Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Этиловый спирт применение

    Главная цель производства этилового спирта — применение его в качестве сырья для химической промышленности наиболее интересными производными являются ацетальдегид, бутадиен и уксусная кислота. [c.356]

    Ввиду высокой токсичности ТДИ необходимо следить за герметичностью аппаратуры, в которой находится это вещество, пользоваться правильно рассчитанной приточно-вытяжной вентиляцией и проводить контроль за содержанием ТДИ в воздухе. К индивидуальным средствам защиты относятся герметичные очки, перчатки из НК (но лучше— из полиэтилена или найлона), плотные нарукавники и передники, защищающие верхнюю часть тела. Возможно применение силиконовых и других известных защитных мазей для рук с последующим промыванием раствором ПАВ в этиловом спирте или горячей водой с мылом. При попадании ТДИ на кожу его немедленно смывают этиловым спиртом применение иных органических растворителей недопустимо. При попадании в глаза применяется обильное промывание водой. В ряде случаев, например при ликвидации аварии или уборке пролитых ТДИ и других диизоцианатов, пользуются противогазом марки В с дополнительным слоем угля марки АГ-4, противогазом марки БКФ с фильтром или шланговыми противогазами ПШ-1 и ПШ-2-57 с принудительной подачей воздуха. Для освобождения аппаратуры от диизоцианатов применяют водяной пар, быстро гидролизующий продукт, после чего проводится тщательное продувание ее воздухом. [c.185]


    Классический способ получения дивинила из этилового спирта в один прием, разработанный для промышленного внедрения С. В. Лебедевым, является крупнейшим достижением советской химии. -Этиловый спирт, примененный впервые русскими химиками для получения дивинила в лабораторных условиях еще в 1903 г., стал в настоящее время благодаря работам С. В. Лебедева одним из основных видов сырья для производства синтетического каучука в больших масштабах. [c.91]

    Этот способ был разработан в Советском Союзе, где по нему вырабатывают большую часть потребляемого бутадиена. Основным сырьем служит полученный брожением 65—85 о-ный этиловый спирт. Применение разбавленного спирта связано с тем, что нары воды снижают парциальное давление спирта и тем самым равновесие сдвигается в благоприятном направлении. Реакторы по своей конструкции аналогичны реакторам дегидрогенизации бутана. Они располагаются так, чтобы можно было, не нарушая процесс, отключить те из них, в которых необходимо восстановить катализатор. Трубки реактора, изготовленные из нержавеющей стали, заполняются [c.540]

    В качестве осадителей был изучен ряд органических соединений [19, 20]. При этом оказалось, что наилучшие результаты получаются при использовании трех органических ванн — ацетона, метилового и этилового спиртов. Применение других соединений в качестве осадительных ванн затруднительно из-за низкой скорости дегидратации ПВС в струйке прядильного [c.220]

    Особенно большой размах в последнее десятилетие получило производство микробного белка — этого крайне необходимого продукта, широко используемого в сельском хозяйстве. В настоящее время в нашей стране производится около 1 млн. т микробного белка, а в дальнейшем его количество должно существенно увеличиться, так как потребность народного хозяйства в кормовом белке значительно возрастет. Этот ценнейший продукт получают в результате использования микроорганизмами непищевых веществ (парафинов, отходов молочной и мясной промышленности). В ближайшей перспективе расширение производства микробного белка будет связано с использованием одноуглеродных соединений, в частности метана и метилового спирта. Хорошие результаты получают и при использовании в качестве источника углерода этилового спирта. Применение названных соединений углерода (метана, метанола, этанола) дает возможность получать микробную массу без каких-либо посторонних примесей, а это имеет существенное значение. [c.7]


    Исходя из изложенного, для самостоятельного изучения а классс предлагаются следующие темы и вопросы полиэтилен и полипропилен, получение ацетилена из метана, нефтепродукты и их применение, промышленный синтез этилового спирта, применение альдегидов (при наличии кинофильма Фенолфор-мальдегидные пластмассы ), муравьиная и уксусная кислоты, гидролиз жиров в технике, гидрирование жиров, аминокислоты, синтетическое волокно капрон. Остальные темы и вопросы, обозначенные в таблице 14, изучаются учащимися дома. [c.156]

    Щелочное дегидрохлорирование дихлорэтана проводят в реакторах периодического действия. На 1 л дихлорэтана берут 1,1 л водного раствора щелочи (42%> NaOH) и 0,26 л метилового или этилового спирта. Применение спирта, растворяющего и дихлорэтан и щелочь, необходимо для протекания процесса в гомогенной среде. Процесс ведется в течение 4—5 час. при температуре 60—70° С. Побочной реакцией может являться полное дегидрохлорирование дихлорэтана до ацетилена в присутствии избытка щелочи  [c.133]

    Реакция между дихлорэтаном и полисульфидом натрия протекает с выделением тепла, из-за чего возникает необходимость в регулировании температуры. Возможность регулирования температуры облегчается проведением поликонденсации в инертной дисперсионной среде. Целесообразно проводить реакцию в присутствии диспергирующего средства, с тем чтобы продукт реакции получался в виде водной дисперсии, а не в форме компактной массы, которая, ввиду плохой растворимости поликонденсата, затрудняла бы операции последующей обработки. Полученную дисперсию тиокола в воде промывают декантацией водой, после чего проводят коагуляцию минеральной кислотой. С целью увеличения растворимости исходных веществ к дисперсионной среде иногда добавляют этиловый спирт. Применение в качестве дисперсионной среды водных растворов различных спиртов, ацетона или их смесей имеет также целью уменьшить неприятный запах поликонденсата (примеси, придающие запах, растворяются в дисперсионной среде и удаляются с нею). В качестве диспергирующих средств чаще всего применяют гидроокись магния, а также мелкодисперсионные окислы, гидроокиси или углекислые соли щелочноземельных металлов. [c.487]

    Наиболее пригодным для анализа жирных кислот является метод фронтального анализа , при использовании безводных растворителей. Лучше всего пользоваться пропиловым эфиром, метилпропилкетоном и абсолютным этиловым спиртом, применение которых позволяет разделить последовательные члены гомологического ряда. Для кислот, содержащих больше 18—20 атомов углерода в цепи, этиловый спирт непригоден. Этим методом на активированном угле был осуществлен анализ двенадцати нормальных жирных кислот, начиная от гексановой кислоты до нонадекановой, двух кислот с разветвленной цепью (2-метил-тетрадекановой и 2-гептилнонановой) и четырех ненасыщенных кислот (3,3-диметил-Д 3" -тетрадеценовой, транс-Д . О-октаде-ценовой, цис- Д °-oктaдeцeнoвoй и Д - - 2. 3-октадекадиеновой). Адсорбируемость возрастает с увеличением длины углеродной цепи. [c.147]


Смотреть страницы где упоминается термин Этиловый спирт применение: [c.91]   
Общая химическая технология органических веществ (1966) -- [ c.205 , c.206 ]

Растворители для лакокрасочных материалов (1980) -- [ c.38 , c.48 , c.55 , c.71 , c.97 , c.98 , c.104 , c.110 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Спирты применение

Этиловый спирт



© 2025 chem21.info Реклама на сайте