Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Перегонка фракционная

    Фракционная перегонка. Фракционная перегонка — процесс, состоящий из нескольких стадий 1) нагревания исходной жидкости до кипения и получения некоторого количества пара определенного состава 2) конденсации полученного пара 3) испарения конденсата для получения пара нового состава, более богатого легколетучим компонентом. [c.101]

    Часто в простых случаях транс-изомер имеет более высокую температуру плавления и меньшую растворимость по сравнению с г Цс-изомером, поскольку более симметричная транс-молекула упаковывается лучше, чем менее симметричная молекула с одинаковыми заместителями в цис-положении. Учитывая эти различия, обычно можно разделить цис-транс-тоиеры с помощью таких физических методов, как фракционная перегонка, фракционная перекристаллизация и хроматография. Простые цис— транс-изомеры не влияют на поляризованный свет, хотя в сложных молекулах геометрическая и оптическая изомерии могут существовать одновременно. Ниже приведены физические свой- [c.215]


    Перечисленным выше требованиям удовлетворяют так называемые авиакеросины — нефтяные фракции прямой перегонки. Фракционный состав авиакеросинов зависит от химического состава исходной иефти. Например, для нафтеновых нефтей Азербайджана им соответствует фракция 120—280 С (топливо Т-1). Авиационные керосины из сернист ,IX и парафинистых нефтей восточных районов СССР должны иметь конец кипения не выше 250° С (топливо ТС-1) и давление насыш,енных паров при 38° С не более 100 мм рт. ст. (топливо Т-2). Снижение конца кипения приводит к уменьшению выхода фракции авиакеросина, а следовательно, снижает его ре- [c.130]

    Имеет ли дело химик с живой или мертвой природой или искусственно получает соединение, перед ним всегда стоит задача выделить индивидуальное вещество из смеси веществ, иногда очень сложной. Для этого служат следующие физические методы различные виды перегонки — фракционная при атмосферном давлении, в вакууме, в высоком вакууме, молекулярная перегонка фильтрование и отсасывание кристаллизация экстракция хроматография и ее разновидности, в частности распределительная хроматография. Кроме того, имеется много методов очень индивидуальных и не в каждом случае приложимых. Если подлежащее выделению вещество имеет характерную химическую функцию, например является кислотой или основанием, то употребление химических методов чрезвычайно облегчает задачу выделения вещества. Превращение кислоты или основания в соль резко меняет летучесть и растворимость вещества. Если соль нерастворима, удается выделить вещество в виде осадка, отмыть этот осадок от примесей, а затем действием более сильной кислоты или щелочи выделить искомое вещество в свободном виде. Если же соль нелетуча, можно отогнать все летучие примеси и из остатка выделить кислоту. В случаях, когда кислота или основание не образуют нерастворимых [c.27]

    И тетрамер можно разделять фракционной вакуумной перегонкой, фракционной кристаллизацией или возгонкой в вакууме. [c.343]

    Настоящий стандарт устанавливает метод определения перегонкой фракционного состава нефти и нефтепродуктов при атмосферном давлении и под вакуумом с целью  [c.68]

    Фракционная перегонка. Фракционная перегонка основана на различии в давлении пара соединений, содержащих различные изотопы. Пары содержат повышенное количество более летучего (легкого) компонента, а жидкость обогащается тяжелым изотопом. В дистилляционной колонке пар проходит снизу вверх навстречу конденсирующейся жидкости и по мере подъема обогащается легким изотопом. [c.450]

    Методы очистки и простейшие аналитические операции для анализа органических веществ в основном аналогичны применяемым для анализа неорганических веществ. Это — кристаллизация, экстракция, перегонка, фракционная перегонка, отгонка с водяным паром, хроматографическая очистка. [c.221]


    Перечисленным требованиям удовлетворяют так называемые авиационные керосины — нефтяные фракции прямой перегонки, фракционный состав их зависит от химического состава исходной нефти обьмно это фракция 140—250 °С. [c.19]

    К давно используемым методам очистки твердых веществ относятся перекристаллизация из соответствую щих растворителей, сублимация (возгонка). Для очистки жидких веществ пользуются различными видами перегонок обычной перегонкой, фракционной перегонкой (при которой собирают в определенных интервалах те шера-тур фракции, подвергаемые затем повторной перего ке) перегонкой с водяным паром, перегонкой в вакууме (прн давлении 10—15иг,я рт. ст. и ниже), перегонкой в высоком вакууме (при да1злекии порядка 10 -—мм рт. ст.). [c.13]

    Тример фосфонитрилхлорида, содержащий примесь тетрамера, представляет собой кристаллический продукт (т. пл. 108—IH ) со слабым запахом. Оказывает незначительное раздражающее действие на слизистые оболочки. Тример и тетрамер можно разделять фракционной вакуумной перегонкой, фракционной кристаллизацией или возгонкой в вакууме. [c.368]

    В табл. 4 приведены значения идеального коэффициента разделения в системе халькогеноводород — примесь. Данные таблицы показывают, что в каждом из гидридов имеются примеси, коэффициент разделения которых сравнительно близок к единице. Для сероводорода примесью, лимитирующей глубину очистки, является сероокись углерода и селеповодород, для селеноводорода — сероводород и пропан. Вследствие этого эффективность, простой перегонки (фракционной дистилляции) при очистке халькогеноводородов будет сравнительно невелика. Например, при простой перегонке теллуроводорода содержание селеноводорода (аид = 6,3) уменьшится на порядок лишь после отгонки примерно одной трети исходного гидрида. [c.84]

    Имеет ли дело химик с живой или мертвой природой или искусственно получает соединение, перед ним всегда стоит задача выделить индивидуальное вещество из смеси веществ, иногда очень сложной. Для этого служат следующие физические методы различные виды перегонки— фракционная при атмосферном давлении, в вакууме, в высоком вакууме, молекулярная перегонка фильтрование и отсасывание кристаллизация экстракция хроматография и ее разновидности, в частности распределительная хроматография. Кроме того, имеется много методов очень индивидуальных и не в каждом случае приложимых. Если подлежащее выделению вещество имеет характерную химическую функцию, например является кислотой или основанием, то употребление химических методов чрезвычайнб облегчает задачу выделения вещества. Превращение кислоты или основания в соль резко меняет летучесть и растворимость вещества. Если соль нерастворима, удается выделить вещество в виде осадка, отмыть этот осадок от примесей, а затем действием более сильной кислоты или щелочи выделить искомое вещество в свободном виде. Если же соль нелетуча, можно отогнать все летучие примёви и из остатка выделить кислоту. В случаях, когда кислота или основание не образуют нерастворимых в воде солей, можно иногда воспользоваться нерастворимостью этих солей в органических растворителях. Именно вследствие легкости индивидуализации кислот и оснований уже в XVni столетии и в самом начале XIX столетия был выделен и идентифицирован ряд органических кислот и алкалоидов (последние обладают основными свойствами). [c.26]


Смотреть страницы где упоминается термин Перегонка фракционная: [c.195]    [c.7]    [c.160]    [c.91]   
Препаративная органическая химия (1959) -- [ c.30 , c.57 , c.131 ]

Общая химия (1979) -- [ c.22 , c.23 , c.212 ]

Препаративная органическая химия (1959) -- [ c.30 , c.57 , c.131 ]

Процессы и аппараты химической технологии Часть 2 (2002) -- [ c.129 , c.130 ]

Начала органической химии Книга первая (1969) -- [ c.27 , c.29 , c.31 ]

Основы аналитической химии Часть 2 (1965) -- [ c.23 ]

Учебник физической химии (1952) -- [ c.233 ]

Современная общая химия Том 3 (1975) -- [ c.3 , c.176 , c.178 ]

Курс общей химии (1964) -- [ c.101 ]

Техника лабораторных работ (1966) -- [ c.371 ]

Современная общая химия (1975) -- [ c.3 , c.176 , c.178 ]

Техника лабораторных работ (1982) -- [ c.229 , c.273 ]

Физическая химия Том 2 (1936) -- [ c.302 ]

Техника лабораторных работ Издание 9 (1969) -- [ c.491 ]

Курс физической химии Том 1 Издание 2 (1969) -- [ c.182 ]

Курс физической химии Том 1 Издание 2 (копия) (1970) -- [ c.182 ]

Химическая термодинамика (1950) -- [ c.664 ]

Общая технология синтетических каучуков (1952) -- [ c.37 ]

Учебник физической химии (0) -- [ c.244 , c.251 ]

Препаративная органическая химия Издание 2 (1964) -- [ c.30 , c.57 , c.130 ]

Методы органической химии Том 2 Издание 2 (1967) -- [ c.0 ]

Методы органической химии Том 2 Методы анализа Издание 4 (1963) -- [ c.0 ]

Основы аналитической химии Кн 2 (1965) -- [ c.23 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.383 ]

Начала органической химии Кн 1 Издание 2 (1975) -- [ c.29 ]

Современные методы эксперимента в органической химии (1960) -- [ c.0 ]

Микро и полимикро методы органической химии (1960) -- [ c.54 , c.68 ]

Физическая химия (1967) -- [ c.183 ]

Процессы и аппараты химической технологии Часть 2 (1995) -- [ c.129 , c.130 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте