Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Синтез нефтяных углеводородов

    В СССР и зарубежных странах промышленность органического синтеза претерпевает коренные изменения развитие ее все больше базируется на использовании нефтяных углеводородов и природного газа. [c.338]

    Надо сказать, что история этого рецепта тоже достаточно давняя. Еще в 1908 году русский химик Е. И. Орлов обратил внимание на возможность синтеза нефтяных углеводородов из оксида углерода и водорода. Эта смесь называется еще водяным газом (или синтез-газом) и в достаточных количествах содержится в атмосфере. [c.139]


    СИНТЕЗ НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ [c.86]

    Н. И. П о п о в а и др.. Труды Всесоюзного совещания по химической переработке нефтяных углеводородов в полупродукты для синтеза волокон и пластических масс, Баку, 1957, стр. 191—195 Н. И. Попова, Е. В. Вермель. Изв. Сибирского отделения АН СССР, № 9, 74—85 (1957). [c.113]

    К л и м е н к о М. Я., Бергер И. И. и др. Изучение оптимальных условий реакции газофазной гидратации этилена. Сб. Синтез спиртов и органических продуктов из нефтяных углеводородов , Госхимиздат, М., 1960. [c.196]

    В книге наиболее подробно освещены разделы, связанные с химическим строением и превращениями нефтяных углеводородов и с применением нефтепродуктов. Менее подробно рассмотрена очистка нефтяных фракций и весьма поверхностно изложены вопросы, относящиеся к нефтехимическому синтезу. Однако в последнем случае сжатость изложения компенсируется обширной библиографией, которая несомненно окажется ценной для читателя. [c.9]

    В словарь включены три новых раздела Фирменные и торговые названия химических материалов , Типовые промышленные процессы нефтепереработки и нефтехимического синтеза и Виды микроорганизмов, содержащихся в нефти, окисляющих нефтяные углеводороды, испытанных на продуцирование из них протеинов и применяемых в промышленных процессах микробиологической переработки нефти . [c.8]

    Синтезы аммиака и метанола окисление аммиака в производстве азотной кислоты Каталитический крекинг нефтяных углеводородов [c.22]

    Химическая переработка нефти и синтез нефтяных углеводородов. При прямой разгонке нефти получается всего около 20% бензина. Для получения больших количеств бензина тяжелые фракции нефти подвергают крекингу (стр. 51). За последние годы с успехом развивается промышленность синтетического жидкого моторного топлива, в частности, синтетического бензина синти-на). В первую очередь, следует отметить синтезы топлива на базе водяного газа, получаемого при пропускании водяного пара через раскаленный кокс [c.55]

    По сравнению с моноциклическими нафтенами значительно сложнее и интереснее вопросы строения полициклических насыщенных нефтяных углеводородов. Химия этих соединений начала усиленно развиваться лишь в последние годы, причем основную роль в успехе соответствующих исследований сыграли работы по синтезу эталонных индивидуальных углеводородов. Собственно говоря, в исследованиях полициклических нафтенов был использован простой методический принцип, предложенный еще сто лет назад К. Шорлеммером. Сначала химик синтезирует индивидуальные углеводороды определенного строения, а затем находит эти же углеводороды в нефтях. [c.352]


    Современная нефтехимическая промышленность характеризуется широким развитием производства большого числа различных продуктов органического синтеза на базе нефтяных углеводородов. Одним из основных направлений нефтехимической промышленности является производство углеводородов различной структуры, преимущественно олефиновых, диолефи-новых, ацетиленовых и ароматических, применяемых для выработки более 500 видов продуктов высокой химической ценности и широкого назначения. [c.14]

    Синтез высокомолекулярных углеводородов, а также их серу-и кислородсодержащих производных, в какой-то мере моделирующих аналогичные соединенпя, содержащиеся в нефтях, изучение их реакций и зависимости свойств от химического состава и строения — еще один из надежных экспериментальных путей решения сложной и крайне важной задачи — выяснение структуры нефтяных смол. [c.476]

    Большая часть работ С. С. Наметкина посвящена химии и технологии нефти. Он разработал ряд проблем химии нефти (каталитическая ароматизация нефтяных фракций, синтез хлорпроизводных и спиртов на основе нефтяных углеводородов, окисление парафинов в спирты и альдегиды, получение моющих средств и др.), составил руководство по химии нефти. [c.560]

    В географических пунктах, где природный газ легко доступен, он является наиболее подходящим сырьем для производства газа синтеза на базе нефтяных углеводородов. В других местах, как уже упоминалось на стр. 49, вероятно, будет выгодно использовать для этой цели мазуты. Поскольку при переходе отметана к котельному топливу отношение углерода к водороду в нефтепродуктах увеличивается, наступает момент, когда для превращения всего углерода, содержащегося в нефтепродукте, в окислы требуется такое количество кислорода, при котором тепла выделяется больше, чем это требуется для доведения смеси продуктов до нужной темпе- [c.50]

    При каталитическом крекинге нефтяных фракций протекают конкурирующие реакции расщепления и синтеза индивидуальных углеводородов с различными по величине и знаку [c.161]

    Этот процесс, открытый в 1925 г., вначале предполагали применять для производства бензина и высших нефтяных углеводородов из угля. В действительности во время второй мировой войны он и был использован в Германии для этой цели в очень больших масштабах. Однако различные видоизменения этого процесса были с тех пор настолько тщательно проработаны, что в настоящее время в условиях, когда смесь окиси углерода и водорода можно получать дешевым путем из газообразных парафиновых углеводородов, процесс каталитического гидрирования окиси углерода можно применять для синтеза углеводородов и кислородсодержащих соединений из нефтяного сырья. Немецкие исследователи считают, что получение жидкого топлива из угля экономически невыгодно и что этот метод следует применять главным образом для производства химических продуктов, ценность которых значительно больше, чем ценность жидкого топлива. [c.58]

    Самая первая теория приготовления катализаторов, так называемая теория энергетического пересыщения, появилась в середине 1930-х годов, в период мирового каталитического бума, вызванного начавшимися работами в области крекинга нефтяных углеводородов, синтеза мономеров для СК и пластмасс, новой волной органического синтеза. Эту теорию выдвинул С 3. Рогинский параллельно с появлением в тот же период теорий каталитического акта А. А. Баландина, X, С. Тэйлора, Н. И. Кобозева, Э. К. Ридила и других классиков каталитической химии. Известна печальная судьба этой теории она оказывалась действенной лишь в первые часы работы катализатора в лабораторной установке и ничего не давала для промышленного катализа в связи с потерей в катализаторах всякого искусственно созданного пересыщения энергией . [c.255]

    Впервые путь синтеза дивинила из нефтяных углеводородов был предложен еще в 20-х годах Б. В. Бызовым. Однако состояние техники того времени не позволяло еще выделять индивидуальные углеводороды в достаточно чистом виде. В настоящее время дегидрирование бутана и бутиленов является наиболее распространенным способом получения дивинила в СССР и в большинстве других стран. [c.103]

    По синтезам ароматических углеводородов существует обширная литература, однако еще до сих пор многие вопросы остаются невыясненными. Автор на основании близкого знакомства с работами по Проекту 45 Американского нефтяного института, имеющего большой опыт в получении ароматических углеводородов высокой степени чистоты в крупнолабораторном масштабе, считает целесообразным дать описание и оценку наиболее важных методов синтеза вместе с несколькими примерами из литературы. [c.477]

    Рассмотрим теперь конкретные результаты опытов но лабораторному моделированию процессов нефтеобразования. Все эти ре- 1кции обычно проводились в присутствии глин — наиболее вероят-лых катализаторов синтеза нефтяных углеводородов в природе. [c.194]


    Зелинский синтезировал нафтеновые кислоты из соответствующих нефтяных углеводородов. Хлорированием узких бензиновых фракций он получал хлориды нафтенов, а затем действием углекислоты на магнийхлоруглеводороды, полученные из этих хлоридов, синтезировал ряд нафтеновых кислот С-,—С - из которых были получены соответствующие глицериды. Таким образом, был осуществлен синтез искусственных жиров из нефти. Из этого открытия Зелинский сделал далеко идущий прогноз о возможности химического использования нефти. Мне думается, — писал он в 1902 г.,— что разработанный мной метод добывания органических кислот из различных фракций пефти может открыть широкую будущность в развитии новых химических соединений, производных гексаметилена, из которых многие обещают дать целый ряд интересных [c.309]

    Синтез спиртов и органических продуктов из нефтяных углеводородов. Труды НИИССа, выи. II, Госхтшздат, 1960. [c.198]

    Уд. вес является верным признаком ароматизации, потому что вое ароматические углеводороды удельно тяже,п ее нефтяных, кипящих ири той же температуре. Кроме бензола и его ближайших соседей по ряду на уд. вес смолы влияют также и такие углеводороды, как нафталин и антрацен. До некоторого предела присутствие их является хорошим признаком, ибо последние образуются на счет первых. Но отсюда не следует, что смола тем лучше (т. е. богач ароматическими углеводородами), чем больше ее уд. вео. Та называемая пережженная смола из генераторов, напр., может содержать много нафталина и т. п. и мало бензола и толуола. Тут есть сложная зависимость, которая проясняется несколько рабо-тами последних пятнадцати лет. Скорость образования бензола при 700° вьппе, чем скорость образования иа него нафталина, но при некоторой более высокой температуре эти скорости равны, т. е. сколько образуется бензола, столько же и превращается в нафталин и др. высшие углеводороды. При еще более высоких температурах скорос-ть синтеза иолициклических углеводородов превосходит таковую одноядерных, и тогда первые ароматические углеводороды выжигаются в индивиды тяжелой смолы и пека. [c.398]

    В свете новейших достижений отечественной и зарубежной науки по синтезу химической продукции из нефтяных углеводородов целесообразно, на наш взгляд, проведение глубоких исследований для разработки технологии и развития перспективных процессов синтеза в следующих принципиальных направлениях наиболее рационального и комплекснога использования ресурсов нефтехимического сырья. Рассмотрим следующие варианты использования олефиновых углеводородов. [c.28]

    В предыдущей главе были рассмотрены некоторые групповые характеристики нефтей. Настоящая глава, как и две следующие, посвящена индивидуальным углеводородам нефтей, т. е. содержит результаты работ, выполненных на молекулярном уровне. Все полученные ниже данные были достигнуты с применением наиболее современных методов исследования, таких, как ГЖХ с использованием капиллярных колонок и программирования температуры и хромато-масс-спектрометрия с компьютерной обработкой и реконструкцией хроматограмм по отдельным характеристическим фрагментным ионам (масс-фрагмептография или масс-хроматография). Широко использовались также спектры ЯМР на ядрах Большинство рассматриваемых далее нефтяных углеводородов было получено также путем встречного синтеза в лаборатории. При этом применялись как обычные методы синтеза, так и каталитический синтез, приводящий к получению хорошо разделяемых смссеп близких по структуре углеводородов, строение которых устанавливалось спектрами ЯМР на ядрах Идентификация любого углеводорода в нефтях считалась доказанной, если пики на хроматограммах (чаще всего использовались две фазы) совпадали, а масс-спектры этого пика и модельного (эталонного) углеводорода были при этом идентичны. [c.34]

    Эти годы ознаменовались все возрастающим значением исследований по нефтехимии и химии нефти. Внедрение новых методов исследования, особенно газовой хроматографии с использованием высокоэффективных капиллярных колонок, микрореактор-ной техники, стереоспецифического синтеза цикланов путем мети-ленирования, проведение равновесной конфигурационной и структурной изомеризации — все это позволило подойти к решению весьма сложных проблем химии углеводородов, совершенно невыполнимых еще 10 — 15 лет назад. Разработка новых методов анализа, успехи в области синтеза индивидуальных углеводородов весьма сложного строения немедленно нашли свое отражение и в исследованиях, посвященных изучению нефтяных углеводородов. Именно в эти годы в трудах отечественных и зарубежных ученых была показана вся сложность и своеобразность строения нефтяных углеводородов. Была также найдена связь между строением нефтяных углеводородов и строением важнейших природных соединений (изопреноиды, тритерпаны, стераны и т. д.). [c.3]

    Отсюда вытекают серьезные требования к синтезу модельных углеводородов, без которого невозможны никакие исследования нефтяных углеводородов. И если нефть позволительно сравнить с кладовой, хранящей ценные и интересные для науки и промышленности материалы, то ключом, откры1вающим дверь в эту кладовую, следует прежде всего назвать синтез индивидуальных углеводородов, причем синтез сложный, трудоемкий, требующий от исполнителей высокой научной квалификации. [c.5]

    Промышленный процесс карбамидной депарафинизации, в основе которого лежит образование комплексов карбамида, обеспечивает, с одной стороны, улучшение качества моторных топлив и минеральных масел, а с другой стороны, позволяет во много раз увеличить производство мягкого (жидкого) парафпна — сырья для производства синтетических жирных кислот, синтетических жирных спиртов, моющих средств и т. д., а также сырьевой основы промышленности микробиологического синтез а — производства белково-витаминных концентратов на базе нефтяных углеводородов. Поэтому разработка теории карбамидной депарафинизации, а также создание и совершенствование соответствующих промышленных установок имеют большое значение [1, 2]. [c.6]

    Зимаков П. В. О некоторых работах в области nepq)a6oTKH этилена и пропилена в продукты органического синтеза / / Химическая переработка нефтяных углеводородов Тр. Всесоюз. совещ. по комплексной хим. переработке нефтяных газов.— М.  [c.161]

    При процессах крекинга в настоящее время из парафиновых нефтяных углеводородов получают ннзшие олефиновые углеводороды (этилен, пропилен, бутилен м др.), которые приобрели большое значение для различного рода синтезов. Крекинг Проводят либо в паровой фазе при атмосферном давлении и высокой температуре (до 700°), либо в жидкой или смешанной фазах с применением высоких давлений. Известен также каталитический крекинг, в котором для облегчения растепления применяются А1С1а нли другие катализаторы. (По это1>1у вопросу см, раздал Нефть .) [c.62]

    Учение о катализе имеет полуторавековую историю. Позади годы знаменательных событий, связанных с открытием удивительных способностей катализаторов, десятилетия напряженного труда многих коллективов ученых иад выяснением механизма каталитических реакций и более чем столетняя борьба мнений вокруг вопроса о причинах каталитического влияния. Однако это учение все еще остается очень молодой областью химии. Опережая в своем развитии многне другие области, выдавая замечательные рекомендации по синтезу разнообразных продуктов на основе самых доступных веществ, иапример нефтяных углеводородов, оно обещает открыть щирочайшие, доселе -невиданные перспективы познания природы и овладения ее секретами. [c.120]

    Начиная с 1950-х годов синтез каучука стали осуществлять из нефтяных углеводородов на основе достижений химии на уровне третьей концептуальной системы, т. е. учения о химическом процессе. Производство каучука достигло грандиозных масштабов при двадцати-, тридцатикратном сокращении на это рабочей силы, энергии и полном отказе от пищевого сырья. Дивинил, изопрен и другие мономеры синтетического каучука теперь получают как дегидрогенизацией С —Сз-парафинов, так и пиролизом тяжелых нефтяных фракций. [c.222]

    Наибольшее число работ Николая Дмитриевича посвящено химии углево-дороден и химии нефти, в частности синтезу и изучению свойсти разнообразных представителей предельных и непредельных циклических углеводородов (изучение каталитических процессов гидрирования и дегидрирования, ароматизации нефтяных углеводородов и их превращений при действии хлористого алюминия). Широко известно изобретение Зелинским первого угольного противогаза,- спасшего жизнь многим тысячам людей. Очень важны работы Зелинского по синтезу жидкого топлива на основе окиси углерода. [c.546]

    В университете штата Пенсильвания проводятся работы но исследовательской теме Д 42 Синтез высокомолекулярных углеводородов Американского нефтяного института. Недавно опубликована [110] библиография этих работ. Опубликован такн е обзор литературы по нефтепереработке, включающий и рассматриваемые в данной главе вопросы [79, 86, 89]. Обширные исследования проведены в области химии коронена [19]. Опубликована монография [129], посвященная методам разделения и классификации комнонентов масел. [c.253]


Библиография для Синтез нефтяных углеводородов: [c.732]    [c.248]    [c.732]    [c.753]   
Смотреть страницы где упоминается термин Синтез нефтяных углеводородов: [c.149]    [c.149]    [c.752]    [c.5]    [c.490]    [c.133]    [c.378]    [c.235]   
Смотреть главы в:

Химия нефти -> Синтез нефтяных углеводородов

Собрание трудов Том 3 -> Синтез нефтяных углеводородов




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте