Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Свойства и применение мочевины

    Для получения топлив и масел с низкой температурой застывания применяют процесс депарафинизации, с помощью которого из средних дистиллятов удаляют жидкие парафины, а из масляных фракций — твердые углеводороды. Существуют следующие методы депарафинизации кристаллизация твердых углеводородов при пониженной температуре в отсутствие или в присутствии растворителей карбамидная денарафинизация, использующая свойство карбамида (мочевины) образовывать с алканами твердые нерастворимые комплексные соединения адсорбционная денарафинизация с применением цеолитов, селективно извлекающих из нефтяных фракций нормальные алканы. [c.143]


    Комплексы мочевины и н-парафинов, структура, свойства, применение, [c.345]

    Рассказать о свойствах и применении мочевины. [c.254]

    С помощью рассмотренных процессов селективного разделения МОЖНО получать нормальные парафины от С7 до Gg и даже Сво, в зависимости от исходного сырья. Их можно отделять от разветвленных или циклических соединений. Обычно примеси серу-, кислород-и азотсодержащих веществ остаются в неочищенных маслах. Посредством дробной дистилляции смешанных нормальных парафинов получают исключительно чистые индивидуальные соединения был получен продукт со степенью чистоты выше 99%. Несмотря на то что и-парафины являются единственным классом соединений из содержащихся в нефти, которые представляют интерес как вещества, обладающие высокой степенью подобия по структуре и химическим свойствам, в настоящее время на очищенные н-парафины спрос невелик. Однако если и-парафины и смеси углеводородов подвергнуть термическому крекингу, то образуются с высоким выходом прямоцепочечные олефины с двойной связью преимущественно в а-по ложе-нии, которые пользуются постоянным спросом, так как находят применение при полимеризации циглеровского типа и в химических синтезах. Гарнер с сотрудниками [34] описали процесс отделения этих продуктов от разветвленных компонентов с применением мочевины. [c.511]

    Специальной обработке с применением мочевины подвергают бензины, имеющие низкое октановое число, для удаления из них н-парафинов, октановое число которых равно 20 или более низкое по обычной шкале О — для к-гептана и 100 — для изо-октана. Это позволяет в какой-то мере улучшить свойство бензина. Обработка мочевиной керосиновой фракции оказалась очень эффективной для понижения температуры застывания топлива ниже —59° С, что дало возможность использовать его в качестве ракетного. Так как чистый к-гексадекан (цетан) обладает цетановым числом 100 (по относительной шкале для дизельного топлива), а метилнафталины имеют октановое число О, то обработка углеводородной смеси с применением мочевины позволяет получить специальное арктическое топливо [29] с цетановым числом около 100. Кроме того, мочевина является эффективным средством обезгаживания масел, предназначенных в качестве смазочных, а также применяется в производстве рефрижераторных масел очень высокого качества. Впервые процесс, основанный на обработке с использованием твердой мочевины, нашел промышленное применение в цикле депарафинизации при производстве прозрачного (как вода) минерального масла [29]. [c.511]


    СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ МОЧЕВИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ПРЕССПОРОШКОВ [c.532]

    Свойства и применение мочевины. Мочевину, или карбамид, [c.568]

    СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ МОЧЕВИНЫ [c.158]

    Связующие на водорастворимой мочевино-меламиновой смоле и ее модификации лигносульфоновыми кислотами. Применение мочевино-формальдегидных и меламино-фор-мальдегидных растворимых в воде смол в качестве клеев и пропиточных составов, в частности для получения слоистых пластиков, широко известно. Эти смолы имеют прекрасные адгезионные свойства, так как в них содержится большое количество полярных групп — гидроксильных, метилольных и амидных адгезия их усиливается свойствами полярного растворителя — воды. Но все же известные нам смолы не дали быстро высыхающих при комнатной температуре связующих для СВАМ все они оставались на стеклошпоне липкими, причем с течением времени липкость шпона увеличивалась. Этот вопрос нам удалось разрешить, применив мочевино-меламиновую смолу, быстро высыхающую на воздухе. Модифицированием этой смолы лигносульфоновыми кислотами сульфитных щелоков удалось еще больше повысить скорость ее высыхания, а также улучшить физико-механические свойства смолы, особенно ее водостойкость. [c.29]

    В книге рассмотрены применение мочевины в народном хозяйстве, ее физические и химические свойства, изложены теоретические основы синтеза мочевины, описаны промышленные схемы ее производства и освеш,ены некоторые вопросы эксплуатации цехов мочевины. [c.2]

    Гигроскопичность и слеживаемость мочевины. Твердые удобрения, к которым относится и мочевина (подробнее о применении мочевины см. стр. 15 сл.), должны обладать хорошими физическими свойствами, т. е. не слеживаться, хорошо рассыпаться и рассеиваться и быть малогигроскопичными. Это особенно важно при механизированном внесении удобрений в почву. [c.14]

    Свойства и применение мочевино-формальдегидных смол [c.389]

    Растворитель очень важен. В применении к вакууму взаимосвязь между связываюш,ей энергией и энтропией очевидна, однако такая ситуация мало связана с реальными биологическими условиями. Белкам необходим растворитель, более того, для стабильности белков предельно важны физические свойства растворителя. Так, почти все белки денатурируются в этаноле или в водных растворах, содержаш,их достаточные количества додецилсульфата натрия (ДСН) или мочевины. Рассмотрим поэтому систему из полипептидной цепи и растворителя обш,ая свободная энергия приобретает вид  [c.50]

    Специфические свойства этих гелей существенно ограничивают сферу их применения при повышенной температуре или при использовании элюентов, разрушающих водородные мостики (например, раствора мочевины), гель плавится и его применение становится невозможным. Эти гели необходимо также тщательно консервировать, добавляя вещества, препятствующие росту бактерий. В противном случае гель очень быстро выходит из строя. [c.40]

    Вскоре после того, как стала известна работа Бенгена, Шленк [260] и Смит [270—272] внесли ясность в представление о структуре соединения мочевины с парафином. Вслед за этим немедленно последовали работы, связанные с применением необычных свойств комплексов мочевины с парафинами. Приблизительно годом позже Англа [2, 3] получил комплексы тиомочевины, которые, как показал Шленк [261], оказались очень похожи на комплексы мочевины и отличаются от них главным образом диаметром включающих каналов. Специфичность аддуктов мочевины [34, 35, 302] и тиомочевины в отношении молекул с прямыми и разветвленными цепями была одним из первых, нашедших свое применение свойств таких соединений. Эта специфичность используется в методе разделения, известном как экстрактивная кристаллизация . [c.140]

    Свойства и применение мочевины. Мочевину, или карбамид, 0(NH2)2 можно рассматривать как амид угольной кислоты или карбаминовой кислоты. Чистая мочевина содержит 46,6% азота и представляет собой бесцветные кристаллы. Технический продукт имеет белый или желтоватый цвет. Мочевина хорошо растворяется в воде с частичным образованием карбоната аммония. При нагревании водных растворов мочевины выше 80°С начинается ее гидролиз и превращение в карбамат аммония [c.568]

    Наряду с положительными свойствами вспененные мочевино-формальдегидные пластмассы имеют ряд недостатков, ограничивающих их применение. К этим недостаткам относятся незначгг-тельная прочность, хрупкость, преобладание в структуре открытых ячеек и высокая паропроницаемость, вызывающая необходимость гидроизоляции. [c.170]

    К числу новых пластификаторов относятся азотсодержащие смолы. Обычно мочевинные или меламиновые смолы сами по себе очень хрупки и не обладают хорошими адгезионными свойствами. Однако возможно получить мочевино-формальдегидную смолу, котора.я химически представляет собой пластификатор и при горячей сушке образует покрытия высокой гибкости. Таким образом, эта смола может выполнять функции пластификатор и термореактивного отвердителя. Она отвердевает несколько медленнее, чем обычные мочевинные смолы, но дает более твердук> и более гибкую пленку с лучшей адгезией. Кроме того, смола более устойчива к алифатическим растворителям, маслам, масляным алкидам, масляным лакам и другим пленкообразующим она открывает новые возможности применения мочевинных смол. Примером этого служит смола Юформит Р-240, полученная Роомом и Хаасом, которая дает возможность использовать положительные свойства мочевинных смол в покрытиях для новых областей применения. [c.195]


    Цель лредлагаемой читателю книги — восполнить в какой-то мере этот серьезный про бел и кратко, в возможно доступной форме ознакомить читателей со свойствами, технологией производства и основным областя-л и применения мочевины, В то же время автор не ставил перед собой задачу дать исчерпывающее обобщение всех имеющихся в его распоряжении данных. [c.5]

    Открытие гербицидных свойств фенилзамещенных мочевин Томпсоном и сотр. в 1946 г. [1] и учеными, работающими в фирме Дюпон в 1949 г. [2, 3], всколыхнуло воображение многочисленных химиков-синтетиков по обе стороны Атлантического океана. Из сообщений, опубликованных в литературе, видно, что из химических лабораторий в теплицы в распоряжение биологов поступали буквально тысячи производных мочевины для проведения тщательных испытаний [4, 5]. Эти усилия привели в настоящее время к открытию примерно дюжины различных соединений, которые производятся в промышленных масштабах. В то время как первые разработанные фенилмочевины представляли собой хлорзамещенные диметилпроизводные, отличающиеся высокой степенью фитотоксичности, соединения, открытые позднее, отличаются тем, что структуры циклов, заместители в циклах и алкильные радикалы имеют значительно более сложное строение. Эти изменения структуры соединений привели к появлению тонких различий в поведении новых гербицидов в почвах и растениях, хотя и не повысили их общей фитотоксичности. Неудивительно поэтому, что область применения соединений этого класса смещалась параллельно открытию новых активных соединений от стерилизаторов почвы к селективным пред- и послевсходовым гербицидам, применяемым в сел ьском хозяйстве. [c.86]

    Органические смазки. В качестве загустителей консистентных смазок было предложено несколько органических веществ, таких как фталоцианиновые соединения, производные мочевины, гетероциклические соединения и др. Органические смазки имеют очень хорспиие эксплуатационные свойства и могут применяться как универсальные для различных механизмов и условий применения. [c.190]

    Применяемый в процессе депарафинизации карбамид содержит примеси биурета и некоторых других веществ. Кроме того, биурет образуется в результате гидролиза карбамида при применении водного раствора последнего и при разрушении комплекса водой. Присутствие небольших количеств биурета не оказывает отрицательного действия, а в отдельных случаях его могКпо рассматривать даже как положительный фактор. Так, Шампанья с сотр. [10] показал, что в то время как химически чистый карбамид образует исключительно устойчивые гели, присутствие до 1% биурета ограничивает размеры кристаллов комплекса, что уменьшает опасность закупорки трубопроводов. Повышенное содержание биурета сказывается отрицательно на депарафинизации, уменьшая, в частности, депрессию температуры застывания масла. Так, Б. В. Клименок с сотр. [107] показал, что если при отсутствии биурета в карбамиде удается достичь температуры застывания дизельного топлива —56° С, то при содержании в карбамиде 1, 3 и 5% биурета температура застывания дизельного топлива равна соответственно —51,5, —50 и —49° С. В связи с отрицательным влиянием, которое оказывает повышенное содержание биурета на свойства карбамида (не только при депарафинизации), его содержание в мочевине различных сортов ограничивают следующими предельно допустимыми нормами. [c.61]

    Процесс очистки гача (петролаТума) от мама носит на- чвание обе,эмасливаиия. Этот процесс осуществляется на тех же установках, что и депарафиниаация, с использованием тех же растворителей, но с большей кратностью (5-9 1) к сырью и при более высоких температурах (0-5°С). В последние годы получила распространение депарафинизация масел карбамидом (мочевиной) без применения холода, т. е. при 25-30°С. Этот метод основан на свойстве карбамида образовывать комплексы с парафиновыми уг геводородами. Для депарафинизации могут применяться растворы карбамида в воде, спиртах и кетонах, а также сухой карбамид. Процесс депарафинизации в этом случае слагается из следующих операций обработка масла карбамидом, отделение образовавшегося комплекса от масляных углеводородов, разложение комплекса и регенерация карбамида и растворителей. [c.225]

    В ряде зарубежных стран находят применение близкие по защитным свойствам бумаге УНИ виды антикоррозионной бумаги, содержащей в качестве ингибитора смеси нитрита натрия и мочевины [121]. Механизм действия подобных смесей аналогичен действию ингибитора УНИ. Так, фирма Ниппон Како Сейси (Япония) выпускает антикоррозионную бумагу НК-ВСИ-Нью-Пакк , содержащую в качестве ингибитора смесь нитрита натрия и мочевины в соотношении 1 1. Общее количество ингибитора составляет около 10 г/м. Указанная бумага обладает низкой токсичностью, удовлетворительно защищает от коррозии черные металлы, однако уступает в этом отношении антикоррозионной бумаге марки УНИ. По данным фирмы, указанный тип антикоррозионной бумаги защищает от атмосферной коррозии и некоторые цветные металлы. Эти данные, однако, не подтверждаются другими исследованиями [4 144]. [c.116]

    Детально изучены свойства соединений Н Оа с мочевиной, аист-амидом, формамидол и др. Некоторые из них нашли применение и косметике и как аигиссптнки. Сочетание перекиси с ямндами сообщает стибильноеть кислородной перекисной связи, чем и 061.- [c.82]

    Наличие столь очевидных противоречий в данных о структурнотермодинамических характеристиках гидратации мочевины предполагает использование более корректных (в смысле однозначности интерпретации) подходов. Одним из них является исследование объемных свойств растворов при различных температурах в сочетании с методом Н/В-изотопного замещения. О продуктивности применения такого подхода для надежной идентификации изменения Н-связанности молекул в [c.127]

    За последние несколько лет все большее вниманае ученых и производственников привлекают к себе некоторые простые органические вещества — мономеры, из которых поликонденсацией или полимеризацией могут быть синтезированы макромолекулы. Многие из этих простых органических соединений известны уже давно, но только в последнее время их способность к образованию полимерных молекул получила долндаую оценку и практическое применение. Описание большинства физических и химических свойств многих мономеров может быть найдено в обычных руководствах и справочниках по органической химии, и подбор всех необходимых сведений о таких веществах, как этилен, фенол, мочевина, форма.пьдегид, глицерин, фталевый ангидрид, адипи-новая кислота и малеиновый ангидрид, не составит затруднений. [c.7]

    Большинство современных промышленных лакокрасочных покрытий получают из смеси алкидов с другими лаковыми смолами или полимерами. Алкиды в сочетании с мочевино- и меламино-формальдегидными смолами широко применяются для производства электротехнических, автомобильных и других эмалей. Улучшение свойств нитроцеллюлозных лаков при сочетании их с алкиддми способствовало применению до настоящего времени этих материалов, несмотря на широкое распространение лаков на основе новых пленкообразующих. Алкиды в сочетании с хлорсодержащими полимерами (хлоркаучуки) применяют для получения покрытий, стойких в различных средах и используемых для окраски бетонных полов, плавательных бассейнов и т. п. Модификация алкидных смол осуществляется смешением на холоду растворов готовых смол, причем соотношение компонентов подбирается эмпирически в зависимости от требуемых пленкообразующих свойств. [c.101]

    Соли сульфаминовой кислоты предложены также в качестве фунгицидов, но практического применения в этом направлении они не получили. Органические производные сульфаминовой кислоты обладают гербицидными и фунгицидными свойствами. Для синтеза замещенных сульфамнновых кислот может быть использована реакция олеума с замещенными мочевинами [2]  [c.356]

    После того как Бенген обнаружил, что каналы мочевины включают неразветвленные алифатические молекулы и это явление может быть использовано для разделения углеводородов, начались многочисленные исследования, которые привели к открытию целого ряда соединений с включающими свойствами. Клатраты находят применение как в лабораторной, так и в промышленной практике. [c.133]

    Гр у]пи,)В01"1 у1леводородныы состав отдельных фракций определялся по методике ГрозНИИ [39]. Для выделения нормальных парафинов была использована несколько видоизмененная методика, основанная на свойствах карбамида образовывать комплекс с нормальными парафинами. Су-и ественным изменением в методике выделения нормальных парафиновых углеводородов является замена разбавителя (нзооктана или петролейного эфира) на дихлорэтан. Применение этого растворителя позволило выделить кристаллические соединения нормальных пара( япюв с мочевино без предварительного удаления из фракций ароматических глеводородов (табл. 136). [c.186]


Смотреть страницы где упоминается термин Свойства и применение мочевины: [c.376]    [c.192]    [c.327]    [c.655]    [c.101]    [c.652]    [c.403]    [c.577]    [c.134]    [c.525]    [c.403]    [c.236]    [c.171]    [c.314]   
Смотреть главы в:

Производство азотных удобрений -> Свойства и применение мочевины




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние на физические свойства пластифицированного полимера — Применение мочевинных смол в качестве пластификаторов

Мочевина применение

Мочевина свойства

Мочевино-формальдегидные смолы применение и свойства

Свойства и применение мочевино-формальдегидных пресспорошков



© 2024 chem21.info Реклама на сайте