Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Работы в области технической химии

    Гель-хроматография является новым методам разделения, очистки и анализа органических соединений. Поскольку разделение смесей основано на различии в молекулярных весах ее компонентов, с помощью гель-хроматографии можно также определять и молекулярный вес соединений. Благодаря тому что этот метод весьма прост и не требует сложного оборудования, он в короткий срок нашел применение во многих химических и клинических лабораториях. К настоящему времени метод значительно усовершенствован и дополнен многочисленными модификациями, которые позволяют использовать его для работы как на микроуровне, так и в препаративных масштабах. В пограничной области между химией, биологией и медициной гель-хроматография приобрела большое значение как важный технический (и производственный) метод. Методика, которую первоначально можно было рассматривать лишь как атрибут специализированной биохимической лаборатории, развилась в стандартный хроматографический метод. В настоящее время гель-хроматография применяется всюду, где ставятся задачи разделения или анализа соединений с различными молекулярными весами. [c.9]


    Ловиц был одним из виднейших представителей аналитического периода в химии. Но помимо чисто химико-аналитических работ он провел обширные и весьма плодотворные исследования по адсорбции из растворов и по кристаллизации, а также и в ставшей в то время традиционной области — технической химии. [c.410]

    Основные научные работы — в области технической химии. Открыл (1749) желтую кровяную соль (железистосинеродистый калий). Впервые ввел (1756) в химию термин химическое соединение вместо термина смешанное тело . Активный последователь теории флогистона. В своих трудах Элементы химии (1749— [c.317]

    Отметим на основе этого обзора бросающуюся в глаза поразительную общность научных интересов большинства химиков различных стран в этот период. Почти все химики, принимавшие участие в исследованиях в эпоху химической революции и в последующие два десятилетия, работали как бы по единому плану, который, однако, никем не предлагался и не фиксировался. Своими исследованиями они решали общие проблемы как в области аналитической химии солей и минералов, так и в области технической химии и химической технологии. Химическая литература этого периода также свидетельствует об общности воззрений и научных интересов химиков различных стран Европы. Можно лишь удивляться, например, тому, что в одно и то же время в разных странах химики писали и выпускали книги, совпадающие не только по содержанию, но даже и по заглавию. [c.416]

    РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ХИМИИ [c.89]

    Книга предназначена для инженерно-технических, научных и педагогических работников различных специальностей, ведущих работу в области основной химии, металлургии, нефтехимии, геологии и др., нуждающихся в использовании термодинамического метода исследования. Она может служить пособием для аспирантов и студентов старших курсов. [c.2]

    В лабораториях органической химии роль техники исследования исключительно велика. Успешность работы в области органической химии, как и в любой другой области науки, зависит не только от научной квалификации работника, но в весьма значительной степени и от технической оснащенности лаборатории и, главное, от правильного выбора того или иного практического приема и умелого его использования. Критическая оценка возможных способов выполнения той или иной операции помогает выбрать наиболее эффективный для данного случая прием или прибор и тем самым сэкономить время и труд, соблюдая одновременно условия безопасности экспериментатора. [c.5]

    Сейчас, когда выходит очередной том Избранных трудов академика А. Н. Несмеянова, особенно остро чувствуется, что Александра Николаевича нет среди нас. С именем Александра Николаевича Несмеянова связана целая эпоха в советской науке. Ему принадлежат широкие, основополагающие исследования в области элементоорганической химии, а также оригинальные циклы работ по органической и теоретической органической химии. В последние годы А. Н. Несмеянов был инициатором и организатором нового научно-технического направления — получения искусственных пищевых продуктов. [c.5]


    Основная область научных работ— техническая химия. Совместно с Эрленмейером открыл (1861) реакцию образования дисульфидов окислением меркаптанов серной кислотой. Открыл третий изомер нитробромбензола. Изучал угли Донецкого бассейна, в первую очередь их способность к коксованию. Установил различие между русской и американской нефтью. Изучил условия горения русского керосина в лампах. [c.305]

    Основными элементами, входящими в состав органической молекулы, являются углерод, водород и кислород. Многие органические соединения содержат также азот, серу, фосфор. Известные радиоактивные изотопы кислорода и азота обладают слишком малыми периодами полураспада и потому применение их в исследованиях методом радиоактивных индикаторов ограничено. Также и единственный радиоактивный изотоп водорода тритий из-за особых технических трудностей работы с ним не нашел пока достаточно широкого применения. Естественно, что значительная часть работ в области органической химии была выполнена с применением стабильных изотопов дейтерия ( Н), тяжелого кислорода ( 0) и тяжелого азота Тем не менее использование радиоактив- [c.232]

    С появлением газовой хроматографии произошли коренные преобразования в аналитической химии, техническом, биохимическом, санитарно-химическом анализе и совершенно изменилась методология исследовательских работ, особенно в области органической химии. Труднейшие задачи определения ничтожно малых количеств веществ, не обладающих специфическими реакциями, установления индивидуального состава смесей многих десятков и сотен компонентов с близкими свойствами — задачи, постановка и практическое разрешение которых еще недавно казались совершенно нереальными, получили блестящее решение средствами газовой хроматографии. При этом открылись невиданные ранее перспективы автоматизации контроля и управления технологическими процессами, обусловленные резким сокращением продолжительности анализов, возможностью их автоматической обработки и интерпретации. Производство аппаратуры для газовой хроматографии стало самостоятельной и весьма важной отраслью приборостроения, на которой специализируются десятки фирм и конструкторских бюро. [c.3]

    Маргграф провел также несколько химико-технических исследований. В области металлургической химии он изучил пути повышения качества сплавов меди с оловом и цинком и описал улучшенный способ получения цинка из галмея. Он много работал в области технологии крашения тканей и занимался другими техническими проблемами. [c.279]

    Научные и технические задачи в этой области решались физиками и технологами в соответствующих физических и электротехнических институтах. Для них обычно создавались подсобные химические группы. Между тем к этим работам необходимо привлечь широкий круг крупных химиков-исследователей и специалистов в области теоретической химии. Не только синтез, очистка и изготовление изделий являются в большой степени химической задачей, но и само создание теории этих материалов явится в первую очередь проблемой теоретической химии. Надо научиться на основе строения химических соединений предсказывать конкретные электрические свойства материалов и таким образом обеспечить возможность направленного синтеза. [c.34]

    Ластовский Р. П., Вайнштейн Ю. И., Технический анализ в производстве промежуточных продуктов и красителей, 3-е изд., Москва, 1958. Порай-Кошиц А. E., Избранные труды. Работы в области органической химии, химии красящих веществ и теории крашения, Москва, 1949. (Классические труды). [c.183]

    Николай Александрович Меншуткин (1842—1907) по окончании в 1862 г. Петербургского университета работал некоторое время за границей у А. Штреккера (1822—1871), А. Вюрца и Г. Кольбе. С 1865 г. был приват-доцентом Петербургского университета, где читал курсы органической и аналитической химии, затем был профессором технической химии, фактически руководя практическими занятиями по аналитической химии. В 1871 г. выпустил свой известный курс Аналитическая химия , многократно переиздававшийся. С 1885 г. читал курс оргапической химии, а после смерти А. М. Бутлерова занял его место заведующего кафедрой органической химии. С начала текущего столетия принял деятельное участие в строительстве и организации Петербургского политехнического института. Первые исследования Меншуткина относились й области оргапической химии. С 1877 г. он начал свои известные исследования скорости реакции этерификации. [c.437]

    Однако в связи с резким расширением объема исследовательских работ в этой области, стремительным развитием производства полимерных материалов у нас в стране и соответственно значительным увеличением числа научных и инженерно-технических работников, интересующихся этой быстро развивающейся и перспективной областью современной химии и химической технологии, количество литературы, издаваемой по этим вопросам, явно недостаточно. [c.5]


    Этот беглый обзор деятельности наиболее видных химиков, работавших в России на рубеже XVIII—XIX вв., с полной отчетливостью свидетельствует о том, что развитие химии в России протекало в общем русле с развитием химии в Германии и во Франции. Вместе с тем исследования химиков России отразили все более и более тесную связь с производством и его нуждами. Большинство химиков весьма охотно работали в области технической химии, решая задачи, связанные с использованием новых видов сырья, с организацией новых производств и усовершенствованием существующих производств. Естественно, что в деятельности химиков России этого периода нашли отражение [c.413]

    Бутлеров совместно с академиками Чебышевым, Кокшаровым и Овсянниковым официально представили после роспуска Комиссии кандидатуру Менделеева. В представлении, подписанном этими четырьмя академиками, но написанном, без сомнения, Бутлеровым, дается блестяш,ая оценка научных заслуг Менделеева, подкрепленная печатными отзывами иностранных ученых. Подробно излагается значение его работ и в области технической химии, что особенно важно было подчеркнуть, поскольку Менделеев баллотировался в экстраординарные академики по части технологии и химии. Проф. Менде.пеев первенствует в русской химии, и мы смеем думать, разделяя общее мнение русских химиков, что ему принадлежит по праву место в первенствующем ученом сословии Российской империи (каковое Императорская Академия наук). Присоединением проф. Менделеева к своей среде Акаде- raя почтет русскую науку, а следовательно и себя самое [c.138]

    Работа представляет интерес для спегщалистов в областях физической химии неидеальных систем, нефтехимии, химии нефти, физической химии, физики и химии полимеров, технологии разработки нефтяных и газовых месторождений, экологии, так или иначе связанных с реальными многокомпонентными природными и техническими системами. Материалы книги могут быть использованы студентами, аспирантами и преподавателями вузов в соответствующих учебных курсах. [c.4]

    Чтобы наиболее полно раскрыть роль технического аяализа в управлении технологическими процессами, авторы рассматривают не анализ отдельно взятых соединений, а комплекс аналитических работ, осуществляемых в производстве того или иного продукта. В пособии описаны лишь наиболее характерные методики анализа, позволяющие выработать у учащихся необходимые навыки работы в разнообразных областях аналитической химии. Включено также несколько аналогичных работ (в частности, по хроматографическому анализу) с тем, чтобы в зависимости от имеющихся в лаборатории реактивов и оборудования преподаватель мог выбрать одну из них. Значительное внимание уделено современным физико-химическим методам анализа, роль которых в контроле технологических процессов на всех стадиях и в оценке качества готовой продукции непрерывно возрастает. [c.3]

    Для получения качеств целевых продуктов переработки нефти, удовлетворяющих техническим условиям и стандарту, обязательным условием является их разделение при помощи ректификации в колонных аппаратах, составляющих неотъемле-. .мую принадлежность почти каждой нефтезаводской установки., этой связи приобретает особую важность экономически наиболее целесообразное их проектирование, основанное на строго разработанной теории работы колонных аппаратов. Расчет, проектирование, анализ работы и грамотная эксплуатация ректификационной колонны в промышленных и лабораторных условиях связаны с целым рядом вопросов, относящихся к свойствам жидких и паровых смесей, к процессам их кипения и конденсации, обмена веществом и энергией при их соприкасании, глубины протекания этого обмена в различных случаях и т. д. Все эти вопросы для своего разрешения требуют привлечения различных данных и сведений из соответствующих областей физической химии, химической технологии и термодинамики. [c.4]

    Специализация по катализу оргаиизована на химическом факультет те Казахского государственного университета в 1938 >г. пр,и кафедре органической химии. Позднее она проводилась при кафедре физической химии, где читался специальный курс кинетики и катализа. В 1945 г. при факультете была открыта кафедра катализа и технической химии. В течение ряда лет кафедра осуществляет специализацию по катализу и выпускает ежегодно 10—16 специалистов по органическому катализу. Специалисты эти находят себе применение в различных областях исследования, так как кафедра знакомит их как с вопросами органической, так и физической Химии. Кроме того, студенты проходят синтетический практикум по гомогенному катализу и изучают полярографию и хроматографию. Это позволяет им легко осваивать работу в аналитических лабораториях по электрохимическому анализу цветных металлов. В течение ряда лет на кафедре сложился следующий перечень лекционных курсов и практикумов  [c.213]

    Один из основоположников геохимии. Основные научные работы посвящены физической химии природного минералогенезиса,. кристаллохимии и химии минералов, горных пород и земной коры. Сформулировал (1911) минералогическое правило фаз из п компонентов может совместно существовать не более п минералов. Вычислил (1914) кривую реакции образования волластонита из кальцита и кварца и применил физико-хи-мические представления к объяснению равновесных соотношений контактовых минералов. Вскрыл (1923—1927) важные соотношения между положением элементов в периодической системе и размерами их атомов и ионов. Установил законы образования различного типа кристаллических структур. Выдвинул (1923) основные положения теории геохимического распространения элементов. Разработал (1923—1924) геохимическую классификацию химических элементов. Особое внимание уделял изучению кристаллов оксидов редкоземельных элементов, а также зависимости твердости кристаллических веществ от их структуры. Исследовал (1929—1932) распространение редких элементов — германия (впервые обнаружил его в углях), скандия, галлия, бериллия и т. п. Будучи сторонником гипотезы об огненно-жидкой дифференциации Земли на геосферы, рассмотрел (1935—1937) ее в свете данных своих геохимических экспериментов о составе пород, метеоритов и оболочек Земли. Осуществлял научно-технические работы в области прикладной минералогии и химической технологии. Организовал производство алюминия из лаб-радоритовых пород Норвегии, калийных удобрений из биотитов. [c.146]

    Вальтер Дикман (Walter Die kmann, 1869—1925) родился в Гамбурге Изучал химию в Гейдельберге, в Техническом институте в Шарлоттенбурге и в Мюнхене у Е. Бамбергера. В 1892 г. получил степень доктора философии за исследование по химии тетрагидроизохинолинов. Был ассистентом А. Байера. С 1898 г. преподавал в Мюнхенском университете, работал в Баварской академии наук. Скончался во время работы в химической лаборатории. Открытая им реакция циклизации, приводящая к образованию циклических -кетоэфиров, находит применение во многих областях органической химии. Опубликовал также много работ по реакциям конденсации ацетоуксусного эфира и по вопросам десмотропии. [c.116]

    Фриц Ульман (Fritz Ullmann, 1875—1939) родился в г. Фюрте (Германия). Учился у К. Гребе в Женеве, в 1895—1905 гг. работал там же. С 1905 по 1925 г. преподаватель Высшей технической школы в Берлине. В 1925—1939 гг. доцент Женевского университета. Работал в области синтеза производных дифенила и акридина. Синтезировал ряд диаминоакридинов для П. Эрлиха, который подвергал их химиотерапевтическому исследованию. Совместно с К. Гребе получил карбазол. Впервые применил днметилсульфат в качестве метилирующего средства. Осуществил конденсацию фталевого ангидрида с фенолами в присутствии хлористого алюминия. Его Энциклопедия технической химии , выходящая уже третьим изданием, получила широкую известность. [c.241]

    Юстус Либих (1803—1873). Видный немецкий химик, ученик Гей-Люссака. Основоположник агрохимии и физиологической химии. Много сделал в области технического анализа. Первый после Ломоносова создал учебно-исследовательскую лабораторию (в Гисене), в этой лаборатории работали многие известные химики, в том числе русские химики А. А. Воскресенский, [c.38]

    Робик был истинным интеллигентом. По определению, интеллигент - это тот, у которого есть не только высшее образование, но и начальное (ему были привиты нормы поведения в обществе). Мы учились с ним в одной группе с первого по четвертый курс, а потом он ушел на органическую химию , а я - на физическую . После окончания МГУ мы потерялись на некоторое время, и затем я нашел Роберта Аветисовича Караханова в должности помощника (или референта) академика-сек-ретаря Отделения общей и технической химии Президиума АН СССР. В этой должности он последовательно работал с такими известными учеными, как академики А. Н. Несмеянов, Н. Н. Семенов и Н. М. Эмануэль. Эти руководители Советской Науки многому его научили в области научно-организационной деятельности. Роберт Аветисович в этот же период продолжает работать в Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского, где у него была научная группа. Кстати, в этой группе у него работал внучок Леонида Ильича Брежнева. Роберт Аветисович был научным руководителем его кандидатской диссертации. [c.51]

    Одним из видных представителей химико-технического направления рассматриваемого периода был француз Бернар Пали с с й (родился около 1510 г., умер в 1589 г). В молодости он под руководством отца — мастера стекольного дела — изучал стекольное производство и искусство изготовления окрашенных стекол, но не получил систематического образования. Затем он некоторое время работал на промысле но добыче соли из морской воды на берегу Бискайского залива. С 1539 г. Палисси занялся производством фаянсовой посуды и потратил много лет на разработку рецептур окрашенных глазурей и эмалей, подобных итальянским глазурям, которые с давних пор были известны в Европе. Упорно работая в этой области в течение 15 лет, он добился, наконец, успеха и вскоре широко прославился своими фаянсовыми изделиями, покрытыми прекрасными глазурями и украшенными горельефными изображениями листьев ра< тений, ящериц, змей, раков, черепах и т.п. С 1575 г. Палисси начал выступать в Париже с публичными лекциями по химии и технической химии минеральных веществ. [c.163]

    Продолжая теоретические и литературные работы в различных областях наук, Ломоносов выполнил в своей лаборатории ряд экспериментальных исследований, главным образом по вопросам технической химии, что было вполне в духе времени. Он разработал, в частности, рецептуры изготовления нескольких минеральных красок, главное же внимание уделил разработке рецептур окрашенных в различные цвета стеко,л для со.здания мозаичных картин п для проп. шодства стеклянной галантереи . Вместе с тем [c.260]

    В СССР большую научаоюрганизационную работу в области хроматографии проводит Научный совет по хроматографии при отделении общей и технической химии АН СССР (председатель Совета член-корр. АН СССР К.В.Чмутов) и Научный совет по аналитической химии АН СССР (председатель академик АН СССР И.П.Алима-рин), организующие конференции, на которых обсуждаются проблемы развития и достижения газовой хроматографии. - Прим. перев. [c.15]

    Деятельность Шмидта в качестве профессора химии была достаточно разносторонней. Будучи талантливым экснеримеитато-ром, он посвятил свои исследования физиологической и фармацевтической химии, химическому анализу разнообразных минералов и вообще ископаемых, много работал также в области технической и сельскохозяйственной химии В течение 40-летней деятельности он подготовил немало известных химиков, ставших профессорами как в русских, так и в зарубежных университетах. Среди них назовем В. Оствальда, Я. Натансона, В. Рихтера и Ю. Шредера. На примере деятельности Шмидта можно наглядно проследить значительный прогресс как в преподавании химии в Юрьевском и вообще в русских университетах, так и в подготовке кадров и развитии исследований, начавшийся в России в середине XIX в. [c.276]

    Приведенные выше соображения о перспективности проблемных научных исследований в области оксосинтеза (химии карбонилирования) подтверждаются высказываниями специалистов, имеющих большой опыт работ в промышленности оксосинтеза. Так, автор уже цитированной обзорной статьи [6] Лемке пишет Процесс оксосинтеза заслуживает нашего внимания не только потому, что он представляет значительный промышленный интерес, но и потому, что он таит в себе замечательные возможности для творческой научной и технической мысли . [c.9]

    IV. Об участниках издания. До тех пор, пока не будет решен вопрос о виде и размере содействия, которое окажет изданию Министерство финансов, нет ни основания, ни возможности определить круг сотрудников, которые решатся принять на себя составление отдельных частей издания, потому что, без выяснения размера пособия нельзя практически приступить к осуществлению издания, а организация всей работы сотрудников и распределение между ними частей предстоящего труда составляют весьма важную сторону осуществления издания. По этой причине я не могу представить сколько-либо полного списка участников. Тем не менее я имел уже случай говорить об предполагаемом издании со многими лицами, и мне обещано уже содействие многих знатоков различных отраслей промышленности. Из таких лиц могу назвать хорошо вам известных профессоров Афанасьева, Канонникова (проф. технической химии в Казанском университете), Коновалова, Крупского, Лангового, Лидова (проф. Харьковского технологического института), Руднева (проф. Московского технического училища) и Чельцова, которые обещали свое полное содействие, как и некоторые из известных мне специалистов прямо из области практики, как, например А. И. Скиндер, руководивший медным заводом на Урале, сам имевший латунный завод в Петербурге и долго служивший на Обуховском сталелитейном заводе, обещал изложить некоторые отделы металлургии, С. П. Петухов, управлявший делом императорского стеклянного завода, обещал составить статью о стеклоделии, и т. п. [c.127]


Смотреть страницы где упоминается термин Работы в области технической химии: [c.280]    [c.395]    [c.108]    [c.13]    [c.12]    [c.8]    [c.368]    [c.249]    [c.139]    [c.538]    [c.134]    [c.235]    [c.243]    [c.272]    [c.198]    [c.11]   
Смотреть главы в:

Иван Алексеевич Каблуков -> Работы в области технической химии




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Области работы



© 2026 chem21.info Реклама на сайте