Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Разделение жидких углеводородов

    Разделение жидких углеводородов 53 [c.53]

    Разделение жидких углеводородов 55 [c.55]

    Разделение жидких углеводородов [c.57]

    РАЗДЕЛЕНИЕ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ [c.53]

    Хорошими адсорбентами для разделения жидких углеводородов [14] и других высококипящих веществ [15] являются макропористые силикагели, обладающие низ- [c.201]

    Разделение жидких углеводородов 63 [c.63]

    Разделение жидких углеводородов....... [c.3]


    Авторами данной книги было установлено, что при разделении жидких углеводородов с увеличением объема пробы эффективность колонки и критерий разделения резко снижаются (рис. 1, а, б). [c.15]

    Применение крупнопористых стекол в газо-адсорбционной хроматографии для разделения жидких углеводородов. [c.132]

    При разделений жидких углеводородов в качестве адсорбента можно использовать печную сажу (пеллетекс)93, удельная поверхность которой составляет примерно 28 ма/г, однако для устранения асимметрии пиков сажу необходимо модифицировать. [c.117]

    При выборе адсорбента необходимо учитывать, что для каждой области температур кипения компонентов существует оптимальная пористость адсорбента 2э для разделения низкокипящих газов следует использовать силикагели со средним диаметром пор не более 20 А, для разделения углеводородных газов — силикагель со средним диаметром пор от 50 до 200 А, для разделения жидких углеводородов выше Се — силикагели с диаметром пор от 500 А и выще2 - ° 4 Как показали исследования А. В. Киселева и Я. И. Яшина °, при разделении смеси углеводородов С1—С4 селективность растет с уменьшением диаметра пор силикагелей, а время удерживания уменьшается в 4 раза при увеличении среднего диаметра пор в 3 раза (для средне- и тонкопористых силикагелей). Весьма эффективны крупнопористые силикагели. При 20 °С они хорошо разделяют смесь углеводородов С1—Сз и фракцию С5, при 100 °С — нормальные углеводороды Се—Сю при 140 С — ароматические углеводороды. [c.39]

    Типичным примером такой смеси служит бензин. Интервал температур кипения компонентов этой сложной смеси, содержащей насыщенные углеводороды, олефины и ароматические соединения, чрезвычайно широк от —42 (пропан) до примерно 216 °С (н-додекан). К такого же рода смесям относятся продукты переработки лигроина и смеси олефинов, которые служат сырьем для нефтехимической промышенности, используемые в качестве растворителей смеси насыщенных углеводородов, а также технически чистые соединения типа толуола и ксилола. Именно на примере такого рода смесей наиболее отчетливо проявляются широкие возможности метода газовой хроматографии. Разделение жидких углеводородов можно проводить либо на неселективных колонках высокого разрешения, либо на селективных колонках с более низкой разреш зющей способностью. В ряде случаев целесообразно объединять, например, насадочные колонки низкого разрешения и капиллярные колонки или применять целый набор насадочных колонок, соединенных друг с другом посредством кранов. Система нескольких последовательно соединенных колонок разных типов может оказаться необходимой при проведении анализа смесей углеводородов с кислородсодержащими соединениями (спиртами и эфирами), используемых в настоящее время (пока еще в рамках проводимого в ряде стран эксперимента) в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. [c.384]



Библиография для Разделение жидких углеводородов: [c.206]   
Смотреть страницы где упоминается термин Разделение жидких углеводородов: [c.306]    [c.18]    [c.108]   
Смотреть главы в:

Основы технологии нефтехимического синтеза -> Разделение жидких углеводородов


Основы технологии нефтехимического синтеза (1965) -- [ c.53 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте