Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Технические продукты и их применение

    Гидролиз древесины и растительных отходов производят с целью-получения пищевых, кормовых и технических продуктов путем каталитического превращения нерастворимых полисахаридов в водорастворимые монозы. Гидролизное производство имеет в своей основе обработку измельченных растительных материалов 0,5— 1%-пой серной кислотой нри нагревании до 160—190° С и давлении до 14 кгс/см . Нерастворимым остатком является лигнин, составляющий до 30% древесной массы и еще не нашедший рационального промышленного применения из-за своей химической инертности. [c.153]


    Гигроскопическая влага. Гигроскопическая влажность многих химических соединений и технических продуктов, как уголь, руда, глина и т. д., обусловлена адсорбцией воды на поверхности. Количество адсорбированного вещества, как известно, зависит от концентрации этого вещества в жидкой или газообразной фазе, находящейся около поверхности адсорбента. Поэтому содержание гигроскопической воды зависит от влажности воздуха, точнее —от давления водяных паров. При хранении какого-либо вещества состав его безводной части может не изменяться. Однако изменение содержания гигроскопической влаги отражается на содержании каждого из компонентов в единице веса вещества. Это имеет значение как при практическом применении вещества, так и при его анализе. Некоторые вещества в так называемом воздушно-сухом состоянии [c.109]

    Точность анализа существенно повышается, если подготовку проб и удаление пыли из продуктов истирания проводить методом мокро-сухого рассева, описание которого приведено выше. При испытаниях порошкообразных катализаторов в соответствии с требованиями технических условий применение этого метода обязательно. В тех редких случаях, когда частицы порошка набухают в воде, метод не применим. [c.71]

    Они являются основным заменителем природных жиров и используются для выработки технических продуктов. Применение синтетических жирных кислот дает народному хозяйству большую экономию, так как они значительно дешевле натуральных жиров. Синтетические жирные кислоты используются в различных отраслях народного хозяйства, в первую очередь в мыловаренной, которая применяет две фракции синтетических жирных кислот Сю— ie, заменяющую жирные кислоты кокосового масла, и С17—С20, заменяющую жирные кислоты саломаса.  [c.51]

    Стеарат лития i,H35 OLi — белый порошок мол. веса 290,47, с темп, пл. —200 С. Технический продукт содержит примеси олеата и пальмитата лития, а также карбонаты, свободные жирные кислоты, воду (не более 1%). Мало растворим в воде. При производстве массовых литиевых смазок (ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-202 и других) литиевое мыло получают в процессе изготовления смазки омылением жирных кислот гидратом окиси лития (промышленность выпускает моногидрат лития иОН-НгО). С переходом на непрерывный процесс изготовления литиевых смазок более широкое применение найдет готовое литиевое мыло. [c.687]


    При нитровании парафинового углеводорода нормального строения образуются первичные или вторичные нитропарафины в зависимости от того, входит ли нитрогруппа в метильный или в метиленовый радикал. Если в углеводородном скелете происходит изомеризация (разветвление молекулы), что наблюдается в большей или меньшей степени при применении технических продуктов, то нитрогруппа может войти и в ме-тиновую группу. В этом случае наряду с первичными и вторичными нитропарафинами возникают и третичные. [c.311]

    Примечание. При отсутствии бензола или ацетона, соответствующих указанным стандартам, допускается применение растворителей, приготовленных из технических продуктов после следующей их обработки  [c.202]

    Прокачиваемость гомогенной жидкости определяется в основном ее вязкостью и в идеальном случае для указанной цели достаточно определять вязкость топлива в температурном диапазоне его применения. Однако реактивное топливо-технический продукт, содержащий разные примеси, попадающие в него в процессе производства, транспортирования, хранения и применения, которые могут существенно влиять на прокачиваемость топлива. Содержание этих примесей необходимо контролировать. [c.150]

    В основе многих классических методов исследования дисперсных систем, в частности изучения размеров коллоидных частиц растворов технических продуктов, используемых в производстве пластических смазок, в лакокрасочной промышленности и других случаях применения, лежит измерение светорассеяния. Однако исследование указанным методом нефтяных дисперсных систем часто осложнено либо вовсе невозможно вследствие значительного поглощения света и больших величин оптической плотности исследуемых систем. В подобных случаях оптические исследования осуществляются при разбавлении систем, пренебрегая вторичным рассеянием света. [c.83]

    Несмотря на простоту способ не нашел широкого применения в анализе, так как не дает полного разделения. Однако он становится весьма эффективным для препаративного выделения чистого вещества из технического продукта при условии, конечно, когда это вещество удерживается в колонке слабее всех других компонентов продукта. Типичные примеры фронтального способа очистка воды пермутитами и другими ионообменными адсорбентами очистка воздуха активированными углями от отравляющих веществ в противогазах и вентиляционных фильтрах химических предприятий. Сточки зрения химика-аналитика метод пригоден для предварительного качественного анализа неизвестной смеси и особенно для определения числа входящих в ее состав компонентов, что, например, делал Цвет при предварительном исследовании состава хлорофилловых пигментов. [c.16]

    Гидрогенизация различных фракций нефтей, сланцевых смол, угольной пасты и других технических продуктов под повышенным давлением водорода обстоятельно изучалась учениками Н. Д. Зелинского в ГИВД, ИГИ, ГрозНИИ, ВНИГИ и других организациях. Промышленное применение нашла гидрогенизация углей на заводах искусственного жидкого топлива. Процесс этот протекает при температуре 450° и давлении до 700 ат. [c.17]

    Чистый карборунд — бесцветное кристаллическое вещество технический продукт обычно окрашен в зеленый или сине-черный цвет. По своему строению карборунд подобен алмазу, в котором половина атомов углерода заменена на атомы кремния как и алмаз, он обладает очень высокой твердостью. Карборунд находит широкое применение в технике как абразивный и огнеупорный материал. Из карборунда изготовляют также плиты и покрытия для полов в метро, вокзалах. [c.121]

    Тетралин — бесцветная жидкость с темп. кип. 207,6" С, применяется в технике как очень хороший растворитель смол и жиров, для изготовления лаков, а также в качестве добавки к моторному горючему. Аналогичное применение находит декалин (технический продукт — жидкость с темп. кип. 189—193° С). [c.349]

    Химическая продукция, называемая собирательно химические реактивы , характеризуется более высокой чистотой по сравнению с соответствующими техническими продуктами. Именно чистота химических реактивов определила основные области их применения как реактивов при осуществлении контроля качества всех видов промышленной и сельскохозяйственной продукции на соответствие ГОСТ, техническим условиям и требованиям Государственной фармакопеи СССР контроля технологических процессов во всех отраслях промышленности и при аналитических исследованиях самых различных областей науки и техники а также в качестве чистого или высокочистого технологического сырья в особо важных и сложных, точных технологических процессах и в новых областях техники. [c.5]

    Яркость окраски восстановленного раствора брома зависит, до некоторой степени, от качества брома. При применении технического продукта особо тщательно необходимо следить за наступлением конца восстановления, т. е. за переходом от окраски, свойственной брому, к желтовато-коричневому цвету. [c.116]


    Обычный технический продукт, содержащий 1 молекулу кристаллизационной воды, вполне удовлетворителен. Если исходят из продукта темной окраски, его следует перекристаллизовать из воды с применением животного угля. [c.231]

    Экономическая целесообразность регенерации угля водяным паром определяется соотношением стоимости извлеченных продуктов и затраченного пара. Техническая рациональность применения метода зависит от соотношения между количеством очищенной воды и количеством конденсата, образующегося в результате отгонки поглощенных веществ из угля, т. е. степенью концентрации продукта. Как установлено на практике, это отношение должно быть не ниже 15—20 1, т. е. объем конденсата должен быть не более 7,5—5% от объема очищенных сточных вод. [c.124]

    Характеристические соединения. Простейшими соединениями углерода с кислородом являются диоксид СОа (углекислый газ), оксид СО (угарный газ) и диоксид триуглерода С3О2 (недокись). Диоксид углерода играет исключительно важную роль в разнообразных процессах живой и неживой природы. Кроме того, он, как и оксид СО, является важнейшим техническим продуктом для народного хозяйства. Оксид С3О2 неустойчив и практического применения не имеет. Диоксид СОз является постоянной составной частью воздуха, образуется при всевозможных процессах окисления органических веществ, например при дыхании живых организмов, брожении, горении топлива, выбрасывается при вулканических извержениях и выделяется из вод многих минеральных источников, а также в процессе обжига известняка и других карбонатных порол. [c.184]

    После перекристаллизации 40 г технического продукта из 200 мл изопропилового спирта с применением активированного угля получают 30 г 1,4-диацетилбензола (46 /о в расчете на вступивший в реакцию 4-этилацетофенон), т. пл. ИЗ—114°. [c.82]

    Использование солей первичных алифатических аминов. С целью интенсификации процесса выделения сульфатного мыла из черных щелоков могут быть использованы добавки поверх-ностно-активных веществ катионного типа. В частности, нашел применение технический продукт — коллектор АНП-2, играющий в данном процессе роль флокулянта. Этот продукт содержит не менее 80 % солей первичных алифатических аминов, [c.73]

    Технический продукт, находящий обширное применение в нефтяной промышленности (эмульсирующие масла) и для расщеплена жиров, обычно содержит, по анализам Шестакова, до 53% чистых сульфокислот. Все остальное составляют примеси вода, спнрт, вазелиновое масло, немного серной кислоты, свободной и свяфнной, и минеральные вещества. Доброкачественность технического продукта качественно определяется взбалтыванием с водой — образование мутного раствора свидетельствует о неблагоприятном Соотношении между свободными сульфокислотами и минеральным маслом (масла больше 20% и кислот меньше 40%). — [c.325]

    Изображенный 4,4 -нзомер — бесцветное кристаллическое вещество, плавящееся при 108,5—109 °С. В техническом продукте он содержится в количестве 70—75% с примесью 2,4 -изомера (20%) и 2,2 -изомера. Товарный ДДТ немного окрашен и имеет более низкую температуру плавления. При нагревании до 180—200°С ом разлагается, отщепляя хлористый водород. Долгое время ДДТ бы.п основным инсектицидом, широко применяемым в быту и сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми. В настоящее время его использование ограничено вследствие довольно высокой токсичности, способности долго удерживаться на обработанной почве и накг пливаться в организме животных, птиц и человека. Во многих ст запах, в том числе и в СССР, его применение запрещено. [c.553]

    Попытки применения карбамидной обработки технического нефтяного парафина с целью разделения его на изомеры нормального и разветвленного строения пока не увенчались большим успехом. Это обусловлено тем, что комплексы с карбамидом образуют не только парафины нормального строения, но и разветвленные структуры, у которых имеются достаточно длинные неразветвленные цепи (содержащие восемь атомов углерода и больше). Детальное исследование с применением инфракрасной спектроскопии [86] строения разветвленных форм, которые содержатся в техническом парафине, выделенном из грозненской парафипистой нефти, показало, что в них преобладают мало разветвленные парафиновые структуры, которые содержат всего 1 или 2 метильные группы, сильно сдвинутые на концы длинных углеродных цепей. Парафинов гибридного типа, т. е. содержащих в качестве заместителей циклопарафиновые кольца, в этом техническом продукте методом инфракрасной спектроскопии установить не удалось. Если они и содержатся в этом парафине, то, по-видимому, в небольших количествах (несколько процентов). [c.67]

    Таким образом, результаты шщрокомасштабных испытаний спекающих добавок в коксохимии подтвердили техническую возможность применения таких продуктов в качестве заменителей углей марки Ж. [c.122]

    В настоящее время, когда описаны уже все основные составляющие вяжущих материалов, дальнейшее применение петрографии в этой области развивается по двум нaпpaвлe raям 1) использование накопленного материала для точной идентификации состава технических продуктов и организации непрерьлвного петрографического контроля и 2) разработка новых оригинальных методов микроскопического исследования в поляризованном свете, а также конструирование новых микроскопов и применение уже известных для решения некоторых принципиальных и важных в теоретическом и практическом отношении задач химии вяжущих материалов. , [c.121]

    В ряде случаев задачей структурного анализа является не выяснение структуры вещества в целом, а только определение природы и содержания некоторых атомных групп, определяющих свойства вещества. Такие структурные группы могут входить в каркас молекул или являться функциональными. Структурно-групповой анализ применяют при исследовании сложных природных или технических продуктов, для которых очень трудно или невозможно полностью определить структуру. Метод находит также применение при исследовании смесей веществ, из которых выделение отдельных соединений слишком длительно, или тогда, когда нет необходимости их выделения 126]. Простейшим примером структурно-группового анализа является качественный анализ неорганических соединений в растворах, поскольку при этом во многих случаях определяют не сами элементы, а определенные структурные группы (например, SOI, 50Г. l", С10 , СЮз, IO4 и т. д.). В области органической химии качественный анализ по Штау-дингеру является простейшей формой анализа структурных групп. [c.406]

    Пиразйн-2, 3-дикарбоновую кислоту очищают перекристаллизацией из воды (1,5 мл на 1 г технического продукта) с применением активированного угля. Получают светло-коричневые кристаллы, которые сушат несколько часов при 110° С. [c.44]

    Свойства Монохлоруксуеная кислота представляет бесцветные призмы с т. пл. 61°—62° т. к. 185°—187°. Она легко растворима в воде. При нагревании с водой она изменяется, превращаясь В гликолевую и соляную кислоты. Монохлоруксуеная кислота является техническим продуктом и главное применение находит при получении искусственного индиго. [c.79]

    Для синтеза вполне пригодны технические продукты. При применении более чистых веществ, в частности фурфурола, перегоняющегося в пределах двух градусов в вакууме, выходы не увеличиваются однако в этом случае фурфуральацетон получается более светлоокрашенны.м, но с той же температурой кипения и плавления, как и при употреблении технических исходных продуктов. [c.452]

    Свойства и применение. 2,()-Ди-г 1е7--бутил-4-метоксиметилфсиол. белое кристаллическое вешестно т. пл. 101 °С. Технический продукт иногда окрашен п с табо-желтый цвет. Хорошо растворяется в бензоле, ацетоне, четыреххлористом углероде и атаноле, хуже— в гексане и бензине в поде пе растворим. [c.221]

    Свойства и применение. 2,Г>Ди-трет-бутилгидрохинон —светлосерое криста.> лическ(]е вещество т, пл. 218 "С (т. пл. технического продукта 212—213"С). Растворим п бензоле, хлороформе, ацетоне, диэтиловом эфире, диоксане, этаноле (нри нагревании) в поде не растворяется. [c.228]

    Очистку технических оснований о- и гг-нитрофепилгидра-зинов осуществляют перекристаллизацией из воды (1 20) с применением в качестве осветляющего средства активированного угля (- 10% от веса технического продукта). [c.84]

    Получают 130 г технического продукта (выход около 82% от теоретического), который перекристаллизовывают из этилового спирта в соотношении 1 100 с применением 10— 12% по весу активированного угля. Выход чистого 1-нафта-циламида бифепил-4-карбоновой кислоты составляет 100 г, что соответствует 63% от теоретического т. пл. 165—166°. [c.46]

    Для решения некоторых технических задач возможно использование не индивидуального продукта — НТФ, а смеси моноаминов различной степени метилфосфорилирования В ряде случаев, например для ингибирования солеотложения в оборудовании объектов металлургической промышленности, подобные композиции являются наиболее эффективными В этом плане представляет интерес технология получения так называемого ИОМС —ингибитора отложения минеральных солей, использующая в качестве источника амина отходы производства полиэтиленполиаминов, содержащие в основном хлорид аммония В качестве фосфорсодержащего сырья могут быть применены фосфористая кислота, трихлорид фосфора, моно- и диметилфос-фиты, кубовый остаток после выделения метилфосфитов При использовании фосфористой кислоты отсутствуют отходы производства, в случае применения трихлорида фосфора получаемая абсорбционная хлороводородная кислота может быть утилизирована или использована для получения концентрированной кислоты После проведения стадии фосфорилирования получаемый кислый раствор нейтрализуется щелочью с получением технического продукта, содержащего до 30% основного вещества аминометилен-фосфонового типа [40 с 36] [c.63]

    Полимеризация в эмульсии является значительно более важным процессом для практического применения, так как ее можно провести значительно быстрее и получить полимеры более однородные и с более высокими выходами. Кроме того, полимер но.1учается в виде латекса, который можно легко перерабатывать для получения многих технических продуктов. [c.207]


Смотреть страницы где упоминается термин Технические продукты и их применение: [c.262]    [c.82]    [c.89]    [c.12]    [c.180]    [c.502]    [c.278]    [c.21]    [c.149]    [c.273]    [c.312]   
Смотреть главы в:

Коллоидная химия кремнезема и силикатов -> Технические продукты и их применение




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Техническая характеристика, целевое назначение конечных продуктов и область их применения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте