Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кельцев

    Для тел второй группы с линейными размерами шероховатостей поверхности одного порядка с размерами зерна подстановка в (П. 32), сглаженной геометрической поверхности ао приводит к явно завышенному значению К- Так , Кельцев [70], измеряя гидравлическое сопротивление активированных углей, получил значение К = 7,55, что соответствует превышению истинной обдуваемой поверхности зерен над геометрически сглаженной на 22%. Карман [22] указывает, что значение ао для шероховатых частиц может быть в 2—3 раза выше чём у геометрически сглаженных частиц. [c.57]


    Полученные результаты были проанализированы согласно теории объемного заполнения микропор. При использовании расчетного аппарата теории объемного заполнения микропор необходимо правильно выбрать стандартное вещество адсорбтив. В случае углеродных адсорбтивов за стандартное вещество часто принимают бензол. Однако бензол не сорбируется цеолитами типа А. Рассматривая подробно этот вопрос, Кельцев [218] пришел к выводу, что если в качестве стандартного вещества выбрать простейший углеводород данного гомологического ряда, то коэффициенты аффинности для других углеводородов этого ряда будут близки к теоретическому значению. Исходя из вышеизложенного для расчета изотерм на цеолите СаА в качестве стандартного вещества был выбран нормальный пентан. [c.290]

    Э. Г. Федоровский получил методом электролиза медные трубы без шва. Интересно отметить, что патент на получение труб без шва методом электролиза был получен Эльмором в Англии и Германии в 1894 г. По этому патенту на заводе Розенкранца ( Красный Выборжец в Ленинграде) в 1897 г. была сооружена крупная установка для получения медных труб без шва, проработавшая до 1917 г. В 1902 г. на этом же заводе был построен цех электролитического рафинирования меди /производительностью в 10000 г 1в год. В 1900 г. инж. Лаш инский в г. Кельцы (Царство Польское) по разработанному им методу построил первые в мировой практике регулярно действующие установки выщелачивания меди и цинка из руд оборотной серной кислотой с последующим электролизом растворов с нерастворимым анодом. Производительность установок была иезначительна. По этому же методу в 1910—1912 гг. в районе Каркаралинска (Кара-гандинок. обл.) и в Ферганской долине были сооружены установки электролитического получения меди из руд, проработавшие до 1917 г. [c.10]

    Техническое решение электролитического получения меди из окисленных руд было найдено и претворено в жизнь в Кельцах инженером Лащинским в 1902 г. [c.219]

    Кельцев Хим. и технол. топлива, № 6, 38, 1956. [c.237]

    При сжигании гомолога бензола массой 0,92 г в кислороде получили оксид углерода (IV), который пропустили через избыток раствора гидроксида кельция. При этом образовался осадок массой 7 г. Определите формулу углеводорода и назовите его. [c.212]

    При адсорбции активированным углем марки АГ-2 концентрация этилена повышается с 5—6% в сырьевом газе до 99,7% в получаемой этиленовой фракции. Глубина извлечения этилена около 99,6%, содержание его в сухом газе около 0,02% [30]. Гиперсорбер, являющийся комбинированным адсорбером-десорбером, представляет колонну высотой 2Ь м ж диаметром 1,А.м. Гиперсорбер выделяет ацетилен из продуктов окислительного крекинга метана из сырья, содержащего 9,2% СгН , был получен 82,8%-ный концентрат в сухом газе оставалось всего 0,1% С На [5]. Однако адсорбционное выделение ацетилена осложняется трудностью отпарки его без значительной полимеризации [50]. Кельцев и Халиф на 97% извлекали Сз и более тяжелые компоненты из тощего саратовского газа при давлении 5—10 ат [51 ]. Возможность выделения водорода 99—99,5%-ной чистоты из метано-водородной и более тяжелых по составу смесей экспериментально показана Потоловским, Спектор и Каминером. Выход На составлял 96% от возможного [52]. Гиперсорбционное разделение легких отходящих газов, в которых этилен являлся самым тяжелым компонентом, мало изменяло активность угля и позволяло обходиться реактивацией его в мягких условиях. [c.179]



Библиография для Кельцев: [c.245]    [c.196]    [c.81]    [c.262]    [c.287]    [c.186]    [c.10]    [c.398]    [c.135]    [c.660]    [c.537]    [c.518]    [c.192]    [c.463]    [c.80]    [c.801]    [c.352]    [c.210]    [c.92]    [c.537]    [c.717]    [c.191]   
Смотреть страницы где упоминается термин Кельцев: [c.331]    [c.204]    [c.260]    [c.20]    [c.237]    [c.1]    [c.3]   
Адсорбция и пористость (1976) -- [ c.93 ]

Основные проблемы теории физической адсорбции (1970) -- [ c.412 , c.469 ]

Химия справочное руководство (1975) -- [ c.532 ]

Химическая литература и пользование ею Издание 2 (1967) -- [ c.142 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1952-1960) (1962) -- [ c.0 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1961-1966) Ч 1 (1969) -- [ c.0 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1961-1966) Ч 2 (1969) -- [ c.0 ]

Гетерогенный катализ в органической химии (1962) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ворончихина, Н. В. Кельцев, А. Ф. Старовойтова, А. Л. ХаК вопросу получения растворителей из газовых бензинов

Кельцев, Н. И. Винникова. Каталитическое дегидрирование пропана и этана

Кельцев. Опыт использования сжиженных газов в странах Западной Европы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте