Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Зольное число

    Зольное число. Сила защитного действия высокомолекулярного соединения по отношению к тому или иному коллоидному раствору измеряется зольным его числом. В зависимости от того, к какому золю относится это число, оно называется по-разному — золотым, рубиновым, железным и т. п. Золотым числом называется то минимальное количество сухого высокомолекулярного соединения, которое нужно прибавить к 10 10 м 0,006%-ного раствора гидрозоля золота, чтобы защитить его от коагулирующего действия 10"в ж 10%-ного раствора хлористого натрия. Золотые числа различных высокомолекулярных соединений колеблются в широких [c.351]


    Минимальное количество гидрофильного вещества, вызывающее устойчивость гидрофобных коллоидов, называется по защищаемому коллоиду золотым числом , серебряным числом , рубиновым числом и т. д. Все эти зольные числа являются обратной мерой защитного действия, так как они тем меньше, чем сильнее это действие. [c.84]

    Обычная фильтровальная бумага содержит в своем составе ряд зольных примесей, в том числе соли трехвалентного железа. Эта примесь часто является причиной порчи ряда растворов. Например, растворы натрия салицилата при фильтровании сквозь бумагу часто розовеют, растворы танина темнеют, растворы адреналина и многих других фенольных соединений окисляются, теряя свое фармакологическое действие. При необходимости фильтрования таких растворов обязательно применение стеклянных или бумажных фильтров из беззольной бумаги. [c.54]

    Муку распускают в десятикратном по массе количестве воды, подкисленной соляной (или другой) кислотой до pH 4,6. Водорастворимые соединения при таком pH — это низкомолекулярные углеводы, среди которых а-галактозиды, часть веществ зольного остатка (особенно минералы, связанные с солями фитиновой кислоты) и некоторые немногочисленные соединения, в их числе небелковые азотистые вещества. После выдерживания в течение часа эти соединения экстрагируются в трех ярусах промывки со свежим растворителем на каждом этапе. Другой запатентованный вариант [175] предусматривает такие операции промывки в противотоке для концентрирования растворимых веществ в экстракте. [c.402]

    Зольные числа зависят от природы высокомолекулярного соединения и коллоидной системы. Например, защитное действие казеина по отношению к гидрозолю золота в 2500 раз больше, чем крахмала, а защитное действие казеина по отношению к золю конго рубина больше крахмала только в 50 раз. [c.84]

    Таким образом, зольные числа зависят от природы высокомолекулярного соединения и природы коллоидного раствора. Сила защитного действия того или иного защитника, помимо прочих условий, зависит от знака заряда его частиц и частиц золя. Защитники, частицы которых имеют одноименный знак заряда с частицами золя, имеют большую защитную силу по отношению к этому золю, чем защитники, знак заряда частиц которых противоположен знаку заряда коллоидных частиц. [c.351]

    Применение металлсодержащих присадок иногда приводит к образованию зольных отложений на клапанах и днище порщня, что в свою очередь может вызвать их прогар, необходимость применения бензина с более высоким октановым числом и др. [33]. В некоторых двигателях внутреннего сгорания (работающих на [c.162]


    В последующие годы гидроочистку начали использовать для облагораживания прямогонных керосиновых фракций с целью получения реактивного топлива, а также осветительного керосина. В современных топливах, предназначенных для авиационных реактивных двигателей, ограничивается содержание некоторых компонентов, в том числе сернистых и зольных соединений, органических кислот и др. Элементарная сера не должна присутствовать в товарных топливах. К коррозионно-ак-, тивным и малостабильным соединениям относятся также меркаптаны их содержание строго регламентируется стандартами [52]. [c.201]

    Среди кислородсодержащих соединений наиболее коррозионно-агрессивны низкомолекулярные кислоты, перекиси и некоторые другие продукты окисления углеводородов. Коррозионная агрессивность тяжелых, в том числе и остаточных, топлив связана также с наличием зольных элементов, содержащих натрий и ванадий. Производные ванадия при сгорании превращаются в пятиокись ванадия и ванадаты металлов. Эти соединения при рабочих температурах в камерах сгорания находятся в полужидком состоянии [c.20]

    Мазут может быть очищен нагреванием при 353 К в присутствии воды или водного раствора сульфата магния, содержащих 0,2% деэмульгатора ОП-7 или ОП-10. С водным слоем отделяется значительная часть, зольных примесей, в том числе коррозионноактивные соединения ванадия и натрия, асфальто-смолистые вещества. [c.498]

    Присутствие в коксе более 0,005% ванадия при выплавке электротехнического алюминия нежелательно из-за повышения его электросопротивления. Следовательно, для производства анодов предпочтительны малосернистые коксы. Содержание зольных компонентов и других гетероэлементов в анодах нежелательно также при использовании их и в ряде других процессов. Содержание золы и ее компонентный состав в нефтяных коксах ири их обработке, особенно ири обработке в среде активных составляющих дымовых газов, непрерывно меняется. На трансформацию зольных компонентов, содержащихся в углеродистых материалах, значительное влияние оказывают сернистые соединения. Это влияние сказывается в стадии коксования, а также в стадиях карбонизации и прокаливания. В предкристаллизационный период интенсивно удаляются гетероэлементы, в том числе компоненты золы. Остановимся на этих процессах подробнее. [c.202]

    Сравнивая зольные частицы, образующиеся при сжигании сухой пыли и водоугольной суспензии из одного и того же угля (рис. 1—3), видим, что при сжигании суспензии в связи с образованием агломератов резко снижается число зольных частиц, увеличиваются их размеры (с 0,01—0,05 до 0,5—1,5 мм) и меняется структура поверхности. [c.59]

    Кристаллическая глюкоза (ГОСТ 975—63). Этот продукт не должен содержать более 9% воды и свыше 0,07% зольных веществ, в том числе не более 0,004% железа. В сухом веществе должно быть не менее 99,5% редуцирующих веществ. [c.77]

    Сухие вещества в том числе нерастворимые Углеводы в пересчете на глюкозу (после гидролиза) Азотсодержащие вещества в том числе растворимые Клетчатка Зольные вещества Прочие экстрактивные вещества (в том числе жир) Растворители (бутанол), г/л 2.51 1,15-1,50 0,72—0.96 0.89—1,0 0,70—0.96 0,08—0,28 0,11—0,14 0,12—0,47 0,07—0,3 100,0 32.6—38,2 35.6—47,7 35—39 3,1-7,6 4.3—6,3 5.4-18,75 [c.80]

    В настоящее время в соответствии с решениями партии и правительства поставлены задачи комплексного использования добываемого сырья, в том числе и ТГИ. Добыча и переработка ТГИ связана с наличием значительного количества отходов углеобогащения, зольных остатков после сжигания, а также летучей золы, т.е. уносимой с продуктами сгорания и улавливаемой на теплоэнергетических установках. Разработаны способы комплексного использования неорганической части твердых горючих ископаемых, вызванные необходимостью ликвидации отвалов, улучшением санитарно-гигиенического состояния воздушного бассейна, территории и восстановления земельных угодий. [c.47]

    В процессе работы масла без присадок и эффективной его очистки в двигателе противоизносные и антифрикционные свойства такого масла обычно повышаются. При работе масла с присадками противоизносные свойства его вначале растут, а затем падают (рис. 49), что обусловлено срабатыванием антиизносных присадок и накоплением в масле неорганических примесей, в том числе продуктов срабатывания зольных присадок, обладающих абразивными свойства- [c.109]

    Осадки, образовавшиеся при окислении топлив без контакта с металлами, состоят на 98—99% из соединений, имеющих аморфное строение, что подтверждается интенсивным аморфным гало при 8,02 А. Наличие небольшого числа слабых линий в спектре указывает на присутствие в осадке малых количеств (1—2%) соединений кристаллического строения. Эти соединения относятся, вероятно, к зольным веществам, концентрирующимся в осадках при окислении. [c.182]

    Легко доказать, что на интенсивность нитрования и, в некоторой степени, обессеривания влияет предварительная термообработка кокса. В результате уменьшения числа боковых цепочек во время предварительной прокалки кокса при температуре 700—800 °С тормозится процесс нитрования, а часть сернистых соединений образует с минеральными примесями (зольными элементами) сульфиды. В случае наличия минеральных сульфидов азотная кислота реагирует с ними и таким образом увеличивается глубина извлечения сернистых соединений. При отсутствии сульфидов кислота равномерно окисляет всю массу кокса, снижая на одинаковую величину содержание как углерода, так и серы. [c.35]


    Как видно из таблицы, зольные элементы, в том числе V и М , значительная часть порфириновых комплексов, а также соединения, содержащие азот, оставались преимущественно в не растворимых в пропане асфальтенах. [c.167]

    Из тяжелых масел минеральные примеси извлекают 10—40%--ным водным раствором пиридина или уксусной кислоты. При этом удается удалить из углеводородной смеси почти всю часть соединений с зольными элементами, в том числе металлопорфириновые комплексы [47—48]. [c.179]

    При выделении ароматических углеводородов из бензина риформинга одновременно получают рафинаты (неароматические углеводороды), кипящие в пределах 60—95 °С (бензольный рафинат), 60—120 °С (бензольно-толуольный рафинат) или 60—150 С (бен-зольно-толуольно-ксилольный рафинат). Поскольку рафинаты обладают низкими октановыми числами (от 40 до 60 по исследовательскому методу), их нецелесообразно применять в качестве компонента автомобильного бензина. Эти рафинаты могут быть использованы в качестве сырья процесса пиролиза. Характеристика рафи-натов, получаемых при переработке фракций 62—105 °С и 105— 140 °С, приведена ниже  [c.24]

    Кислород в асфальтенах находится в четырех основных функциональных группах гидроксильной, карбонильной, карбоксильной и сложноэфирной. При термодеструктивных процессах кислород способен перераспределяться между этими группами, одновременно выделяясь или поглощаясь из внешней среды, что может существенно повлиять на направление протекания реакций и соотнетст-венно на качество промежуточных и конечных продуктов, получаемых из асфальтенов. Наибольшее количество зольных компонентов (в том числе вачадия и никеля) концентрируется в первой фракции и в остатке асфальтенов. Предполагают, что ванадийпорфириновыс комплексы могут быть составной частью асфальтенов, хотя и не исключается их присутствие как сольватирующего агента. [c.28]

    Тонкие провода (диаметром до 0,15 мм) можно припаять паяльником, не зачищая изоляцию и не покрывая предварительно конец провода оловом. Это свойство проводов с полиуретановой изоляцией выгодно используют в монтаже электронной, электро- и радиотехнической аппаратуры, когда приходится присоединять большое число тонких проводов к различным токопроводящим частям схем. Примеры производство мелких двигателей и генераторов постоянного тока, кассет счетно-решающих устройств, присоединение литцендратов, выводов дросселей, трансформаторов и др. Полиуретановые эмальпровода более нагревостойки, чем провода, эмалированные поливинилаце-талевыми лаками (винифлекс, метальвин), но уступают в этом отношении проводам с полиэфирной изоляцией (лак ПЭ-943 и лак ПЭ-939). По сопротивлению изоляции в условиях повышенной влажности они превосходят эмальпровода на полиамидноре-зольном лаке и лаке винифлекс. [c.253]

    Эксплуатационно-технологической особенностью всех альтернативных полностью озонобезопасных хладагентов, как чистых, так и смесей, является их плохая взаимная растворимость с существующими минеральными, алкилбен-зольными и углеводородными маслами. Для холодильных машин на этих хладагентах разработаны новые синтетические полиэфирные масла различной вязкости, отличающиеся химической совместимостью с хладагентами, хорошими смазывающими свойствами. Главное достоинство этих масел - хорошая растворимость, в том числе при низких температурах, в жидкой фазе всех озонобезопаскых хладагентов, что гарантирует устойчивую циркуляцию масла в системе. Недостаток - большая гигроскопичность, что осложняет эксплуатацию холодильных машин. Кроме того, эти масла дорогостоящие. [c.131]

    Первая теоретическая работа по диффузионной зарядке аэоо зольных частиц принадлежит Арендту и Кальманукоторые вы вели уравнение для скорости зарядки уже частично заряженных частиц Это уравнение можно интегрировать тишь численным ме ходом, поэтому Уайт вывел более простую, хотя и менее точную формулу для числа элементарных зарядов, накопленных частицей за время / [c.203]

    К числу ингибиторов NO-синтаз относятся различные гетероциклические соединения, такие как селективный iN08-HHrH6nTop - З-морфолинометил-5-хло-роксазолон-2, сульфоны тиазольного, сульфоксид тиадиазольного и сульфон окса-зольного ряда. [c.39]

    Жидкие отходы дрожжевых заводов, где производят дрожжи на мелассном сусле, содержат органические и минеральные вещества (мг/л в среднем) этанол — 0,45, углеводы (в том числе — сбраживаемые) — 1,0, общий азот — 0,8, азот неорганический — 0,13, зольные элементы — 5,4. ВПК таких отходов составляет около 20000 частей О2 на 1 млн., то есть примерно столько, сколько и ВПК для канализационных вод. Отходы, образующиеся от 1000 т мелассы, соответствуют бьггрвым стокам города с населением около 0,5 млн. жителей. Подобные жидкие отходы подвергают микробиологической обработке (анаэробной или аэробной). [c.356]

    Зольные вещества клеток представлены (по убыванию содержания) железом, алюминием, кремнием, марганцем, магнием, медью, барием, натрием, калием, кальцием, серой, хлором из числа витаминов в нативных клетках найдены витамины Bj, Вб, РР, В , Вв. Таким образом, биомасса клеток Apullulans является тем отходом, который с успехом может быть использован для вскармливания сельскохозяйственных животных. [c.370]

    Рассматривая табл. 1, можно видеть, что продукты взаимодействия керогена с иодистоводородной кислотой практически без-зольны, следовательно минеральные вещества растворяются при нагревании с иодистоводородной кислотой. Элементарный состав продуктов закономерно изменяется в направлении увеличения суммарного содержания углерода, водорода и иода, а содержание кислорода последовательно уменьшается с увеличением числа обработок. В соответствии с этим наблюдается последовательное уменьшение содержания функциональных групп. Молекулярный вес экстрактов резко возрастает от первого к четвертому. Отсюда видно, что иодистоводородная кислота расщепляет макромолекулу керогена на фрагменты разной величины. В специальной работе будет сделана попытка установить состав и распределение экстрактов по молекулярному весу. Присоединение иода невелико и содержание его в продуктах взаимодействия составляет 1 атом иода на 100—200 атомов углерода. [c.210]

    При изучении зольных остатков различных нефтей установлено, что в них присутствуют не только характерные сидерофиль-ные, но и халько- и литофильные элементы. Титан относится к числу последних и в отличие от сидерофильных элементов группы железа не встречается в природе ни в самородном состоянии, [c.288]

    Изучением микроструктуры кокса установлено, что он состоит из поликонденсированных систем ароматических углеводородов, в состав которых входят гетероциклические соединения и зольные элементы. Кокс, полученный при высокотемпературных процессах коксования, отличается от кокса низкотемпературных процессов степенью поликонденсадии, числом углеродных атомов в боковых цепях и физико-химическими свойствами (электро- и теплопроводность, плотность, пористость и т. д.). [c.23]

    Высокощелочные цилиндровые масла в ыастоя14ее время имеют щелочное число порядка 60-80 и даже 100 мг КОН/г. В дальнейшем в связи с увеличени .м содержания серы в топливах нейтрализующая способность вновь создаваемых масел будет повышаться [2]. Однако из-за возможного образования зольных отложений на поверхностях, подвергающихся воздействию высоких температур, мало вероятно, что повышение нейтрализующих свойств будет достигнуто простым увеличением концентрации щелочных металлсодержащих присадок [3, 10]. Дальнейшие изыскания в этом направлении, по-видимому, пойдут по пути повышения нейтрализующих свойств масла при ограничении и даже некотором снижении концентрации в нем металлсодержащих присадок и его зольности. [c.7]


Смотреть страницы где упоминается термин Зольное число: [c.602]    [c.301]    [c.39]    [c.38]    [c.293]    [c.457]    [c.120]    [c.359]    [c.182]    [c.188]    [c.432]    [c.51]   
Смотреть главы в:

Физическая и коллоидная химия -> Зольное число




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте