Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Масса органическая

    Пример 7. Чему равна относительная молекулярная масса органического вещества, если оно массой 1,3 г в парообразном состоянии занимает объем 0,6 л при 87 °С и давлении 0,83-10 - Па  [c.15]

    Для ускоренного определения молярной массы органического вещества а лаборатории пользуются методом Раста, заключающемся в определении температуры Т конца плавления сплава исследуемого вещества (т , г) с камфорой (ота, г) и температуры плавления чистой камфоры. Для вычислений [c.177]


    Углеводы — обширный класс природных органических соединений, составляющий основную массу органического вещества нашей планеты. Содержание их в растениях составляет 80% массы сухого вещества, в организмах животных и человека содержание углеводородов до 20%. Пища человека состоит примерно на 70% из углеводов. [c.243]

    Широко используются непрерывные процессы в органических и неорганических производствах (синтез этилового спирта, фенола, ацетона, производных этилена, пропилена синтез аммиака производство серной кислоты и др.). К крупнотоннажным производствам относятся азотное, хлорное, основной химии, химических волокон, пластических масс, органического синтеза, горно-химическое и др. Объем крупнотоннажной продукции составляет более 75 % общего выпуска продукции. [c.14]

    Органическое вещество, практически не растворимое в воде, перегонялось с водяным паром под нормальным атмосферным давлением при 99,3° С. Содержание перегоняемого вещества в конденсате равно 0,144 масс. доли. Определить молекулярную массу органического вещества. Давление насыщенного пара воды при указанной температуре 98811,3 Па. [c.99]

    Фотосинтез — вероятно, наиболее важный из большого числа интересных фотохимических процессов, известных в биологии. От него зависела эволюция атмосферы Земли животные, поедая растения, также черпают энергию Солнца, запасенную фотосинтезом. Согласно оценке, общая масса органического вещества, созданного зелеными растениями в течение биологической истории Земли, составляет 1 % массы планеты. Каждый год в процессе фотосинтеза запасается энергия, эквивалентная десятикратному годовому ее потреблению человечеством. В этом разделе мы обсудим фотосинтез зеленых растений, хотя существуют также другие фотосинтезирующие организмы (например, некоторые бактерии), у которых процессы фотосинтеза могут несколько отличаться. [c.228]

    В этом случае для быстрого подавления процесса полимеризации нужно снизить давление в реакторе, уменьшив или полностью прекратив подачу этилена в реактор, и более того, организовав его отдувку из реактора. Если большой опасности нет, то аварийно развивающийся процесс полимеризации можно подавить, прекратив подачу катализатора и разбавляя реакционную массу органическим растворителем (например, бензином), направляемым в реактор с большой скоростью, но для осуществления такой операции требуется продолжительное время. [c.114]


    Быстрые темпы роста автомобильного и тракторного парков,, перевод на тепловозную тягу железнодорожного транспорта, интенсивное развитие гражданской авиации, рост речного и морского транспорта требуют не менее быстрых темпов роста производства моторных нефтяных топлив. Самое широкое применение имеют различные виды масел и смазок, без чего невозможна нормальная эксплуатация машинного и станочного парков в различных отраслях народного хозяйства. Природный и попутный газы, а также продукты переработки нефти являются сырьем для получения синтетического каучука, высших спиртов, искусственных волокон,, пластических масс, органических кислот, высокоэффективных моющих средств и т. д. Жилищное и дорожное строительство потребляют больше асфальтов и битумов. [c.13]

    Приблизительно 85 масс. % органических химических веществ, выпускаемых промышленностью, идет на получение пластиков. Роль катализа в синтезе мономеров и полимеров будет рассмотрена в разд. УП. Катализаторы полимеризации — тема гл. 6 настоящего тома и гл. 5 т. 3. [c.22]

    Пример. Органическая жидкость, несмешивающаяся с водой, отгоняется с паром при 95 °С под давлением 1,01-10 Давление пара воды при 95 °С равно 8,50-10 H м . Дистиллят содержит 62 % (масс.) органической жидкости. Найдите молекулярную массу ее. [c.182]

    Пластические массы органического происхождения. Классификация. Технические наименования и основные свойства (справочный материал), Стандартгиз, 1959, 13 стр. [c.121]

    СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СПЕКТРОВ МАСС ОРГАНИЧЕСКИХ [c.536]

    Следовательно, при полном распаде органического вещества в процессе метанового брожения за счет участия в реакции молекул воды масса образовавшегося гнилостного газа больше массы органического вещества, участвующего в процессе. [c.317]

    Решение. Пусть М — молекулярная масса органического вещества X и %гО — числа моль этого вещества и воды, а и рн,о — давления паров. Тогда  [c.182]

    Далее, в состав воздуха в ничтожных количествах входят и некоторые другие газы, например водород На (около 0,001%), аммиак N1 3, озон Оз и др. В воздух попадает также ряд различных газообразных и парообразных примесей сероводород НаЗ при гниении значительных масс органических веществ, метан СН4, сернистый газ 30.2 и др. [c.499]

    Молекулярная масса органического соединения может быть определена методом масс-спектрального анализа, если проба вещества достаточно термостойка и летуча. [c.212]

    Поскольку в то время еще не умели определять молекулярные массы органических веществ, продукту реакции цинка с хлористым какодилом приписали формулу (СНз)2 As и считали его первым примером выделенного в свободном состоянии радикала (в дей ствительности он был продуктом димеризации этого радикала с удвоенной молекулярной массой). [c.242]

    К 1860 г. физико-химический способ определения молекулярных масс органических соединений по плотности их пара прочно утвердился в химии. Это имело решающее значение в утверждении молекулярной теории. [c.185]

    Органическая жидкость отгоняется с паром. Парциальные давления при температуре кипения органической жидкости 5,3 и воды 96 кПа. Отношение содержаний жидкостей в дистилляте 0,48 г органической жидкости и 1,00 г воды. Какова молекулярная масса органической жидкости  [c.182]

    Анализ известных способов утилизации твердых неорганических отходов, проведенной авторами работы [19], показывает, что наиболее общей для Екатеринбурга является технология, предусматривающая использование отработанных формовочных смесей и металлургических шлаков в производстве цемента в качестве кремнеземно-известкового компонента его сырьевой смеси. Кроме того, эта технология позволяет также использовать в качестве составляющей цементной сырьевой смеси шламы газоочистки, топливные золы, гальваношламы и осадки сточных вод, т. е. всю массу твердых неорганических промотходов крупного промышленного узла. Более того, в цементной промышленности можно переработать подавляющую массу органических отходов, прежде всего нефтесодержащих, а также отходов резины, пластмассы и особо токсичных отходов. [c.240]

    Полиметилмета- крилат СН2=С СООСНз То же Пластические массы, органическое стекло [c.193]

    Прозрачных стекловидных пластических масс—органического стекла (плексиглас). [c.240]

    Сера топлива входит как в состав его органической массы (органическая сера), так и в состав минеральной части (сульфидная и сульфатная сера). В газообразных видах топлива сера присутствует, как правило, в виде сероводорода и в небольших количествах — в виде сернистого газа. [c.16]

    Активность саж оказывает влияние не только на физико-химические свойства конечных, но и на структурно-механическую прочность промежуточных продуктов. Для улучшения обрабатываемости промежуточных продуктов, образующихся на различных стадиях, более равномерного распределения компонентов в системе, повышения пластических свойств в состав смеси вводят мягчители и пластификаторы, которые повышают пластические свойства резиновой смеси. Пластификаторами, добавляемыми в каучуки общего назначения, служат нефтяные углеводороды (от 5 до 30% масс.), органические кислоты (1—2% масс.), смолы (3—10 % масс.). [c.114]


    Возможные варианты расположения серы в кристаллитах кокса исключают наличие какой-либо определенной температуры деструкции всей массы органических соединений серы, поэтому следует допустить, что распад их происходит в широком диапазоне температур. В принципе частичная деструкция первичных органических соединений серы может происходить уже при нагревании сырого кокса при температуре, выше температуры его получения. Выделяющиеся при этом сернистые соединения могут взаимодействовать с углеродом кокса или с металлоорганическими примесями [3] с образованием новых, более стойких промежуточных соединений — вторичных органических соединений серы. Этот термин принят в литературе по химии угля [51, 52] и исследованиях, освещающих происхождение угольной серы и вопросы их обессеривания. [c.209]

    Органические соединения, особенно углеводороды, присутствующие в водах коллекторов или как говорят, в пластовых водах, чрезвычайно интересны для познания происхождения нефти, и на них стоит остановиться подробнее. Гидрогеолог В. М. Швец подсчитал, что общая масса органических веществ в подзе.мных водах равна нескольким триллионам тонн. Это в десятки раз больше всех предполагаемых запасов нефти на земле. Однако углеводороды в составе всех этих водорастворенных органических соединений составляют далеко не главную часть. Правда, масса самых легких углеводородов, газообразных при обычных условиях (это в основном метан СН4), очень велика по расчетам гидрогеолога Л. М. Зорькина более 1 млн. км . Однако самые легкие углеводороды, в первую очередь метан, образуют залежи природного газа, а в нефти их доля незначительна. Так, метана в нефти по массе не более нескольких сотых процента. Углеводородов же, играющих важную роль в составе нефти, в пластовых водах содержится очень ма ло — миллиграммы на литр воды это сотые доли всего растворенного органического вещества. [c.40]

    Какую массу органического вещества, содержащего около 7 % хлора, следует взять для анализа, чтобы после разложения образца на титрование хлорида расходовалось 18,0 мл 0,1 М AgNOa Ответ 0,91 г. [c.266]

    К. трудносгораемым относятся материалы, которые под воз-дейспием огня или высокой температуры воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть или тлеть только в присутствии источника огня, а после удаления источника огня горение и тление прекращается. К трудносгораемым относятся материалы, состоящие из несгораемых и сгораемых составляющих, например асфальтовый бетон, гипсовые и бетонные материалы, содержащие более 8% (масс.) органического наполнителя минераловатные плиты на битумном связующем при содержании его от 7 до 15% (масс.) глиносоломенные материалы объемной массой не менее 900 кг/м войлок, вымоченный в глинистом растворе древесина, подвергнутая глубокой пропитке антипиренами цементный фибролит некоторые полимерные материалы (ФРП-1). К трудносгораемым относятся конструкции, выполненные из трудносгораемых материалов, а также и.ч сгораемых материалов, защищенных от огня и высоких температур несгораемыми материалами. Примером трудносгорае.мой конструкции может служить противопожарная дверь, выполненная из дерева и защищенная от огня листовым асбестом и кровельной сталью. [c.399]

    СВОДНА.Я ТАвЛИЦА СПЕКТРОВ МАСС ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕКОТОРЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ [c.526]

    Рассмотренные выше наиболее прочные катализаторные покрытия с ислользованием в качестве адгезива раствора полиметилфенилсилоксановой смолы в толуоле, стабильно работаюшие при 200 00°С, довольно быстро теряют прочностные свойства и разрушаются из-за разрыва СЕ1Язей в полиметилфенилсилоксаЕЮвой смоле при температурах 400-800°С, наблюдаемого, в частности, при очистке залповых выбросов вредных примесей за счет локального перегрева катализатора в результате выделения теплоты сгорания большой массы органических вешеств. Это явление может привести к резкому снижению эффективности работы [c.157]

    В любой отрасли химической промышленности—в прон - вод-сгве минеральных удобрений, ппастических масс, органических полупродуктов и красителей и т. д. - используются почти одинаковые маашны и аппараты. Устройство химической аппаратуры и машин определяется лишь специфическими условиями проведения процессов и свойствами перерабатываемых веществ. [c.11]

    Масса органического вещества, синтезируемая растениями еже- одно, достигает многих сотен миллиардов тонн. Подсчитано, что из СО2 воздуха ежегодно фотосинтетически усваивается приблизительно 1,75-10 т С. Такое количество углерода могло бы составить с десяток мощнейших в мире месторождений каменного угля. Одновременно в атмосферу возвращается около 4,7-10 т газообразного кислорода (всего в воздухе содержится 1,3-10 т Oj считается что вся эта масса имеет биогенное происхождение, т. е. является продуктом фотосинтетического процесса). [c.145]

    Метакриловая кислота (а-метилакриловая). Ее формула СН2=С(СНз)—СООН. Представляет собой бесцветную жидкость с менее резким запахом, чем у акриловой кислоты темп. кип. 161 °С, темп, плавл. 15° С =1,015. Ценным продуктом является метиловый эфир метакрилоБой кислоты (стр. 183), применяемый для получения пластических масс (органического стекла). [c.171]

    Метод масс-спектрометрии сснован на изучении органических ионов (осколочных ионов), образующихся под действием электронного удара пучка электронов с энергией в несколько десятков электронвольт. Результаты получаются в виде масс-спектров, в которых регистрируются типы получившихся осколочных ионов (характеристикой каждого из Ш1Х является отношение массы к заряду т е) и интенсивность каждой масс-спектральной линии, отражающая число образовавшихся ионов данного типа. С помощью масс-спектрометрии легко определить и молекулярные массы органического вещества. Уже небольшие изменения строения отражаются в масс-спектрах, как это видно из сравнения масс-спектров бутана и изобутана (рис. 33). [c.361]

    Решение. Вычисляем ь(олярную массу органического вещества (В), используя относительную плотность его паров по водороду  [c.366]


Смотреть страницы где упоминается термин Масса органическая: [c.187]    [c.60]    [c.121]    [c.46]    [c.117]    [c.128]    [c.182]    [c.182]    [c.486]    [c.271]    [c.2]    [c.121]   
Теоретические основы технологии горючих ископаемых (1990) -- [ c.55 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аранович Ю. В. К определению органической массы и теплотворной способности полукокса термической переработки сланцевой мелочи методом твердого теплоносителя

Бродский Анализ органических соединений методом масс-спектральной термодесорбции

Бурые угли состав органической массы

Володин. О механизме термического превращения органической массы каменных углей

Вычисление истинного количества минеральных веществ и органической массы угля

Газовый уголь состав органической массы и тепло

Газовый уголь состав органической массы и теплотворная способность

Групповая идентификация органических соединений по масс-сиектрам ионных серий

Групповая идентификация органических соединений по номерам гомологических групп главных пиков масс-спектров

Дополнительные сведения о масс-спектрах органических соединений

Интерпретация масс-спектров органических молекул (Мак-Лафферти)

Использование ЭВМ в масс-спектрометрии высокого разрешения для исследования органических соединений

Каменные угли состав органической массы

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАССЫ НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Масс-спектрометрический анализ элементарный органических

Масс-спектры и строение молекул органических соединений

Масс-спектры магнитная стандартные чистых органических веществ

Масс-фрагментография в анализе органических примесей атмосферного воздуха

Массы органических соединений

Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде МУК

Молекулярная масса относительная органических соединени

Новый высокочувствительный метод определения массы сухого остатка в органических растворителях, в воде и кислотах. Красильщик В. 3., Чупахин М. С., Гриднев Ю, А., Белякова

Общая характеристика распределения пиков в масс-спектрах органических соединений по гомологическим группам

Определение брутто-формул органических соединений по точной массе

Определение молекулярного строения органической массы угля

Определение молекулярной массы дифильных молекул в воде и органических жидкостях

Определение молекулярной формулы органических соединений методом измерения масс

Определение содержания изотопной метки по интенсивностям сигналов в масс-спектрах органических соединений

Определение элементарного состава органической массы твердого топлива

Органическая масса топлива

Органическая масса угля ОМУ

Органическая масса угля ОМУ в продуктах полукоксования

Органическая масса угля ОМУ гидрогенизация

Органическая масса угля ОМУ глубина превращения

Органическая масса угля ОМУ растворители

Органические контактные массы

Органические материалы (дерево, резина и пластические массы)

Органические соединения масс-спектры

Особенности масс-спектрометрии как метода определения строения органических веществ

Особенности масс-спектрометрии органических соединений

Особенности хромато-масс-спектрометрической идентификации следов органических веществ. Проблема идентификации по малому числу пиков масс-спектра

ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ НА ОСНОВЕ АСФАЛЬТОВ И СМОЛООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ДЕСТРУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ х Литературные данные

Пластические массы на основе асфальтов и смолообразных продуктов деструкции органических веществ

Пластические массы органического

Пластические массы органического происхождения

Приложение . Масс-спектры органических соединений, встречающихся в практике работы

Приложение. Масс-спектры органических соединений, обнаруженных в атмосферном воздухе

Растворимость катодных активных масс (солей) в органических электролитах

Сввдная таблица спектров масс органических и некоторых неорганических соединений

Сводная таблица спектров масс органических и некоторых неорганических соединений

Середа. Метод анализа химического состава органической массы кислых гудронов

Сланцы органическая масса

Стандартные масс-спектры чистых органических веществ

Твердые горючие ископаемые органическая масса, состав

Физические и физико-химические методы исследования Быстрый масс-спектрометрический метод изотопного анализа, кислорода органических веществ. —И. П. Граверов

Характеристики масс-спектров электронного удара органических соединений

Химические методы, используемые в масс-спектрометрии для установления структуры органических соединений

Хромато-масс-спектрометрическая идентификация атмосферных органических примесей

Эмиссионная масс-спектрометрия в органическом анализе



© 2025 chem21.info Реклама на сайте