Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мехтиева

    При решении практических задач нефтепромысловой геологии с помощью температурных исследований могут быть использованы работы [47, 53—54], в которых по данным многочисленных наблюдений рассматриваются и уточняются термодинамические и тектонические особенности ведущих нефтяных месторождений Татарии и Азербайджана. Так, в работе Ш. Ф. Мехтиева и др. [47] излагаются основк геотермии применительно к естественному и искусственному тепловым полям земной коры в бурении и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, разработке нефтегазовых залежей и методам определения геотермического градиента и приводятся значения геотермического градиента некоторых месторождений. Работа Н. Н. Непримерова и др. [54] написана на основании многолетних экспериментальных исследований авторов и посвящена изучению нарушений теплового режима Ромашкинского нефтяного месторождения с внут-риконтурной выработкой продуктивных пластов холодной водой и последствий, вызванных этими нарушениями. В книге дается описание измерительной аппаратуры и методики исследований нефтегазовых месторождений, приведен разбор геотермических параметров и описаны наиболее распространенные типы тепловых полей над геологическими структурами, исследована роль термо- [c.8]


    В. С. Гутырей, А. А. Кудиновым, В. П. Крамским и С. Д. Мехтиевым (впоследствии академиком АН АзССР) разработан и реализован на заводе пм. С. М. Буденного метод получения мононитротолуола из природных ароматических углеводородов и бензинов бакинских нефтей. Силами небольшого коллектива, возглавляемого В. С. Гутырей, был организован выпуск тротила, налажено производство водорода для аэростатов заграждения. За работы оборонного характера в апреле 1942 г. В. С. Гутыря был награжден орденом Ленина, в мае 1942 г.— медалью За оборону Кавказа , а позднее — медалями За доблестный труд в Ве.тикой Отечественной войне 1941 —1945 гг. и Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг. . [c.9]

    Нами совместно с В.Л. Мехтиевой (экспериментальные работы проведены В.Л. Мехтиевой, ИКС - автором) были изучены нефти, подвергшиеся в лабораторных условиях различным видам гипергенных преобразований. В условиях эксперимента были выявлены роль различных гипергенных факторов в преобразовании нефтей и масштабы этих процессов в аэробных и анаэробных условиях, при бактериальном окислении, выветривании и растворении. В качестве объекта исследования была выбрана нафтено-ароматическая нефть Прикаспийской впадины месторождения [c.129]

    В течение всего фанерозоя видовой состав биомассы постоянно менялся. По данным С.П. Максимова, Т.А. Ботневой, В.Л. Мехтиевой и др. в отложениях венда обнаружены различные бесскелетные многоклеточные кишечнополостные, кольчатые черви, членистоногие, иглокожие, погонофоры. [c.187]

    По данным В.Л. Мехтиевой, у животных различаются электропроводность, концентрация ионов и белков в жидкостях внутренней среды, соотношение отдельных аминокислот, концентрация небелкового азота, сахара и др. Варьирует содержание жира в теле животных, причем каждый [c.188]

    По данным В.Л. Мехтиевой, общий химический состав организмов, в особенности планктонных, в значительной степени обусловливается составом их оболочек. В оболочках одноклеточных планктонных организмов наиболее распространены различные полисахариды. Древнейшие представители жизни - микроскопические морские водоросли, а также морские красные и бурые водоросли не содержат лигнина, тогда как у зеленых водорослей он имеется. Для филогенетически наиболее молодых форм растений характерно наличие клетчатки. В составе покровных тканей беспозвоночных, помимо минеральных составляющих, содержатся хитин и белковое вещество. [c.190]

    Превращения насыщенных циклических углеводородов в присутствии галоидных солей алюминия хорошо известны и широко освещены в литературе, начиная со времени работ Гриньяра, Статфорда, Зелинского, Туровой-Поляк 21—24], а также более поздних исследований Мехтиева [36]. Однако жесткие каталитические условия обычно приводили к получению равновесных смесей изомеров, что, конечно, не позволяло разобраться в деталях кинетики и механизма этих интересных реакций. [c.148]


    Изучение изотопного состава серы в газах и нефтях, проведенное Р. Г. Панкиной, показало, что основная причина образования сероводорода — бактериальное восстановление сульфатов. В целом отмечается общая закономерность для природных газов с увеличением геологического возраста уменьшается доля тяжелого изотопа серы. Н. А. Еременко, В. Л. Мехтиева, Р. Г. Панкина доказали возможность образования сероводорода при микробиологическом восстановлении сульфатов со значительными колебаниями отношения изотопов В во- [c.265]

    Мехтиева Д. Л4.//Гигиена труда и проф, заболевания. 1974. № И, С, 24—26. [c.101]

    В работе Л. М. Кошелевой, С. Д. Мехтиева и других [7] описан метод выделения циклогексана со степенью чистоты 90—97% из бензина Сураханской отборной нефти двукратной [c.32]

    Пиролиз легкого жидкого сырья изучался С. Д. Мехтиевым, Ю. Г. Камбаровым и др. [16—19 . Исследования эти проведены в условиях так называемого высокоскоростного пиролиза, наиболее благоприятных для образования непредельных углеводородных газов, т. е. при высоких температурах, малых временах контакта, с подачей значительного количества пара. [c.22]

    С. Д. Мехтиевым, Ю. Г. Камбаровым и их сотрудниками [17, 19, 52] шоказана возможность проведения высокоскоростного пиролиза легкого углеводородного сырья в реакторах, в которы. подвод тепла осуществляется при помощи открытых электронагревательных элементов, размещенных непосредственно в зоне пиролиза. Установлена возможность проведения процесса в таких реакторах при температурах до 1000° С и времени контакта 0,01—0,10 сек при разбавлении паров сырья парами воды, е хорошими результатами по выходу газообразных непредельных углеводородов. Указанный способ подвода тепла проверен сперва в лабораторных условиях, а затем в реакторе мощностью до [c.47]

    В конечном итоге получается наиболее термодинамически устойчивая для данных условий структурная форма цикло-пентенового или циклогексенового углеводорода. Следует указать, что аналогичные соображения о механизме изомеризации цикланов были высказаны, езавясимо от автора настоящей работы, С. Д. Мехтиевым [20]. Наиболее важный вопрос о равновесных смесях пяти- и шестичленных циклоолефинов был исследован более подробно при различных температурах и на большем числе индивидуальных углеводородов. В качестве катализатора использовался не только алюмосиликат, но и активированная окись алюминия. К состоянию равновесия подходили как со стороны пятичленных, так и со стороны шестичленных циклоолефинов. [c.61]

    В современных осадках Каспийского моря бактерии были обнаружены на глубине 22,5 м от поверхности дна. По мере углубления содержание бактерий уменьшалось и становилось незначительным. В 44% образцов вообще не удалось обнаружить бактерий. (В. Л. Мехтиева, 1957). [c.106]

    Первыми исследователями скоплений битумов в Азербайджане были М. В. Абрамович, В. А. Сулин, Я. В. Гаврилов, С. М. Апресов, Н. И. Ушейкин, позже появляются работы Ш. Ф. Мехтиева, Д. М. Сулейманова и др. [3, 7], В. А. Горина [6]. В середине 50-х годов в АзНИИ (ныне АзНИПИнефть) начаты геологические исследования естественных выходов битумсодержащих пород с точки зрения их открытой и подземной разработки [4]. [c.73]

    Большое значение имела разработка способа прямого окисления метана кислородом воздуха до формальдегида, в которой принимали участие Н. Н. Семенов, И. С. Ениколопов, А. Б. Налбадяи, С. Ф. Гудков-и В. Ф. Корнилов с сотр. За последнее время получили развитие работы в области окислительного аммонолиза углеводородов и их хлорпроизвод-ных. В Институте катализа Сибирского отделения АН СССР разработан способ получения акрилонитрила окислительным аммонолизом иронилена. С. Д. Мехтиевым этим же путем найден способ синтеза различных азотистых производных ароматических углеводородов [ 32 ]. [c.82]

    Б. К. Зейналов с Ф. А. Мехтиевой [140] разработали тех -нологию его синтеза на основе дихлорэтана и щелочных солей товарной фракции жирных кислот С,—Сд. [c.115]

    Каталитическая изомеризация замещенных цикланов служила предметом многих исследований. Прежние взгляды [268] на образование из этилциклогексана (под действием хлористого алюминия) 1—3-диметилциклогексана за счет разрыва радикала и перемещения его осколка опровергнуты. С. Д. Мехтиевым [269] доказано, что изомеризация замещенных цикланов под действием А1С1з не сопровождается отщеплением алкильных групп. Имеет место внутримолекуляр- [c.282]

    Т еплоемкость. Теплоемкость монотеллурида галлия лс-следовалась только при низких температурах Керимовым, Мамедовым и Мехтиевым [10, 102] в адиабатическом калориметре в интервале 15,16—302,22° К. В табл. 150 приводятся сглаженные значения. Для вычисления стандартной энтропии и энтальпии (см. ниже) экстраполяция теплоемкости к 0° К проводилась ио крайне возможным законам теплоемкости, что, как оказалось, вносит незначительные погрешности в соответствующие величины 5298 и Ягэа — Но-Средние удельные теплоемкости GajT s были измерены в калориметре смешения в интервале 300—700° К [103]. По этим данным, [c.242]


    Термодинамические исследования метилфенилсилоксанов в интервале температур 13—380° К. (Совместно с К. А. Карашарли, С. А. Мехтиевым).— Там же, с. 164—168. [c.26]

    Таким образом, значительное отклонение свойств углеводородов, описанных в статье Мехтиева с сотр., от данных, приведенных Ньютоном и Мельпольдером и приводимых в настоящей работе, заставляет считать результаты, полученные Мехтиевым, сомнительными. [c.139]

    Нам представлялось, что таким примером мог бы оказаться 1,4-т-трет-бутилциклогексан. Действительно, Мехтиев и сотр. [4], синтезировавшие этот углеводород, при попытке разделить его на стереоизомеры обнаружили, что нижекипящий изомер был жидким, тогда как остаток от разгонки затвердевал в перегонной колбе и имел т. пл. 57° С. Хотя названные авторы на основании правила Ауверса — Скита приписали нижекипящему изомеру транс-конфигурацию, в правильности этого отнесения можно усомниться, так как в ряду 1,4-дизамещенных циклогексанов для транс-форм характерна более высокая температура плавления, которая в данном случае принадлежала вышекипящему изомеру. Поэтому мы решили повторить синтез стереоизомерных 1,4-ди-трет-бутилциклогексанов и выяснить их отношение к правилу Ауверса—Скита. Они были получены алкилированием бензола изобутиловым спиртом с образованием п-ди-трст-бутилбензола и гидрированием последнего с никелем Ренея. Затем нижекипящий изомер отгонялся на колонке 100 т.т., а остаток многократно перекристаллизовывался из спирта, пока при последовательных кристаллизациях не перестала меняться температура плавления. Свойства полученных стереоизомеров приведены в таблице. Константы нижекипящей формы близки к приведенным Мехтиевым с сотр. [4], хотя наш препарат, очевидно, заметно чище. Однако вышекипящее вещество, описанное этими авторами, как видно из наших результатов, не было индивидуальным, а представляло собою смесь обеих форм, содержавшую значительные количества нижекипящего изомера. [c.147]

    Начиная с 60-х годов XX в., рядом ученых предпринимаются попытки создания универсального варианта схемы нефтегазообразования -некоего синтеза органической и неорганической концепций [5]. Так, по Ш. Ф. Мехтиеву, процессы нефтеобразования осуществляются в очагах глубокого заложения. Исходным веществом одновременно служат и мантийное вещество (газопаровая смесь), и рассеянное ОВ пород. [c.36]

    Автор считает своим долгом выразить благодарность заведующему кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых МГУ, профессору Н. Б. Бассоевичу и коллективу кафедры геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений АЗИНЕФТЕХИМ в составе действительного члена АН АзербССР, профессора Ш. Ф. Мехтиева, профессора Б. И. Султанова и доцента А. С. Гаджи-Касумова, взявшим на себя труд просмотреть рукопись и сделавшим много ценных замечаний. [c.3]


Библиография для Мехтиева: [c.303]   
Смотреть страницы где упоминается термин Мехтиева: [c.148]    [c.258]    [c.27]    [c.147]    [c.485]    [c.546]    [c.107]    [c.107]    [c.282]    [c.223]    [c.23]    [c.162]    [c.3]    [c.221]    [c.221]    [c.221]    [c.225]    [c.228]    [c.300]    [c.300]    [c.303]    [c.303]   
Развитие каталитического органического синтеза (1964) -- [ c.374 , c.379 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1967-1972) Ч 1 (1977) -- [ c.0 ]

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

Методы элементоорганической химии Хлор алифатические соединения (1973) -- [ c.106 , c.107 , c.267 , c.268 , c.284 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте