентонитов— набухание или уменьшение объема, в зависимости от давления водяного пара в окружающей среде. В формуле монтмориллонита ПН2О обозначает число молекул воды, вызывающее набухание. [c.9]

    Пластичные смазки состоят из гомогенной среды (масло) и твердой фазы соли жирных кислот (мыла), твердые углеводороды, силикагели и бентониты с присадками и твердыми добавками (графит, порошки металлов и др.). Весьма длинные частицы образуют податливую структуру, которая за пределом текучести обратимо разрушается, и смазка течет как реологически сложная пелипейно-вяз-конластичная жидкость 3 , [c.182]

    Окомкование концентрата осуществляется в грануляторах барабанного или тарельчатого типа. При этом в шихту добавляется около 1,5% мелкодисперсной глины (бентонита) в ка-честйе связующего материала и известняк, если изготавливаются офлюсованные окатыши. Производительность грануля-торов составляет 125 150 т/сут. при диаметре окатышей 6— [c.59]

    Суспензия бентонита и алебастра способствует увеличению сопротив- ления грунта и уменьшению коррс зии магния. [c.218]

    Более простая система разработана Филлипсом и Трекслером [20]. Она пригодна для большинства исследований и лишена недостатков, связанных с введением бентонита, который может вызвать загрязнение питательного расвора. По этому методу навеску битума растворяют в минимально возможном объеме бензола с тем, чтобы получить жидкий раствор, который можно набрать пипеткой. Определенную порцию раствора битума вводят непосредственно жидкую питательную среду, где он образует слой над водной фазой. В процессе стерилизации в автоклаве бензол испаряется, оставляя тонкую пленку битума на поверхности жидкой питательной среды. Этот тонкий слой создает достаточную площадь поверхности для большинства организмов. Концентрация битума, вводимого в среду, обычно 1 % и ниже. [c.179]

    При очистке и разделении нефтяного сырья применяют естественные (природные) и синтетические адсорбенты. Из природ- ных адсорбентов применяют полименальные системы — отбеливающие земли (глины), например бентониты. Они отличаются высокими адсорбционной активностью и способностью к обмену ка- [c.239]


Смотреть страницы где упоминается термин Бентониты: [c.215]    [c.66]    [c.68]    [c.68]    [c.187]    [c.78]    [c.79]    [c.73]    [c.223]    [c.224]    [c.606]    [c.641]    [c.646]    [c.249]    [c.315]    [c.60]    [c.67]   
Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.169 ]

Справочник химика-энергетика Том 2 Изд.2 (1972) -- [ c.143 ]

Реология полимеров (1966) -- [ c.158 , c.159 ]

Нестехиометрические соединения (1971) -- [ c.359 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2 (1959) -- [ c.0 ]

Очерки кристаллохимии (1974) -- [ c.323 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 2 (1963) -- [ c.106 ]

Поверхностноактивные вещества и моющие средства (1960) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бентон

Бентон Bonton

Бентона уравнение

Бентонит вязкостные характеристики

Бентонит вязкость

Бентонит вязкость, влияние перемешивания

Бентонит гели, влияние взбалтывания

Бентонит гистерезис

Бентонит обмен катионами

Бентонит свойства

Бентонит суспензии

Бентонит также Глинистые минералы

Бентонит электролиты, влияние

Бентонит электрометрическое титрование

Бентонит, Галлуазит, Каолинит

Бентонит, внедрение

Бентонит, обработка нефти посредством

Бентонит, приготовление

Бентонит, состав

Бентониты (отбеливающие глины)

Бентониты в водных глинистых растворах

Бентониты в масляных глинистых растворах

Бентониты в цементе

Бентониты в эмульсионных красках

Бентониты и получение паст

Бентониты как активаторы ПАВ

Бентониты как загустители смазок

Бентониты как основа мазей

Бентониты как умягчитель воды

Бентониты при суспензионной полимеризации

Бентоны как адсорбенты

Бентоны получение

Бентоны применение

Вигдергауз. Бентоны как неподвижные фазы для газовой хроматографии

Влияние состава обменного комплекса на кинетику набухания бентонитов

Гистерезис в суспензиях бентонита

Глина бентонит

Зависимость абсорбции энергии деформации каолинов и бентонитов

Монтмориллонит бентонит

Монтмориллонитовые бентониты

Набухание бентонита

Наполнители бентонит

Нефтяные обработка бентонитом

Никотин бентонит

Отбеливающая способность бентонитов III

Полная адсорбционная емкость III при высушивании керамических глин и бентонитов

Приготовление суспензии бентонита для ингибирования нуклеаз

Природные и активированные глины (бентониты и др

Рябчиков, И. К. Цитович, М. К. Торпуджиян. Сравнительное исследование ионообменных свойств серпентинита, глауконита и бентонита

Сернокислотная активация ханларското бентонита

Сорбенты бентониты

Состав на основе бентонита и многоатомных алифатических спиртов

Характеристика носителей бентонит

каолина и бентонита от скорости вращения III

каолиновых, комовых глин и бентонитов при

фиг концентрации для различных бентонитов

энергетического желоба в золях бентонита



© 2025 chem21.info Реклама на сайте