Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Определение молекулярного веса криоскопическим методом в нафталине

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЕСА НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ КРИОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ В НАФТАЛИНЕ [c.267]

    Из данных табл. 24 видно, что значения молекулярных весов асфальтенов, полученные разными исследователями методом криоскопии с использованием различных растворителей (бензол, нафталин, камфора), близки между собой и лежат в пределах 1600—6000. Различие это обусловлено, вероятно, различной концентрацией применявшихся растворов асфальтенов, различной чистотой растворителей и точностью определения величины депрессии. Значения молекулярных весов асфальтенов, определенные вискозиметрическим методом в бензольных растворах асфальтенов при 25° С и концентрации 1,61—3,08%, ниже на 25— 40% значений, найденных криоскопическим методом в бензоле. Г. Эккерт и Б. Уитмен [5] правильно отмечают, что о возможности применения вискозиметрического метода для определения молекулярных весов асфальтенов ничего нельзя сказать до тех [c.73]


    Для определения молекулярных весов асфальтенов чаще всего применяют криоскопический метод с использованием в качестве растворителей бензола, камфоры и нафталина. [c.498]

    Молекулярный вес битумов обычно находится в пределах от 500 до 5000. Существует несколько методов определения молекулярного веса в зависимости от его величины криоскопический [393] — при помощи бензола и нафталина для продуктов молекулярного веса до 1700, фенантрена — до 2500 эбулиоскопический — от 2500 до [c.36]

    Во ВНИИ НП разработан метод определения молекулярного веса тяжелых нефтепродуктов, основанный на криоскопических измерениях с применением термисторов для замера небольших изменений температуры кристаллизации. В качестве растворителя применяется нафталин. [c.116]

    При криоскопическом определении молекулярных весов смол в тех же растворителях (бензол, нитробензол, нафталин) и концентрациях смол в, растворах от 1 до 8% вес. полностью сохраняется характер изменения молекулярных весов в зависимости от концентрации, только что рассмотренный для асфальтенов. Значение молекулярных весов смол, определенных криоскопически в нафталине, оставалось постоянным при концентрациях смолы от 1 до 7,5% вес. В нитробензоле оно почти не меняется в концентрационных пределах смол в растворе от 1 до 3,5% при повышении концентрации смолы до 7,5% наблюдается увеличение молекулярного веса ее на 10—12% при определении же молекулярных весов смол в бензольных растворах их значения непрерывно увеличиваются с повышением концентрации смолы, начиная с 1,5—2%. Экстраполяция всех трех кривых к нулевой концентрации смолы в растворе дает удовлетворительно совпадающие значения для молекулярных весов -смолы. Отклонения в 3—5% лежат в пределах ошибки опыта и точности этого метода. [c.504]

    В лабораторной практике молекулярный вес нефтепродуктов обычно определяют криоскопическим методом, который основан на снижении температуры застывания растворителя от прибавления к нему нефтепродукта. В качестве растворителя применяют бензол, нафталин и др. В редких случаях для определения молекулярного [c.40]

    Сравнение величин молекулярных весов асфальтенов, определенных криоскопическим методом в трех растворителях (бензоле, нитробензоле и нафталине), показывает, что только в нафталиновом растворе асфальтенов были получены достаточно устойчивые значения молекулярных весов (2060—2200) в сравнительно широких пределах концентраци асфальтенов в растворах (от 2 до 16 вес. %). Это свидетельствует о том, что ири 80° С (температура плавления) и выше в растворах нафта.чина не наблюдается ассоциация молекул асфальтенов даже при концентрации их в растворе, равной 16%. В случае криоскопического определе- [c.78]


    В растворах асфальтенов и смол в нафталине при 80° С (температура плавления нафталина) и выше практически полностью отсутствуют явления ассоциации. Постоянство молекулярных весов смол и асфальтенов, определенных криоскопическим методом в растворах нафталина в широких пределах концентрации, является доказательством того, что в данно.м случае лш имеем дело с истинными растворами асфальтенов и смол, следовательно, получаем величины истинных молекулярных весов последних, [c.504]

