Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Турецкий

    Однако ветры перемен в Европе уже бушевали. Восточно-Рим-ская (или Византийская) империя доживала последние дни. В 1204 г. столица империи Константинополь был варварски разграблен крестоносцами, и большинство памятников греческой культуры, сохранившихся к тому времени, было полностью разрушено. В 1261 г. греки вернули город, но от прежнего его великолепия уже не сохранилось и следа. В последующие два столетия войска турецких завоевателей все неумолимее приближались к городу, и в 1453 г, Константинополь пал и навсегда стал турецким. Спасаясь от нашествия турок, греческие ученые бежали в Европу, и те знания, те традиции древнегреческой науки, которые они принесли с собой, оказали мощное стимулирующее действие. В Европе начале период кропотливых исследований и важных открытий. [c.25]


    Переход от низкомолекулярного к высокомолекулярному соединению связан с качественным изменением свойств, обусловленным количественным изменением молекулярной массы. Однако по числу атомов, входящих в состав молекулы, или по величине молекулярной массы нельзя провести резкой границы между классическими низкомолекулярными и высокомолекулярными соединениями, так как для соединений разных классов качественные изменения наблюдаются при различной молекулярной массе. Например, некоторые сложные производные сахаров (китайский и турецкий танин) с молекулярной массой примерно 1000 являются классическими низкомолекулярными соединениями, тогда как парафины с молекулярной массой около 1000 обладают всеми свойствами высокомолекулярных соединений. [c.20]

    Дубильные вещества находятся во многих растениях, например в коре ивы и дуба особенно богаты дубильными веществами некоторые тропические растения—катеху, турецкий чернильный орешек диви-диви, акация, квебрахо-колорадо. [c.483]

    Особое значение имеет алюминиевый лак этого красителя, известный под названием крапп-лака, на протравленном хлопке он дает яркую и прочную окраску (кумач, турецкий красный). [c.317]

    В ХУ —начале ХУ1 в. турецко-татарским купцам разрешалось торговать на Руси лишь в холопьем городке — селе Борисоглебском Ярославской области На другом берегу реки находился Романов (впоследствии образовался единый город Романов-Борисоглебск) не являлось ли мыловарение Романова, о котором говорят документы ХУП в. ( мыло из Романова романовское), продолжением борисоглебского Но посад г. Шуи также назывался ранее Борисоглебской слободой  [c.114]

    Для изготовления древесной части карандаша в различных странах используют различные породы древесины (липа, сибирский кедр и др.). Определенного размера (в 5—7 карандашей) дощечки из древесины пропаривают в автоклаве с водным раствором калиевого мыла и с добавками турецкого красного мыла при 100 атм без нагревания, т. е. при комнатной температуре. После обработки в автоклаве дощечки сушат в токе теплого воздуха. Затем в них делают каналы точно на половину грифеля карандаша. Эти дощечки промазывают клеем (поливинилацетатом), в каналы вкладывают грифели и накрывают другой такой же промазанной клеем дощечкой, но уже без грифеля. Склеивание проводят под прессом при комнатной температуре. Затем склеенные дощечки разрезают на соответствующее количество карандашей и обрабатывают их снаружи до заданной формы — круглой или шестигранной, края обрезают, а поверхность шлифуют и затем окрашивают. После этого на поверхности под прессом выдавливают марку завода-изготовителя и название карандаша. [c.42]


    Турецкая P. X. Эндогенные факторы корнеобразования растений. [c.116]

    Турецкое красное масло 200 [c.264]

    Бобы восковые зеленые турецкие Виноград Груши Изюм [c.61]

    Молдавский и Турецкая [1319] получали о-ксилол гидрированием фталевого ангидрида или фталида при 300—330 и начальном давлении 120 атм с использованием в качестве катализатора дисульфида молибдена в количестве 10%. Фталевый ангидрид растворяли в 1,2,3,4-тетрагидронафталине, причем выход составлял 32%. Фталид же растворяли в двойном объеме 1,2,3,4-тетрагидронафталина и гидрировали в течение 5 час. выход достигал 85%. [c.290]

    Танин. Представляет собой эфиры галловой кислоты и Д-глюкозы, получают в промышленности из галлов турецких и китайских листьев су- [c.35]

    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]

    Продукты, полученные действием серной кислоты различной концентрации на рицинолевую кислоту [26, 88] и ее эфиры [89а] и в особенности на касторовое масло [896], имееют большое практическое значение в текстильной промышленности. Они находят применение в качестве смачивающих веществ под наименованием турецкого красного масла . Обычные методы приготовления сульфированного касторового масла , основанные па применении концентрированной серной кислоты или олеума, ведут к образованию сложной смеси соединений [90а]. Эта смесь состоит из алкилсерных кислот рицинолевой кислоты, получаю- [c.18]

    Щелочные соли кислых сернокислых эфиров жирных спиртов, получаемые лутем этерификации синтетических высших нсирных спиртов (стр. 244) или путем присоединения серной кислоты к высшим олефн-нам, обладают мылоподобными свойствами. По сравнению с обычными мылами они имеют то преимущество, что не образуют осадков в жесткой воде, так как их кальциевые и магниевые соли растворимы в ней. Они находят значительное применение, в особенносш в текстильной промышленности, в качестве смачивающих средств. Обработанное H2SO4 касторовое масло, поступающее в продажу под иазванием крас-кого турецкого масла , содержит эфиры сульфокислот, в то время как ОН-групиа рицинолевой кислоты этерифицирована в нем серной кислотой. [c.269]

    Турецкий таннин. Китайскому танннну очень близко дубильное вещество алеппских чернильных орешков, так называемый турецкий таннин. Как и китайский таннин, оно тоже состоит из смеси галлоилированных глюкоз, но содержит меньше галловой кислоты и еще более неоднородно. Наряду с галловой кислотой в турецком таннине содержатся гексагидродифеновая кислота н эллаговая кислота (стр. 677), вероятно, связанные с молекулой дубильного вещества гли-козидмой связью. В среднем на 1 мол. глюкозы в турецком таннине приходятся 5—6 мол. галловой кислоты. [c.671]

    Привозилось на Украину, а потом и в Москву и турецкое мыло. Так, в 1690 г. в описи имущества б. гетмана Ив. Самой-ловича показаны 104 мыла турецких . В 1694 г. нежинский житель П. Захарьев явил в Москве 9 п. 2 четв. мыл турецких (см. выше) на сумму около 24 р. Очевидно, в обоих случаях это были мыла туалетного назначения. [c.73]

    Ввозилось и турецкое мыло По тарифу 1724 г. оно было обложено пошлиной в размере 8 к. с пуда сбор таких пошлин осуществляли индуктные откупщики. Известен привоз турецкого мыла в Москву в 1740 и 1741 гг. Бывало в продаже также туалетное мыло из Амстердама, Руана, Бордо, Лондона и Любека. [c.173]

    Готовились п специально умывальные мыла. Иногда для этой цели варили основу из деревянного масла или перерабатывали изготовленные на нем мыла грецкое, венецианское, турецкое и т. п., но большей частью добавляли краску и душистые вещества к обычному белому мылу и придавали ему форму шара. Об этом говорят прописи ряда рукописных источников по меньшей мере с середины XVIII в. они касаются разного рода душистых мыл, мыл для бритья и т. д, [c.180]


    А. Олешев сообщал, что в Вологде свртильну Техника выработки маканым свечам употребляют обыкновенно свечей, ырье хлопчатой бумаги турецкую покупают [c.227]

    В Одессе в 1814 г. мыловарня Г. Сарпаки выработала около 4000 п. мыла (полагаем — хозяйственного) на манер турецкого из деревянного масла Других указаний на варку подобного мыла мы не встречали. [c.252]

    В литературе не описана мыльная фабрика купца Г. Сарпаки, основанная в конце 1813 г. в Одессе, между тем сведения о ней подробны и интересны. Фабрика занимала трехэтажное каменное здание и должна была выпускать в год до 32 тыс. п. мыла трех сортов 1) из иностранных материалов, на манер турецкого (в кусках), 2) подобного ему из российских материалов [c.278]

    Эти сведения содержатся в представлении Сарпаки к награде, подписанном губернатором Ришелье. Он осматривал фабрику и писал также, что мыло не хуже турецкого и 2 тыс. п. его уже проданы вне Одессы. Позднее сообщалось, что в 1814 г. завод Г. Сарпаки, занимая 20 рабочих, выпустил и продал несколько более 25 тыс. п. мыла. В ведомости по Херсонской губ. (с Одессой) за 1814 г. значатся 2 мыловаренные завода с 24 работниками и выпуском 28,1 тыс. п. мыла (что составляло около 9% от всей учтенной в России выработки). Второй одесский завод был, очевидно, небольшим. [c.279]

    Мы можем еще допустить, что в сербском и болгарском языках форма с дло обнаруживается в словах давно вышедших из употребления, не успевших измениться, а сербское мило — как обозначало щелок, так и осталось не вытесненным турецким словом. Между прочим, А. А. Шахматов полагал, что выпадение в суффиксе т м д перед л произошло в южно- и восточно-славянских говорах примерно в VI веке. [c.458]

    Для турецкого танина многие исследователи принимали строе ние р-пента-О-галлоил-О-глюкозы. Фишер и Фрейденберг доказал  [c.112]

    Доказана идентичность строения китайского танина и танина сумаха, которые представлякуг собой окта- или яоиагаллоилглюкозу в отличие от турецкого танина, являющегося гекса- или гептагал-лои л глюкозой. [c.113]

    Такие растения, как нориаса, джут, кунжут, лук-порей, китайский джут, бобы турецкие, красная фасоль, кукуруза, рис, ячмень, пшеница, сладкое сорго, ямс и лопух, давали с флороглюцином — соляной кислотой фиолетовую окраску, а с 1-нафтолом зеленую окраску. [c.50]

    Ализарин образует красные кристаллы (т. пл. 290 °С), которые растворяются в растворах щелочей с пурпурно-красным окрашиванием. Иа волокнах, протравленных соединениями алюминия, образуется красный лак, так называемый турецкий красный. Железный лак ализарина имеет фиолетовую, а хромовый — красно-коричневую окраску. Сульфированием ализарина получают ализарин-З-сульфокислоту ализариновый красный 5, хромовый красный ализариновый). Она дает ярко-красный алюминиевый лак и используется для обнаружения ионов А1 +, Получают и другие многочисленные протравные красители антра-хпнонового ряда. При этом необходимо учитывать, что неотъемлемым структурным элементом таких красителей является наличие двух гидроксильных групп в положениях 1,2. Эти красители получают по Бону и Шмидту окислением диокси- или динитроантрахинонов олеумом в присутствии борной кислоты, например  [c.759]


Смотреть страницы где упоминается термин Турецкий: [c.77]    [c.669]    [c.1183]    [c.35]    [c.67]    [c.172]    [c.197]    [c.457]    [c.125]    [c.182]    [c.112]    [c.113]    [c.493]    [c.730]    [c.202]    [c.96]    [c.96]    [c.114]    [c.144]    [c.308]    [c.189]    [c.190]    [c.201]    [c.204]   
Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.122 , c.124 ]

Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.122 , c.124 ]

Синтетические гетероцепные полиамиды (1962) -- [ c.30 , c.53 , c.143 , c.211 , c.390 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте