Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Альдегиды из углеводородов

    Количество воды, удаляемое из анализируемого образца, зависит от эффективности применяемого высушивающего агента. Как видно из табл. 3-2, обычно применяемые осушители —хлористый кальций и концентрированная серная кислота — оказываются относительно малоэффективными. Более активными осушителями являются перхлорат магния, пентоксид фосфора и оксид бария, однако чтобы использовать их максимально, необходимо периодически обновлять их поверхность. По-видимому, наиболее удобен в обращении оксид бария. Этот пористый осушитель, который может быть приобретен в готовом виде, получают путем низкотемпературного разложения чистого карбоната бария [57 ]. Оксид бария при поглощении влаги существенно увеличивается в объеме, что необходимо иметь в виду при его использовании в эксикаторах и поглотительных трубках. Поскольку оксид бария имеет щелочные свойства, его можно применять для высушивания веществ основного характера (аммиак, пиридин) либо нейтральных (спирты, альдегиды, углеводороды) [57]. Удобный метод регенерации отработанного пористого оксида бария отсутствует, однако [c.149]


    Температура холодного пламени эфиров, альдегидов, углеводородов значительно ннже температуры горячего пламени и обычно лишь на 50—200° превышает температур окружающей среды. [c.344]

    Кетоны, альдегиды, углеводороды, нитробензол и большинство карбоновых кислот не мешают титрованию аминов в диоксане. [c.419]

    Кротоновый альдегид Углеводороды [c.731]

    Летучие продукты (кислоты, спирты, эфиры, альдегиды, углеводороды, окись углерода) [c.101]

    Определяют количество топлива в печах, подсчитывают объемы продуктов сгорания оксида углерода, оксидов серы, оксидов азота, альдегидов, углеводородов. Исходя из процентного содержания каждого из загрязняющих веществ в суммарном объеме продуктов сгорания с учетом удельных весов определяют массу каждого из них. По суммарному количеству используемого топлива и приходящихся на его единицу удельных загрязняющих веществ находят объемы последних. [c.18]

    Качество спиртов, получаемых методом оксосинтеза, резко ухудшается также при содержании в них следов металлов. Последние вызывают разложение спиртов при ректификации, в результате чего образуются альдегиды, углеводороды и продукты конденсации альдегидов. Для предотвращения разложения спиртов под действием следов металлов некоторые исследователи рекомендуют добавлять в подлежащий ректификации продукт сернистые соединения, выкипающие выше температуры кипения спиртов, или амины [20, 21]. Прибавление 0,1 — [c.56]

    Если условия работы двигателя не экстремальны, то при отлаженном рабочем процессе и хорошем состоянии двигателя и топливной аппаратуры проблема черного дыма остро не стоит, и применения антидымных присадок не требуется. Кроме черного дыма на некоторых режимах работы двигателя или при таком его состоянии, когда в камеру сгорания может попадать большое количество масла (холодный пуск, износ деталей цилиндропоршневой группы), образуется так называемый сизый дым, содержащий продукты химического недожога альдегиды, углеводороды, оксид углерода. Эмиссию сизого дыма снижают, поддерживая оптимальные характеристики рабочего процесса и заботясь об исправности топливной аппаратуры и ЦПГ двигателя. В определенной степени это достигается применением моющих и антинагарных присадок, а также хорошей приработкой прецизионных пар. Металлсодержащие антидымные присадки в таких случаях не нужны. [c.67]

    Степень очистки газов (в зависимости от режима работы двигателя), % оксид углерода альдегиды углеводороды [c.157]


    Метод позволяет проводить количественные определения при содержании спирта от 1 до 90%. Примеси простых эфиров, альдегидов, углеводородов и высших спиртов, начиная с бутилового, не мешают определению. Содержание этилового спирта определяют также при помощи ареометров или спиртометров. [c.160]

    Диэтилсульфид Этанол Разложение с Этилмеркаптан, этилен, этан, бутан Разложение с сти Уксусный альдегид, углеводороды отщеплением HjS Окислы никеля 3 бар, 200—600° С [1406] еплением HjO и СО3 N10 40 торр, 260° С [3125] [c.176]

    Ядовитость отработавших газов — свойство отработавших газов, определяемое видом и сортом горючего. Опасными для здоровья человека компонентами отработавших газов являются окись углерода, окислы азота, альдегиды, углеводороды, канцерогенные вещества. В состав отработавших газов этилированных бензинов могут также входить свинец, бром, хлор и их соединения. Ядовитость от- [c.326]

    Из процессов гидрирования особенно большое значение имеет взаимодействие окиси углерода с водородом. Окись углерода с водородом может давать различные соединения метиловый спирт, муравьиный альдегид, углеводороды и др. в зависимости от условий проведения процесса. При гидрировании окиси углерода широко применяют катализаторы, обладающие избирательными свойствами, т. е. ускоряющие одну из возможных реакций между окисью углерода и водородом. В качестве катализаторов используют металлы железо, никель, кобальт, медь и окислы магния, алюминия, тория и др. Подбирая определенные катализаторы, температуру, давление, объемное соотношение между окисью углерода и водородом, можно направить реакцию по желательному пути и получить тот или иной продукт. [c.202]

    Такого рода исследования приобретают все большую актуальность, поскольку в последние несколько лет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает рост болезней служащих, связанных с загрязнением воздуха административных помещений, в которых отсутствует вентиляция, плохая циркуляция воздуха и применяются синтетические и пластиковые покрытия. Синдром больных зданий — термин, применяемый для зданий, в которых более 20% служащих жалуется на плохое самочувствие (усталость, раздражение глаз, носа и горла), связанное с нахождением в помещении с загрязненным воздухом. Источником таких загрязнений могут быть, например, проникающие с улицы в помещение выхлопные газы автотранспорта (оксиды углерода, азота и серы, альдегиды, углеводороды и другие вещества), а также процессы фотокопирования и работа лазерного принтера, которые служат источником загрязнения воздуха помещений озоном, радоном и метаном [19]. [c.429]

    Отсюда следует, что с увеличением избытка углеводорода выход продуктов конденсации повышается. Однако количество углеводорода, окисленного за один проход через печь, при этом уменьшается вследствие малого содержания кислорода в газовой смеси, количество альдегидов, кислот и кетонов изменяется лишь незначительно, выход спиртов сильно возрастает. В практике концентрация кислорода в газе составляет 4—5%. [c.150]

    Эфир тиола Альдегид (%) Углеводород (%) Сульфид ( ) Литература [c.499]

    Г5 —температуры кипения углеводорода и второго компонента азеотропа, К V — углеводороды + кетоны — углеводороды + альдегиды — углеводороды 4- фенолы или крезолы - галогензамещенные углеводороды фенолы или крезолы. [c.111]

    Области применения анализ спиртов, кетонов, альдегидов, углеводородов [136]. [c.181]

    Определение рациональных путей для совершенствования рабочего процесса ДВС в большой степени зависит от исследований, проводимых в направлении уменьшения токсических веществ в выпускных газах ДВС, анализа и обобщения полученных при исследованиях экспериментальных данных. Такие токсические вещества, как окись углерода СО, альдегиды, углеводороды СН, твердый углерод С (сажа), возникают в результате неполного сгорания топлива в предпламенных процессах и в процессе горения, а окислы азота образуются при соответствующих условиях за фронтом пламени — там, где реакции окисления топлива закончились (это говорит о термической природе реакций окисления азота в продуктах сгорания). Образование окислов азота зависит главным образом от температуры и времени пребывания газа в камере сгорания. При температуре ниже 1800 К образование окислов азота практически не происходит. [c.229]

    Сжатый газ подвергается охлаждению в трубчатых конденсаторах 1 и 1а, охлаждаемых водой и рассолом. В этих условиях часть дивинила и других продуктов (эфир, альдегид, углеводороды) конденсируется. Полученный конденсат собирается в сборник 2, откуда передается на переработку вместе с дивинилом, отогнанным из абсорбента. [c.156]

    Этот метод является наиболее точным и быстрым. Он дает возможность производить количественные определения при содержании спирта от 1 до 90%. При анализе этилового спирта примеси этилового эфира, альдегидов, углеводородов, бутилового и других высших спиртов не мешают проводимому определению. Полученный этиловый эфир му )авьиной кислоты отгоняют. Для отгонки пользуются двухшариковым дефлегматором, соединенным с изотермическим конденсатором, муфта которого заполнена ацетоном. Температура отгоняющихся паров поднимается при этом до 55—56° С, а затем постепенно снижается. Отгонку прекращают, когда температура паров снизится до 40° С. Эфир улавливают титрованным раствором щелочи. После омыления этилформиата вычисляют содержание спирта. Расчет производят по формуле обратного титрования (см. стр. 42). [c.52]


    Отмечен ряд случаев, когда гидрирование алифатических хлорангидридов ие привело к цели из-за образования сложных смесей альдегидов, углеводородов, полимерных и других продуктов [138—140]. [c.506]

    Позднее этот метод выделения углеводородов был заменен отгонкой их с эфиро-альдегидной фракцией при эпюрации спирто-водного конденсата. В составе этой фракции, кроме легких компонентов (эфира, альдегида, углеводородов), имеется еще этиловый спирт, которого отгоняется до 20% по отношению к спирту, подаваемому на эпюрацию для возврата этого спирта требуется дополнительный расход энергетических ресурсов. [c.146]

    Преимущество этого метода ло сравнению с превращением в дпнптробензопл-производные состоит в том, что проба не загрязняется посторонними веществами п спирты можно после газохроматографического анализа подвергать затем спектроскопическому исследованию. Применяя этот экстракционный метод, можно, нанример, нри анализе эфирных масел без труда идентифицировать терпеновые спирты в присутствии соответствующих альдегидов, углеводородов и сложных эфиров (рнс. И). [c.246]

    На состав эфира сырца влияет качество исходной кислоты и спирта Особенно много легколетучих примесей попадает в сырец при использовании неочищенной технической кислоты, содержащей альдегиды, углеводороды, муравьиную кислоту и масла, снижающие качество эфира Например, альдегиды и другие окисляющиеся вещества окрашивают эфир, муравьиная кислота образует нестойкие, легкогидролизуемые формиаты, вызывающие самоскисание эфира Для отделения эфира от примесей сырец подвергают осветлению, промывке, нейтрализа ции, сушке и ректификации [c.125]

    Разнообразные синтезы меченых сложных эфиров, альдегидов, углеводородов, аминов и т. д. были осуществлены на основе гриньяровского метода получения карбоновых кислот. Этот метод был использован и у нас в ряде синтетических работ, проводивн1ихся н связи с изучением механизма крекинга [28]. Иснользонание смешанного алюминий-литиевого гидрида в качестве восстановителя сильно упростило путь к спиртам [29]. Это хороший пример эффективного использования реагентов, не применимых вследствие дороговизны в тяжелом органическом синтезе, в целях синтеза меченых соединений. По этой же причине перспективно применение весьма чистых и хорошо управляемых электрохимических методов, а также катализаторов па основе редких элементов. В последнее время мы начали обследование пути каталитического синтеза меченых веществ из СО, которую можно получать прямо из ВаСОд нагреванием с соответствующими восстановителями или из СО2. Так, в частности, гидрированием С О по Фишеру — Трошпу. можно получать смесь из очень большого числа углеводородов нормального строения с постоянным атомным содержанием С по всему ряду. [c.419]

    Пинским [261], Ньюманом [262], Мальдонадо [263] и другими [207, 264, 265] подробно исследована проницаемость и химическая стойкость полиэтилена при различных температурах по отношению к различным средам минеральным кислотам, щелочам, органическим кислотам, спиртам, эфирам, альдегидам, углеводородам, аминам, окислителям и солям различных концентраций. [c.190]

    ДЕСУЛЬФУРИЗАЦИЯ ЭФИРОВ ТИОЛОВ НИКЕЛЕМ РЕНЕЯ А. Образование альдегидов, углеводородов и сульфидов  [c.499]

    Качество спиртов, получаемых методом оксосинтеза, резко ухудшается также при содержании в них следов металлов. Последние вызывают разложение спиртов при ректификации, в результате чего образуются альдегиды, углеводороды и продукты конденсации альдегидов. Для предотвраш епия разложения спиртов под действием следов металлов некоторые исследователи рекомендуют добавлять в подлежащий ректификации продукт сернистые соединения, выкипаюш ие выше температуры кипения спиртов, или амины [20, 21]. Прибавление 0,1 — 0,5 вес. % 2-меркаптобепзотиазола, тиомочевины, гексадецил-меркаптана или додецилмеркаптана в изооктиловый спирт предупреждает разложение его при перегонке (табл. 3). [c.56]

    Особенно удобен при работе с кетонами, альдегидами, углеводородами, галогенсодержащими углеводородами, но не с гидроксилсодержащими растворителями фирма Fisher S ientifi  [c.431]

    В некоторых сточных водах содержатся меркаптаны, амины, аммиак, сероводород, альдегиды, углеводороды. Для очистки таких сточньк вод можно использовать различные способы аэрацию, хлорирование, ректификацию, дистилляцию, обработку дымовьми газами, окисление кислородом под давлением, озонирование, экстракцию, адсорбцию и микробиологическое окисление. [c.389]


Смотреть страницы где упоминается термин Альдегиды из углеводородов: [c.431]    [c.210]    [c.394]    [c.893]    [c.259]    [c.21]    [c.21]    [c.36]    [c.36]    [c.55]    [c.210]    [c.419]    [c.108]    [c.72]   
Химия углеводородов нефти и их производных том 1,2 (0) -- [ c.1009 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Альдегидо-кислоты образование их при окислении углеводородов

Альдегидо-кислоты, выделение из жидких углеводородов

Альдегиды влияние на антидетонирующую способность углеводородов

Альдегиды влияние на сжиганием смеси углеводородов

Альдегиды галоидзамещенные, реакции с ароматическими углеводородами

Альдегиды и кетоны (оксопроизводные углеводородов) Номенклатура и изомерия альдегидов и кетонов

Альдегиды из ацетиленовых углеводородо

Альдегиды из масел, содержащих углеводород

Альдегиды образование при окислении углеводородов

Альдегиды, алифатические, реакция ароматическими углеводородами

Альдегиды, влияние на антидетонирующую способность топлива при сожжении углеводородо

Ацетиленовые углеводороды альдегидов

Галоидные альдегиды лактонов, конденсация с углеводородами

Галоидные альдегиды, реакция с ароматическими углеводородами

Двуэтиленовые углеводороды, получение из олефинов и альдегидо

Кислородные соединения — спирты, эфиры, альдегиды, кетоны и окиси углеводородов

Конденсация этиленовых углеводородов с альдегидами

Насыщенные углеводороды.— Ненасыщенные углеводоро— Циклические углеводороды.— Источники получения углеводородов.— Галогенопроизводные углеводородов.— Алкильные группы Спирты, простые эфиры, альдегиды и кетоны

Некоторые новые явления в окислении углеводородов и альдегидов

Озон получение альдегидов кислот из углеводородов посредством его

Озон, получение альдегидов из углеводородов посредством его

Озон, получение альдегидов из углеводородов посредством его применение его в производстве асфальта

Окисление олефиновых углеводородов в альдегиды и кетоны

Окисление углеводородов с вырожденными разветвлениями через альдегиды

Окислительная углеводородов, спиртов, альдегидов

Определение спиртов, альдегидов, кетонов, сложных эфиров и низкокипящих ароматических углеводородов в сточных водах методом газожидкостной хроматографии

Определения, основанные на реакции альдегидов с ароматическими углеводородами

Перекисью ненасыщенных углеводородов и их произ водных в спирты, альдегиды, кетоны, кислоты, эфиры

Роль альдегидов в газофазном окислении углеводородов

Синтез альдегидов, кетонов и кислот из предельных алифатических, алициклических и ароматических углеводородов

Синтез непредельных альдегидов и диальдегидов гидроформилированием диенов и ацетиленовых углеводородов

Синтезы других мономеров и исходных веществ для поликонденсации Получение двуэтиленовых углеводородов конденсацией этиленовых углеводородов с альдегидами

Смолы из углеводородов с альдегидами

Схема окисления высших парафиновых углеводородов путем ступенчатой деградации альдегидов

Циклические альдегиды углеводороды

идразин с дигалоидпроизводными углеводородов или альдегидами



© 2025 chem21.info Реклама на сайте