    Среднечисловой молекулярный вес исследуемых асфальтенов, определенный криоскопическим методом в нафталине, составляет около 2450. [c.21]

    Основным методом определения молекулярного веса нефтепродуктов является криоскопический метод. Он основан на падении температуры застывания растворителя от прибавления к нему испытуемого нефтепродукта. В качестве растворителя употребляют бензол, нафталин и др. В редких сл таях применяется эбулиоско-пический метод, основанный на измерении приращения температуры кипения растворителя после ввода в него испытуемого нефтепродукта. Еще реже определяют молекулярный вес по плотности паров нефтепродукта. [c.53]

    Следует иметь в виду, что полученное значение молекулярного веса зависит от способа определения, а вследствие большой склонности к ассоциации асфальтенов — и от выбора растворителя. Чаще всего для определения молекулярного веса ас тальтенов применяют криоскопический метод с использованием в качестве растворителей бензола, камфары и нафталина. [c.37]

    Специальные исследования зависимости между молекулярными весами и средними температурами кипения сланцевых продуктов не проводились. В литературе имеются определения молекулярных весов, проведенные Когерманом и Кыллом [10] для нахождения скрытых теплот испарения отдельных фракций смолы с вращающейся реторты Давидсона (см. табл. 41). Определения производились криоскопическим методом, причем в качестве растворителя применялась стеариновая кислота. Точность определений 4%. Константа растворителя была определена, как средняя по нафталину и бензольной кислоте. Средняя температура кипения бралась, как средняя арифметическая начала и конца кипения 25 -ной фракции. [c.88]

    Еще в 1935 г. Штаудингером и др. [49] при определении молекулярного веса фракций поли-/г-метоксипропенилбензола в нафталине криоскопическим методом было обнаружено, что криоскопические эффекты меняются не пропорционально концентрации. Штаудингер объясняет такие аномальные явления тем, что растворы высокомолекулярных соединений, начиная с определенных концентраций, не подчиняются закону Рауля. Это относится и к эбулиоскопии. Поэтому при определении молекулярного веса полимеров как криоскопическим, так и эбулиоскопическим методом необходимо работать с концентрациями растворов, лежащих в диапазоне от 0,1 до 1,5 г/100 мл. [c.245]

    В нащей лаборатории Б. Э. Давыдов экспериментально проверил влияние химической природы растворителя и концентрации асфальтенов в растворе на величину молекулярного веса последних, определенного криоскопическим методом. Для опытов были взяты несколько раз переосажденные н. пентаном асфальтены, выделенные из сырой ромашкинской (девонской) нефти. Определение молекулярного веса этих асфальтенов проводилось криоскопическим методом в бензоле, нитробензоле и нафталине при нескольких концентрациях асфальтенов в растворе, колебавшихся в довольно широких пределах (от 2 до 22%). [c.345]

    В результате проведенных исследований удалось установить, что надежные и вослроизводи.мые величины молекулярных весов нефтяных асфальтенов и смол можно получить при криоскопическом методе определения в растворах нафталина в широких пределах концентрации (1 — 16%), а для смол также в нитробензольных растворах нрп корщентрациях, не превышающих 3,5% смолы, и в бензольных растворах при концентрациях не выше 2%. [c.504]


Смотреть страницы где упоминается термин Определение молекулярного веса криоскопическим методом в нафталине: [c.87]    [c.504]   
Смотреть главы в:

Контроль производства масел и парафинов -> Определение молекулярного веса криоскопическим методом в нафталине




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Веса определение

Криоскопический метод определения

Молекулярная метод Метод молекулярных

Молекулярная нафталина

Молекулярный вес криоскопическое

Молекулярный вес, определение

Определение молекулярного веса нефтяных фракции криоскопическим методом в нафталине

криоскопическая



© 2025 chem21.info Реклама на сайте