Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Арсен ть

    Для определения группового состава жидкость предварительно разделяют на фракции НК —60°С, 60—95°С, 95— 122 °С, 122—150 °С, 150—200 С, 200 °С — КК. Затем каждую фракцию подвергают анализу. Вначале стандартными методами определяют содержание ароматических углеводородов. После удаления из фракций ароматических определяют содержание нафтеновых и метановых (парафиновых) углеводородов. Из-за низкой реакционной способности этих углеводородов их количественное определение основано главным образом на физических способах (перегонка, хроматография, кристаллизация, спектрометрия, растворение в различных растворителях и др.). В последнее время стали щироко использовать хроматографический метод исследования жидких углеводородов для определения их индивидуального состава. Выбор метода определяется целями исследования. На начальном этапе, когда требуется идентифицировать (установить тип) месторождение и возможные направления использования его продукции, очевидно, необходимо использовать весь арсенал аналитических средств с тем, чтобы установить полный детальный состав пластового флюида. [c.22]


    Арсенал таких воздействий содержит как традиционные методы (температура, давление, характер движения потока вещества ИТ. п.), так и сравнительно новые пути ускорения процессов. К последним относится широко комментируемый метод ультразвукового воздействия. [c.5]

    Из большого арсенала разработанных к настоящему моменту методов наиболее адекватную информацию о состоянии НДС тяжелого состава можно получить лишь при помощи неразрушающих методов, не связанных с добавлением растворителей или наложением интенсивных механических нагрузок на исследуемые нефтяные системы. Методы типа гель-нроникающей хроматографии, фотоколориметрии, седиментационные, реологические и другие методы являются малопригодньп и для точного измерения сфуктурных характеристик НДС и определения точек фазовых переходов. Они частично разрушают надмолекулярную структуру исследуемых систем, изменяют толщину и химический состав сольватных оболочек, а также приводят к диссоциации, либо рекомбинации части соединений, существенно искажая характеристики исследуемых нефтяных систем. Использование разрушающих методов, по словам некоторых исследователей, является лишь первым пробным шагом в изучении структурных превращений в НДС. Наиболее приемлемыми в этом отношении являются некоторые спектральные методы, а также различные виды микроскопии, которые, конечно же, не могут удовлетворить весь спектр исследований в области нефтяных дисперсных систем, но вполне достаточны для целей данной работы. [c.9]

    Прямая реакция имеет первый порядок. Если предположить, что арсенит калия полностью ионизирован, его концентрация во всех точках составляет 1 г-ион/л тогда константа скорости катализированной прямой реакции, согласно данным раздела Х-1, равна 5000 сек . Стехиометрия реакции выражается уравнением [c.193]

    За последние годы мембранные процессы все более проникают в различные отрасли народного хозяйства. Разнообразие областей применения (в медицине —для очистки крови, в нефтепереработке —для обезвоживания масел подробнее см. главу VI) и задач, которые решаются или могут быть решены с помощью обратного осмоса и ультрафильтрации (разделение, очистка, концентрирование и т. д.), определяет необходимость создания многочисленных вариантов аппаратурно-тех-нологического оформления этих процессов, на основе широкого арсенала мембранных аппаратов, полупроницаемых мембран, конструкционных материалов. [c.109]

    Гипохлорит не токсичен, поэтому более удобен, чем арсенит в качестве катализатора при использовании его на экспериментальных установках укрупненного масштаба, как это было, например, в работе Данквертса и Гиллхэма . [c.245]


    За 150 лет, прошедших со времени первых успешных экспериментов Вёлера, органический синтез дал в руки химика арсенал изощренных методик, приводящий даже в некоторое замешательство своим объемом. Однако наблюдая легкость, с которой живые организмы создают сложные структуры в практически водных средах и при температурах немного выше комнатной, химик убеждается, что его прогресс в этой области не столь уж велик. Действительно, химики-органики постоянно стараются создать более быстрые, более простые и более дешевые препаративные методы. Поэтому эта книга является попыткой собрать рассеянные в литературе примеры новой техники проведения органических реакций — техники, которая начала использоваться только в последнее десятилетие. Во многих случаях новая методика снимает обычное требование проведения органических реакций в гомогенных, часто абсолютных , т. е. тщательно высушенных, средах. При межфазном катализе (МФК) субстрат, находящийся в органической фазе, учат ствует в химической реакции с реагентом, который находится в другой фазе — жидкой или твердой. Реакция осуществляется при помощи агента-переносчика. Этот агент, или катализатор, способен солюбилизировать или экстрагировать в органическую среду неорганические и органические ионы в форме ионных пар. [c.9]

    Следует еще раз подчеркнуть тесную взаимосвязь различных, отделов физической химии. При исследовании любого явления приходится использовать арсенал представлений, теорий и методов исследования многих разделов физической химии (а нередко и других наук). Лишь при начальном знакомстве с физической химией можно в учебных целях распределить материал по указанным разделам. [c.20]

    К методам социального регулирования причисляют обмен опытом, почин, новаторство, социалистическое соревнование, пропаганду, агитацию, а также методы социальной преемственности (чествование ветеранов, посвящение в рабочие и т. д.). Методами социального нормирования формируют отношения в коллективах, соответствующие моральному кодексу строителей коммунизма. Для этого разрабатываются правила внутреннего распорядка, уставы общественных организаций, кодексы рабочей чести и т. д. Методы морального стимулирования также входят в арсенал социально-психологических методов. С помощью психологических методов регулируют взаимоотношения между людьми в коллективах и создают оптимальный психологический климат. [c.54]

    Несмотря на богатый арсенал численных методов, разработанных для решения задач оптимального управления, алгоритмическое и программное оснащение этих задач существенно уступает современному программному обеспечению задач линейного и нелинейного программирования. Лишь для наиболее простых классов задач, в которых нет ограничений на фазовые координаты, построены достаточно эффективные алгоритмы, осуществляющие поиск управлений, удовлетворяющих необходимым условиям оптимальности. Эти алгоритмы, как правило, основаны на применении градиентных процедур или принципа максимума и допускают простую программную реализацию. Применяя метод штрафных функций или модифицированную функцию Лагранжа, с помощью этих алгоритмов можно получить решение некоторых задач и с фазовыми ограничениями, например с условиями на правом конце. Однако такой способ не всегда эффективен, поскольку требует многократного решения задачи при различных значениях параметров и далеко не всегда позволяет получить управление, на котором с заданной точностью выполнялись бы условия оптимальности и ограничения задачи. [c.191]

    Приведенные в разделе 2.4 данные по составу и механизму действия различных противоокислительных присадок, естественно, не охватывают весь известный арсенал химических соединений, которые в тех или иных условиях могут обладать противоокислительными свойствами при добавлении их к топливам и маслам. Однако представленный материал дает достаточную ориентировку в данном вопросе. [c.98]

    Как и другие катализаторы, арсенит, разумеется, ускоряет также и обратную реакцию [c.244]

    Создание промышленного реактора. При решении задач этого уровня возникает новый комплекс проблем, требующих для своего разрешения применения всего арсенала средств современного системного анализа [101. В целом гетерогенный каталитический реактор представляет собой сложную, состоящую из большого числа элементарных звеньев систему. Детальное изучение структуры внутренних связей в реакторе и выявление главных факторов, определяющих технологический режим, дают возможность построить математическую модель, отражающую наиболее существенные моменты работы реактора. Анализ математической модели реактора с применением ЭВМ (так называемый машинный эксперимент), позволяет создать оптимально действующий промышленный контактный аппарат и систему автоматического [c.14]

    При низких pH, т. е. при высоком отношении НСО / СО3 ), ионизация арсенита может подавляться. Поскольку именно ион арсенита, а не мышьяковистая кислота, является катализатором интересующей нас реакции, то надо установить, остается ли арсенит полностью ионизированным в массе жидкости у низа колонны, а также не подавляется ли ионизация арсенита в диффузионной пленке из-за более высокой по сравнению с массой жидкости концентрации иона бикарбоната. [c.194]

    На процесс накипеобразования оказывают влияние материал трубок испарителя, чистота обработки их поверхности, температура, скорость движения раствора и пр. В арсенал методов борьбы с накипью можно включить применение зернистых присадок, контактную стабилизацию, стабилизацию подкислением, применение антинакипинов, гидрофобное покрытие поверхности нагрева, умягчение исходного раствора, магнитную и ультразвуковую обработки, применение специальных конструкций аппаратов и др. [c.14]


    Арсеньев Ю. Д. Теория подобия в инженерных экономических расчетах. М. Высшая школа, 1967. — 262 с. [c.138]

    Из обширнейшего арсенала методов, пригодных и применявшихся для анализа ГАС, нами рассматриваются лишь некоторые, наиболее современные и информативные, внесшие максимальный вклад в достигнутый уровень понимания природы компонентов нефти. В последующих разделах эти методы представлены в порядке постепенного углубления получаемых с их помощью сведений от определения средних групповых и структурно-групповых характеристик продуктов до выявления тончайших деталей строения и концентраций индивидуальных соединений в смесяХ  [c.24]

    Бурный прогресс вычислительной техники и вызванное им стремительное развитие математических дисциплин оказали существенное воздействие и на другие области науки. Специалисты получили в свое распоряжение новый мощный арсенал средств, значительно расширяющий возможности и повышающий эффективность научных исследований. Этим, однако, не исчерпывается значение интенсивно протекающего в настоящее время процесса математизации наук. Важно отметить, что по мере проникновения представлений и методов математики в соответствующий раздел науки меняется и сама методология научного познания — процесс, последствия которого сейчас трудно предугадать. Осознание сущности и основных тенденций этих изменений представляет важнейшую задачу для специалистов, работающих в области применения математических методов в конкретных разделах науки. [c.3]

    Современная логика изучает не только понятия, имеющие сугубо техническое значение и представляющие интерес лишь для логиков-профессионалов. В настоящее время арсенал логических средств рассуждения используется и для изучения понятий, имеющих общенаучное (и даже общекультурное значение). Именно такими понятиями являются полнота и непротиворечивость систем аксиом, алгоритм , доказательство , смысл высказывания и терма , интерпретация , семантическая информация , парадокс и т. д. К числу понятий, имеющих общенаучное и общекультурное значение, следует отнести также и понятие вопроса. Его уточнение интересно как с теоретикопознавательной точки зрения (и это стало ясно с развитием omputer s ien e), так и с точки зрения его использования в прикладных целях. Диалоговые и вообще вопросно-ответные информационные системы формализуют вопросно-ответные отношения, а, следовательно, качество и эффективность этих систем зависят от перечня возможных вопросов и от формальных уточнений соответствующих вопросно-ответных отношений. [c.5]

    Арсеньев Г. А. и др. — Нефтепереработка и нефтехимия, 1971, № 8—9, с. 8—10. Канализация населенных мест и промышленных предприятий/Справочник проектировщика. — М. Стройиздат, 1981. [c.559]

    Водоснабжение и канализация НПЗ (Г. А. Арсеньев)...... 546 [c.647]

    В отличие от измерения влажности арсенал методов измерения солесодержания в жидких средах не так велик. Среди них нет прямых методов, а косвенные методы можно разделить на две группы (рис. 9.5). [c.169]

    В качестве примера рассмотрим абсорбцию двуокиси углерода карбонат-бикарбонатным раствором в присутствии таких катализаторов, как арсенит или гипохлорит (см. раздел Х-1). Если не допускать, чтобы отношение [H 0i ]/[ 0з ] становилось слишком высоким (что не позволило бы пренебрегать обратимостью реакции), [c.208]

    Смешанный ацетат-арсенит меди( ) Си(СНзСОО)2-Сиз(АзОз)2 Применяется под названием парижская зелень для уничтолсения вредителей растений. [c.574]

    При движении жидкости через колонну ее состав, разумеется, изменяется, и, конечно, желательно устранить обусловленное этим изменение скорости абсорбции R. Устранение достигается выбором соответствующей системы, в которой общее изменение состава незначительно, или использованием необратимой каталитической реакции. В качестве примеров последней можно назвать реакции в таких системах, как СО2 — арсенит — (СОз —НСО ) при низком значении отношения [НСОз"] / [СОз ] или воздух—Со " —80з . Скорость каталитических реакций определяется концентрацией катализатора, которая остается неизменной. [c.210]

    Вторая особенность структуры ФХС состоит в совмещенности, наложении множества явлений различной физико-химической природы в любой локальной точке рабочего объема технологического аппарата. ФХС нельзя отнести к системам, элементы которых разнесены в пространстве и разделены друг от друга связями материального, энергетического или информационного характера. Наложение элементов (явлений) в любом локальном элементе объема технологического аппарата, связанных между собой цепью естественных причинно-следственных отношений,— важнейшая структурная особенность физико-химических систем, выделяющая их в особый класс кибернетических систем, требующий для своего анализа специфического арсенала приемов, методов и средств. [c.31]

    Поэтому одной из основных задач преподавания химии является воспитание интереса к профессии и профессиональной гордости. Это может быть достигнуто применением большого арсенала педагогическил приемов. Весьма эффективными из них на наш взгляд являются  [c.67]


Смотреть страницы где упоминается термин Арсен ть: [c.58]    [c.277]    [c.34]    [c.37]    [c.60]    [c.62]    [c.24]    [c.118]    [c.47]    [c.559]    [c.463]    [c.198]    [c.507]    [c.559]    [c.449]   
Учебник общей химии (1981) -- [ c.28 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АРСЕНАЛ ЮНОГО ХИМИКА Что нам понадобится

Алкилирование арсенитов щелочных металлов

Алюминий арсенит

Амидо Арсен

Аммоний Арсениты

Аммоний Арсениты гидроксид уст. Арсин

Аммоний определение арсенитом натри

Апологических материала арсенита серебра

Арильные группы арсен

Арсен аты применение

Арсен, прибор для получения

Арсенал

Арсенал

Арсенал Бендерский

Арсенал Грузинский окружной

Арсенал Киевский

Арсенал Московский

Арсенал Петербургский

Арсенал артиллерийский

Арсенал современных теоретических методов

Арсенат и арсенит определение

Арсенат кальция арсенита натрия

Арсенат окислением арсенита хлоро

Арсенат превращение в арсенит

Арсенат, различие от арсенита

Арсенат-ион и арсенит-ион, общие реакци

Арсенат-ион отделение от арсенит-иона

Арсенаты и арсениты

Арсенит III группы

Арсенит взаимодействие с иодом

Арсенит восстановление

Арсенит и фосфат алюминия

Арсенит кальция (кальций мышьяковистокислый)

Арсенит кальция получение

Арсенит катионов II группы

Арсенит меди

Арсенит натрия (натрий мышьяковистокислый)

Арсенит натрия определение перекисью водород

Арсенит натрия получение

Арсенит определение марганца

Арсенит определение с перхлоратом ртути

Арсенит перманганатом

Арсенит применение в анализе перекисных солей

Арсенит хлоритом

Арсенит цинка

Арсенит, влияние на поглощение

Арсенит, влияние на поглощение двуокиси углерода

Арсенит, и цикл лимонной кислоты

Арсенит, ингибитор окислительного декарбоксилирования кетокислот

Арсенит, количественное определение

Арсенит, определение броматометрическое

Арсенит, определение иодометрическое

Арсенит-ацетат меди

Арсенит-ион обнаружение

Арсенит-ион от фосфат-иона

Арсенит-ион, водный раствор

Арсенит-ион, открытие

Арсенит-ион, реакции

Арсенит-ионы, обнаружение

Арсенит-ионы, открытие

Арсенит-нитрит

Арсенита калия раствор

Арсениты

Арсениты

Арсениты металлов

Арсениты окисление иодом

Арсениты определение

Арсениты применение

Арсениты растворимость

Арсениты свойства

Арсениты, реакции с белками

Арсениты, титрование спектрофотометрическое

Арсеньев

Арсеньев

Арсеньев , статистик

Арсеньев Ю. Н., Головня Р. В., Исаев Э. И. Линейность логарифмической зависимости приведенных параметров удерживания к-алканов от числа атомов углерода

Арсеньев, комиссар

Ацетат и арсенит меди, двойная

Белкн тиоловые группы, реакция с арсенитами и мышьяксодержащими

Бихромат определение арсенитом натри

Бихроматом оксилатов, арсенитов, фосфатов

Бромат определение арсенитом натри

Ведущий редактор инж. Э. JI. Колосова Обложка М. И. Гарипова. Технический редактор Н. А. Дугина Корректора Н. В. Семенова и Я. К. Арсеньева 49. Сдано в производство

Галогены определение арсенитом натри

Гексацианоферрат определение арсенитом натрия

Гипохлорит определение арсенитом натри

Диоксид хлора арсенитом натрия

Железо определение арсенитом натри

Золото III определение арсенитом натрия

Золото арсенитом натрия

Калий арсенит

Кальций арсенит

Кобальт определение арсенитом натри

Кулонометрическое титрование арсенита бромом

Кулонометрическое титрование арсенита электролитически генерированным бромом

Марганец III определение арсенитом натрия

Марганец, определение арсенит-нитритным методом

Метаболические арсенит

Метод каталитического окисления растворов арсенита воздухом

Мононадсерная кислота, определение арсенитом натрия

Муравьиная кислота оиределение арсенитом натри

Мышьяк арсениты

Мышьяк, определение в арсените

Мышьяк, определение в арсените натрия

Натрий арсенит

Натрий арсенит, бромат

Натрий арсенит, свойства

Натрий арсенит, установка титра

Натрия арсенит, приготовление раствор

Нитрат определение арсенитом натри

Обнаружение арсенит- и арсенат-ионов

Общие реакции арсенат- и арсенит-ионов

Окисление арсенита

Окисление арсенита хлором

Окисление сульфидов, сульфитов, гипосульфитов, арсенитов, нитритов, хромитов

Оксалат определение арсенитом натрия

Определение арсенитом натрия

Определение мышьяка в растворе арсенита

Определение мышьяка в растворе арсенита натрия

Осаждение арсенита и арсен.ата серебра

Отделение и разделение хлора арсенит-ионов

Отличительные реакции арсенатов и арсенитов

Перекись водорода определение арсенитом натри

Перйодат определение арсенитом натри

Перманганат титрование арсенитом

Пероксодисульфат определение арсенитом натри

Пероксомоносерная кислота, определение арсенитом натрия

Пероксосоединения, определение арсенитом натрия

Производство чешуйчатого и порошкообразного арсенита натрия

Реакции арсенит-иона

Реакция между иодом и арсенитом

Роданид определение арсенитом натри

Свинец арсенит

Свинец определение арсенитом натри

Сергей Михайлович Поспелов Мария Владимировна Арсеньева Георгий Сергеевич Груздев ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ Редактор В. Д. Алексеева. Художественный редактор О. П. Андреев Технический редактор JI. Б. Резникова. Корректор Л. В. Вешнякова ИБ

Серебра открытие арсенитов

Серебро арсенит

Сероводород реактив на арсенит-ион

Создание иммунологического арсенала

Способ каталитического окисления растворов арсенита воздухом

Сульфат церия—арсенит натрия

Таллий III определение арсенитом натри

Тиосульфат определение арсенитом натри

Установление подлинности ацето-арсенита меди

Фосфат-ион отделение от арсенит-иона

Химическое осаждение арсенита кальция

Хлора двуокись определение арсенитом натри

Хлорамин арсенитом натрия

Хлорат определение арсенитом натри

Хлорит определение арсенитом натри

Хром определение арсенитом натри

Церий арсенитом натрия

атрия арсенит, приготовление раствор

дат определение арсенитом натри

области арсенитом натрия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте