Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ингредиент

    Полунепрерывные (полупериодические) проточные реакторы. Такой реактор представляет собой обычный смеситель. Часть реагентов загружают в аппарат одновременно, а остальные постепенно по мере протекания процесса продукты удаляются по окончании реакции. Этот метод работы особенно удобен в том случае, когда реакция сопровождается значительным тепловым эффектом, так как скорость реакции можно легко изменить путем уменьшения концентрации одного из реагентов и поддерживать нужный температурный режим регулированием теплообмена. Данный метод целесообразно применять также при наличии высоких концентраций реагентов, (что может привести к образованию нежелательных побочных продуктов) или когда один из ингредиентов является газом с ограниченной растворимостью, так что его можно подавать в реактор только со скоростью, равной скорости его растворения. [c.116]


    Хлоропреновый каучук получил широкое применение в СССР и за рубежом в качестве каучука общего и специального назначения. Это обусловлено его ценными свойствами — высокими физикомеханическими показателями, удовлетворительной обрабатываемостью и хорошей совместимостью с ингредиентами резиновых смесей и другими полимерами. Вулканизаты, полученные на основе хлоропреновых каучуков, обладают рядом других ценных свойств высокой прочностью в сочетании с высокой пластичностью и удовлетворительной эластичностью стойкостью к кислородному и озонному старению удовлетворительной маслобензостойкостью хорошей адгезией к многим субстратам огнестойкостью удовлетворительным сопротивлением истиранию малой газопроницаемостью. [c.368]

    Анализ исходной воды является основным документом для проектирования, который при сопоставлении с требованиями, предъявляемыми к обессоленной воде, позволяет сделать вывод о степени несоответствия качества исходной воды требуемому ее качеству. Такое сопоставление позволяет наметить схему обработки воды. Качество воды в источнике может значительно колебаться по временам года. Поэтому один случайно взятый анализ не может служить основанием для суждения о качестве воды источника, поскольку он не дает представления о предельном содержании отдельных ингредиентов воды, которые должны учитываться в качестве расчетных. [c.26]

    Пусть 8—увеличение числа молей в системе, приходящееся на 1 моль прореагировавшего компонента А. Отнесем все количества ингредиентов к единице исходной смеси, тогда —число молей вещества А, приходящееся на единицу исходной смеси, количество которой может быть выражено в молях, кубических метрах, килограммах и т. д. На участке реактора длиной I, где площадь поперечного сечения равна 5, линейная скорость потока составит  [c.141]

    Для изготовления обуви методом литья под давлением разработана композиция на основе ДСТ-30. В этой композиции в качестве эластичной и термостойкой добавки используется ДСТ-50, в качестве мягчителя — масло МС-20, теплопроводящего и пигментирующего ингредиента — окись цинка. Такой состав обеспечивает удовлетворительные технологические и эксплуатационные свойства обуви [29]. [c.290]

Рис. 1У-3. Измeнe lиe концентраций ингредиентов в различных реакторах а—реактор периодического действия б-реактор полунепрерывного (полупериодического) действия в—ступенчатый реактор г—проточный реактор. Рис. 1У-3. Измeнe lиe <a href="/info/3745">концентраций</a> ингредиентов в различных реакторах а—<a href="/info/25689">реактор периодического действия</a> б-<a href="/info/1742201">реактор полунепрерывного</a> (полупериодического) <a href="/info/25048">действия</a> в—<a href="/info/41763">ступенчатый реактор</a> г—проточный реактор.

    Решение. Отнесем все количества ингредиентов к 1 кмоль исходной смеси, тогда получим  [c.144]

    Реакции в твердой фазе проходят очень медленно. Например, в производстве цемента исходные ингредиенты измельчены до такой степени, что от 95 до 98% всего количества вещества проходит через сито с размером отверстий 0,147 мм при этом требуемое время пребывания компонентов в реакторе все еще составляет 2—3 ч при температурах 927—1205 С. Для увеличения скорости реакции желательно измельчать твердые частицы до наименьших возможных размеров. Практически необходимо сопоставлять как стоимость измельчения, так и потери уноса пыли из печей со стоимостью более крупного реактора и расходами по его эксплуатации. [c.178]

    Асфальтовые или смолистые ингредиенты можно также удалить из масляных дистиллятов адсорбцией или обработкой серной кислотой с разбавителем или без него. После деасфальтизации пропаном сольвентную очистку одним растворителем можно использовать для дальнейшего улучшения качества масла. [c.285]

    В большинстве случаев сырой продукт представляет собой вязкую жидкость или пасту, содержащую сульфат натрия. При смешении с неорганическими или органическими ингредиентами, например сульфатами, карбонатами, силикатами или фосфатами щелочных металлов, коллоидными соединениями (карбоксиметилцеллюлозой), моющие и смачивающие свойства поверхностно-активных веществ улучшаются. [c.343]

    Введение наполнителей в эластомер, как правило, ускоряет кристаллизацию. Другие ингредиенты резины обычно уменьшают способность ее кристаллизоваться. [c.47]

    Каучуки, получаемые в присутствии щелочных металлов, характеризуются широким ММР, что обусловливает их хорошие технологические свойства. Они не требуют предварительной пластикации, легко смешиваются с сажей и другими ингредиентами, при шприцевании и каландровании получаются изделия с гладкой поверхностью. [c.186]

    Однако наиболее существенным фактором, определившим бурное развитие химии и технологии жидких каучуков, было создание возможности перевода предприятий резиновой промышленности на совершенно новую, полностью автоматизированную, непрерывную технологию изготовления изделий. Принципиальное отличие этой технологии от известной состоит в том, что процессы смешения и структурирования жидких каучуков по сравнению с высокомолекулярными каучуками осуществляются без применения высокого давления и энергоемкого оборудования. При этом может быть достигнуто не только резкое. сокращение числа ингредиентов резиновых смесей, необходимых рабочих площадей и тяжелого оборудования, но и весьма значительное уменьшение численности рабочего персонала при практически полном устранении тяжелого ручного труда [1]. [c.412]

    Возможность последнего пути была экспериментально продемонстрирована в работе [9]. Под влиянием ингредиентов резиновой смеси в процессе вулканизации может происходить падение содержания гране-1,5-звеньев на 8—12%. Этот путь представляется весьма заманчивым, так как позволяет, с одной стороны, реализовать все преимущества кристаллизующегося полимера в резиновой смеси (когезионная прочность, клейкость и т. д.), а с другой стороны, получать относительно устойчивые к действию низких температур резины. [c.325]

    Основное преимущество БНК, выпускаемых в порошкообразной форме, заключается в их лучшей перерабатываемости, более легком смешении с ингредиентами. При смешении на вальцах порошкообразных каучуков экономия времени по сравнению с изготовлением смесей из обычных каучуков составляет около 80%. [c.365]

    Наряду с системами солевой вулканизации реальные резины должны содержать также системы ковалентной вулканизации, обеспечивающие образование необходимого количества прочных сшивок, определяющих сохранение формы изделия в процессе его эксплуатации, температурный ход эластичности и другие важные свойства. Гидроокись кальция не препятствует проведению серной вулканизации, однако она ускоряет ее, разрушает отдельные ингредиенты систем серной вулканизации и, по-видимому, оказывает существенное влияние на структуру образующейся сетки. Поэтому результаты, полученные при серной вулканизации без гидроокиси кальция, нельзя переносить на вулканизацию в ее присутствии и необходима разработка специальных систем серной вулканизации. [c.409]

    Серная кислота как реагент для очистки нефтяных фракций применялась непрерывно с 1852 г, В этом процессе образуются органические сульфонаты они были выделены, но получили промышленное нрименение лишь спустя много лет благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, пробудился интерес к возможности полезного применения органических сульфонатов вообш,о, а затем введение в употребление сульфированного касторового масла ( турецкое красное масло ) в тек стильной промышленности в 1875 г. и открытое Твитчелом в 1900 г. каталитическое действие сульфокислот нри гидролизе ншров с образованием жирных кислот и глицерина. Во-вторых, развитие в России производства минеральных белых масел, потребовавшего применения более жесткой кислотной обработки, чем практиковавшаяся до тех пор для легкой очистки естественно, что при этом получились большие количества сульфонатов как побочных продуктов сульфирования. Вскоре было выяснено, что эти сульфокислоты бывают главным образом двух типов растворимые в масле ( красные кислоты ) и не растворимые в масле или растворимые в воде ( зеленые кислоты ). Несколько лет спустя эти продукты начали находить промышленное нрименение как реагенты Твитчелла и как ингредиенты в композициях в процессах обработки кожи и эмульсируемых ( растворимых ) масел. Оба направления продолжали развиваться так быстро, что к началу второй мировой войны спрос на эти продукты, получавшиеся в качестве побочных продуктов, начал превосходить предложение их. Это особенно справедливо в отношенип растворимого в масле типа сульфонатов, применяемых в эмульсионных маслах, в металлообрабатывающей промышленности, в противокоррозийных композициях и как добавки к смазкам для быстроходных двигателей. [c.535]


    Инициаторы, активаторы и другие ингредиенты полимеризуемой смеси в основном не отличаются от тех, которые используются при получении каучуков, хотя и в других дозировках. [c.592]

    Из числа ингредиентов, перечисленных на упаковке, выберите 10 добавок, которые не содержатся в пище от природы. [c.285]

    Окисляющими агентами в бензинах являются перекиси и продукты их распада, а также молекулярный кислород. Таким образом, окисление нестабильных соединений приводит к образованию всех ингредиентов, обусловливающих коррозионную агрессивность автомобильных бензинов. [c.297]

    По мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды, экономический эффект указывается в плане н натуральном выражении в виде следующих показателей сокращение сброса загрязненных сточных вод снижение вредных выбросов в атмосферу (по каждому ингредиенту отдельно) и т. д. Если эффект поддается экономическому обсчету, его показываю в денежном выражении. [c.282]

    Рассмотрим несколько подробнее ингредиенты,приведенные в рецептуре. [c.243]

    Прн выполнении этого анализа может оказаться, что необходимо создание новых конструкционных материалов, нового оборудования, новых ингредиентов для имеюн ,ихся технологий или [c.241]

    Такое распределение ПЦА связано, по всей вероятности, с составом исходного ОВ. Так как ПЦА встречаются в нефтях, залегающих как на малых, так и на больших глубинах (5000 м), нельзя согласиться с мнением некоторых исследователей о вторичном генезисе ПЦА в условиях повышенных температур. В залежах, по-видимому, новообразования ПЦА не происходит, так как не наблюдается увеличения концентрации ПЦА (или частоты встречаемости) с возрастанием глубин залегания нефтей и температуры. Наличие перилена в нефтях чокракских и караганс-ких отложений Терско-Каспийского прогиба свидетельствует о том, что органический материал материнских пород содержал ингредиенты континентального генезиса. Значительно меньше их было в ОВ материнских пород эоцена и палеоцена, и они совсем, по-видимому, отсутствовали в органическом материале мезозойских материнских пород. Более высокое содержание УВ ряда фенантрена в мезозойских нефтях, с одной стороны, и возрастание содержания 3,4-бензпирена и 1,12-бензперилена, с другой, указывает на иную специфику органического материала. Как было показано, предшественниками фенантренов могут быть некоторые стероиды, а 1,12-бензперилена — остатки иглокожих. [c.89]

    Характерными чертами этих реакторов являются простота конструкции и обслуживания, а также высокая производительность в сочетании с выдачей продукции постоянного качества. В лабораторных условиях метод проведения реакций в потоке особенно пригоден для изучения кинетики быстрых реакций. Степень превращения определяют после установления стационарного режима в опытном аппарате, применяя различные физические методы, не нарушая при этом течения реакции. Измерение параметров при стационарном режиме в непрерывнодействующих реакторах удается выполнить с более высокой степенью точности, чем при нестационарном режиме в реакторах периодического действия. Степень превращения можно варьировать изменением скорости подачи и длины пути ингредиентов в реакторе. [c.140]

    Прохождение потока ингредиентов в проточных реакторах может сопровождаться заметными потерями давления, особенно в случае газов или газожидкостных смесей, как, например, при крекинге углеводородов. Этот случай разобран в примере У-5, а более точный метод расчета градиента давления дан Ченоветом и Мартином . Здесь будут рассмотрены только однофазные жидкости. [c.146]

    Чтобы покончить с теоретической и общей стороной кнтервснот вопроса о вязкости масел, необходимо еще остановиться на вязкости смесей двух масел и на вычислении ее, если вязкости ингредиентов известны. В этом направлении произведено много работ и все попытки мояшо, в конце концов, свести на определение уравнения некоторой кривой 2-го порядка. От прямой она отличается тем сильнее чем больше разница в вязкостях обоих компонентов иными словами, аддитивность свойств, выражаемая прямой линией, проявляется только в практически мало интересном случае смеси двух очень [c.248]

    Консистентные смазки представляют собой не растворы, а механические смеси, и мыла находятся в них в состоянии коллоидной, суспензии. Вода, часто присутствующая в смазках, является скорее, вредной примесью и не составляет необходимости. Мыло прис -ствует в виде пузырьков или капелек. Возможно, что громадная поверхность их, в связи с поверхностным натяжением, обусловливает самую консистентность смазки. Расплавление смазки, иногда даже-продолжнтельное соприкосновение с. воздухом, меняет свойства, смавки коренным образом, но так как. некоторые сорта юды не содержат вовсе или содержат следы ее, вряд ли причину консистент-ности можно видеть только в факте содержания в смазках механически раздробленной воды. Во всяком случае, неподвижность зависит не от внутренних свойств ингредиентов, а от особого состояния, их, взаимного распределения, обусловленного соответсггвую1цей механической обработкой при приготовлении смазки. [c.313]

    LNIFA [55] Прогноз растворимости активного ингредиента в группе растворителей I ри разработке композиций [c.373]

    Жидкая резиновая смесь, изготовленная на основе жидкого каучука с добавкой обычных ингредиентов резиновой смеси — вулканизуюш,его агента, ускорителей, наполнителей, позволяет получить монолитное покрытие без швов на любых сложнопро-фильных поверхностях. Саженаполненная смесь наносится кистью на предварительно обработанную пескоструйным способом и обезжиренную поверхность, после чего проводится вулканизация покрытия горячим воздухом. Толщина покрытия зависит от вязкости смеси и составляет 1—3 мм. [c.196]


Смотреть страницы где упоминается термин Ингредиент: [c.35]    [c.509]    [c.71]    [c.239]    [c.99]    [c.169]    [c.115]    [c.132]    [c.259]    [c.288]    [c.93]    [c.207]    [c.264]    [c.61]    [c.315]    [c.240]    [c.241]    [c.107]    [c.109]   
Теория рециркуляции и повышение оптимальности химических процессов (1970) -- [ c.90 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматическая развеска ингредиентов

Аппаратура для расплавления твердых ингредиентов процесса. Оборудование для очистки и компрессии газообразных ингредиентов. Аппаратура для испарения жидких ингредиентов и получения газово-паровой смеси Конверторы

Архангельский Ингредиенты

Архангельский Ингредиенты резиновых смесей

Вальцы для смешения ингредиентов резиновой смеси

Взаимодействие ингредиентов шихты и газовой среды. Использование термодинамического критерия осуществимости реакции

Взвешивание ингредиентов

Влажность ингредиентов резиновых смесе

Влажность ингредиентов резиновых смесей

Влияние других ингредиентов

Влияние ингредиентов резиновой смеси на эффективность ускорителей

Влияние мягчителей и других ингредиентов резиновой смеси

Водоустойчивые ингредиенты из кислого

Водоустойчивые ингредиенты из кислого гудрона

Вспомогательные ингредиенты композиций

Вулканизация влияние ингредиентов смеси

Выбор ингредиентов

Градиенты концентраций ингредиентов

Двухстадийный способ смешения ингредиентов

Деструктивная гидрогенизация крекинг ингредиентов угля

Децентрализованная развеска ингредиентов

Диспергирование ингредиентов

Диспергирование ингредиентов методы оценки

Дисперсия концентрации ингредиентов

Дисперсность ингредиентов

Дисперсность ингредиентов резиновых смесе

Дозировка ингредиентов

Другие ингредиенты

Другие ингредиенты резиновых смесей

Жидкие и легкоплавкие ингредиенты

Загрузка ингредиентов, порядок

Закономерности сорбции миграционных форм ингредиентов в метаморфизованных водах

Значение ингредиентов

Измельчение ингредиентов

Ингредиенты влияние на прочность

Ингредиенты влияние на энергию упругости

Ингредиенты и рецептура смеси

Ингредиенты ископаемых топлив

Ингредиенты латексных смесей. В. В. Черная

Ингредиенты мороженого

Ингредиенты обычного назначения

Ингредиенты петрографические углей

Ингредиенты полимерных материало

Ингредиенты полимерных материалов

Ингредиенты резиновых и латексных смесей

Ингредиенты резиновых смесе

Ингредиенты резиновых смесе вулканизующие вещества

Ингредиенты резиновых смесе замедлители вулканизации

Ингредиенты резиновых смесе контроль качества

Ингредиенты резиновых смесе мягчители пластификаторы

Ингредиенты резиновых смесе пластикации

Ингредиенты резиновых смесе подготовка

Ингредиенты резиновых смесе противостарители

Ингредиенты резиновых смесе противоутомители

Ингредиенты резиновых смесе разбавители

Ингредиенты резиновых смесе усилители

Ингредиенты резиновых смесе ускорители вулканизации

Ингредиенты резиновых смесей

Ингредиенты резиновых смесей Общая характеристика ингредиентов

Ингредиенты резиновых смесей измельчение

Ингредиенты резиновых смесей подготовка

Ингредиенты резиновых смесей просев

Ингредиенты резиновых смесей расчет навесок

Ингредиенты резиновых смесей смешение

Ингредиенты резиновых смесей специальные

Ингредиенты резиновых смесей хранение и развеска

Ингредиенты специального назначения

Инфракрасные спектры ингредиентов резиновых смесей

Инфракрасные спектры растворителей, используемых при спектральном анализе каучуков и ингредиентов

Каменные угли ингредиенты

Классификация ингредиентов

Контроль качества ингредиентов

Контроль качества распределения ингредиентов в смеси

Контроль распределения ингредиентов в смеси

Коттон Ингредиенты резиновых смесей

Коэффициент ингредиентов в каучуках

Латексы каучуковые ингредиенты

Методы разделения петрографических ингредиентов

Миграция ингредиентов

Неравномерное распределение и комкование ингредиентов в смеси ЮЗ Наличие эластичных включений (шишек), хрящей и посторонних механических включений

Обогащение углей роль петрографических ингредиенто

Обработка и подготовка ингредиентов

Общая природа и ингредиенты ракетного топлива

Общая характеристика моющих средств, содержащих мыло в качестве активного ингредиента

Окисление каучуков в присутствии различных ингредиентов резиновой смеси

Определение возможной степени концентрирования солей жестки Требования к воде по содержанию железа, кремния и других ингредиентов

Определение специфических ингредиентов промышленных сточных вод

Основные принципы применения ингредиентов

Основные принципы применения ингредиентов для эбонитовых смесей

Основные процессы резинового производства Подготовка ингредиентов

Основные технические требования к ингредиентам

Основные технологические процессы изготовления резин Подготовка каучуков и ингредиентов к смешению

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК С КАПСУЛИРОВАННЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ

Петрографические ингредиенты и природа минерального вещества угля

Петрографические составляющие ингредиенты углей

Пищевые добавки и ингредиенты

Плотность каучуков и ингредиентов (кгм

Подача и дозирование микрокомпонентов, мягчителей и сыпучих ингредиентов

Подбор основных ингредиентов резин

Подготовка ингредиентов

Порядок введения ингредиентов

Практическая работа 2. Пластикация каучуков на лабораторных валь Подготовка ингредиентов

Практическая работа 3. Подготовка ингредиентов к смешению

Применение дли смешения и измельчения ингредиентов пороха и всей пороховой смеси вращающихся бочек. Их устройство. Первое упоминание о тшх генерала Маркевича

Просев ингредиентов

Процессы сорбции геохимически значимых миграционных форм ингредиентов

РЕЦЕПТУРА И ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ФТОРКАУЧУКОВ

Радиационная ингредиентов

Развеска каучуков и ингредиенто

Ракетные топлива ингредиенты

Растворимость ингредиентов в каучуках

Расчет навесок каучуков и ингредиентов

Резина, применение продутых остатков нефти в качестве ингредиентов для

Резины ингредиенты

Роль ингредиентов резиновых смесей при действии света на каучуки и вулканизаты

Смешение ингредиентов

Смешение ингредиентов в резиносмесителях

Смешение ингредиентов интенсификация

Смешение ингредиентов на вальцах

Смешение ингредиентов режим

Смешение ингредиентов с затравкой

Смешение латекса с ингредиентами

Совместимость ингредиентов в сложной инфузионной системе или в одном шприце

Сорбция миграционных форм ингредиентов в одномерном потоке водоносного пласта

Составление смесей и их ингредиенты

Специфические ингредиенты промышленных сточных Летучие фенолы

Стабилизация жидких ингредиентов, капсулированных в пленках

Старение ингредиентов

Сушка ингредиентов резиновых смесе

Сыпучие ингредиенты, подача

Твердые горючие ископаемые ингредиенты, растворимость

Установки для подачи сыпучих ингредиентов

Флуоресценция ингредиентов резины

Формирование состава миграционных форм ингредиентов в процессе техногенной метаморфизации подземных вод

Фотосенсибилизация влияние ингредиентов резиновых

Химические ингредиенты природных вод и их значение для оценки качества воды

Хранение и развеска каучуков и ингредиентов

Хранение светлых порошков и жидких ингредиентов резиновой смеси

Чистота исходных ингредиентов

Щелочных металлов ингредиенты энергии связи

Элементный состав твердых горючих ископаемых и их петрографических ингредиентов

блестящие петрографические, ингредиенты

радиенты концентраций ингредиентов



© 2024 chem21.info Реклама на сайте