Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Последовательная добавка

    В зависимостях (П1-54) и (П1-55) приняты следующие обозначения А — начальный индекс активности свежего катализатора п — дискретное время N — интервал времени между (последовательными добавками катализатора =1, 2,..., т — число доба- [c.117]

    Благодаря лучшей водоотдаче сырого осадка по сравнению со сброженным предварительная его обработка ограничивается только последовательной добавкой реагентов. [c.300]

    Упоминавшиеся выше лабораторные опыты показали, что при очистке олеумом, требуемой для производства медицинского масла, расход олеума составляет около 60% вес. добавку олеума намечали осуществлять шестью порциями по 10%, в каждой между добавками олеума масло должно охлаждаться. Однако последовательные добавки таких количеств олеума вызывают повышение общей и органической кислотности [17] масла до максимума, после чего кислотность снижается. Это указывает на то, что при последующих добавках олеум взаимодействует с ранее образовавшимися сульфоновыми кислотами, что приводит к непроизводительному расходованию ценного побочного продукта, а также снижению достигаемой глубины очистки масла. [c.269]


    Для установления величины вводимых добавок, как сказано выше, необходимо ориентировочно знать определяемую концентрацию примеси и далее увеличивать в несколько раз ее содержание последовательными добавками. Для определения порядка величины искомой концентрации, соизмеримой с величиной добавки р. з. э., вызывающей заметное изменение интенсивности свечения фосфора, перед изготовлением рабочей серии приготавливают предварительно 3 фосфора с различными добавками р. з. э. (стандарты), например, 0 5-10" 1-10 %, и, сравнивая интенсивность их свечения (визуально или по спектрограмме) со свечением фосфора, приготовленного таким же способом из исследуемого продукта, но без введения добавочного активатора, оценивают порядок содержания исследуемого р. 3. э. в неактивированном фосфоре. Затем готовят серию фосфоров с концентрациями, превосходящими исследуемую в 10—15 раз. Например, ориентировочно установив, что определяемая концентрация 10" %, вносит добавки, создающие концентрации 0 2,3 5 6 7 10 13 15 10" % р. 3. э. [c.398]

    Плотность раствора мо/кет увеличиваться или уменьшаться при последовательных добавках растворенных веществ, как это имеет место, например, при растворении сахара и аммиака в вод( . В табл. 16 приведены некоторые [c.195]

    Испытанные масла с высоким индексом вязкости, не содержащие присадок, при этом режиме работы мало окислялись, но отложения в двигателе были достаточно заметны. Последовательная добавка антиокислительной и моющей присадок не улучшила чистоты двигателя, хотя была эффективна в отношении защиты подшипников от коррозии. Моторные масла различались по их способности растворять отложения, образовавшиеся за счет бензина. Эта способность масла имеет большее значение для обеспечения чистоты двигателя, чем стабильность против окисления. Способность масла удерживать отложения, образовавшиеся из бензина, не имеет никакого отношения к иротивоокислитель-ной стабильности, моющим свойствам или классификации по API. [c.379]

    Пояснение. Используя экспериментальные данные, 1юлу-ченные для пробы без добавки определяемого элемента (с ) и проб с двумя последовательными добавками (с + сь с, + сг), составляют систему уравнений, основанных на формуле Ломакина—Шайбе  [c.651]

    Аналогичные явления характерны не только для компонентов битумов, они также наблюдаются в бензольных растворах гудрона при добавлении асфальтенов (холодная модель процесса получения битума). На рис. 12.41 показано изменение диэлектрической проницаемости и величины тангенса угла диэлектрических потерь при последовательном добавлении асфальтенов в бензольный раствор мальтенов (смолы + масла). В этом опыте мальтены были выделены из гудрона Ромашкинской нефти. Начальная концентрация мальтенов в растворе была 5,6 моль/м . При последовательной добавке в раствор асфальтенов наблюдается понижение его диэлектрической проницаемости и увеличение тангенса угла диэлектрических потерь. При определении дипольных моментов групповых компонентов гудронов и битумов разной степени окисления наблюдалась обратная картина. Из этих данных следует, что совместные комплексы из смол и асфальтенов более прочные, чем ассоциаты, образованные отдельно из асфальтенов или смол. По этой причине при добавлении асфальтенов в раствор мальтенов, происходит распад ассоциатов смол и асфальтенов и вместо них в растворе появляются меньшие по величине, но более прочные частицы. Наиболее прочные комплексы образуются лишь при некотором определенном мольном соотношении между асфальтенами и смолами. [c.790]


    Аналогичные явления характерны не только для компонентов битумов, они также наблюдаются в бензольных растворах гудрона при добавлении асфальтенов (холодная модель процесса получения битума). На рис. 40П показано изменение диэлектрической проницаемости и величины тангенса угла диэлектрических потерь при последовательном добавлении асфальтенов в бензольный раствор мальтенов (смолы + масла). В этом опыте мальтены бьши выделены из гудрона Ромашкинской нефти. Начальная концентрация мальтенов в растворе была 5,6 моль/м . При последовательной добавке в раствор асфальтенов наблюдается понижение его диэлектрической проницаемости и увеличение тангенса угла диэлектрических потерь. При определении дипольных моментов групповых компонентов гудронов и битумов разной степени окисления наблюдалась обратная картина. Из этих данных следует, что совместные комплексы из смол и асфальтенов более прочные, чем ассоциаты, образованные отдельно из асфальтенов [c.756]

    В работе [94] проанализированы логрешности метода добавок применительно к дифференциальной импульсной полярографии на примере определения и (VI). Выведены выражения для относительного стандартного отклонения результатов определения концентрации по одной и по двум последовательным добавкам  [c.36]

    ВОДНЫЙ раствор 2—4 — с последовательными добавками NaOH 5. 6 — с последовательными добавками уксусной кислоты (по Панту и Канделвалу, 1958). [c.109]

    Во-вторых, различное влияние бария и цинка на образование отложений докладчик объясняет различием температур их образования. Эта причина, однако, не может объяснить различия влияния магния и бария. Мы считаем более целесообразным значительно меньшие добавки этих элементов в проводившихся нами испытаниях на одном двигателе эффективность их изменялась в такой последовательности добавка магния уменьшала количество отложений, цинк не оказывал влияния, а барий приводил к значительному увеличению 1соличества отложений. Учитывая сравнительно низкую температуру разложения сульфата цинка, можно ожидать, что форма кривой, изображаюш,0Й зависимость веса отлон ений от температуры, будет существеиио отличаться от кривой, получаемой ири добавке других элементов. Крайне интересно, чтобы докладчик объяснил характер кривой, полученной в его опытах. [c.379]

    Для установления величины вводимых добавок, как сказано выше, необходимо ориентировочно знать определяемую концентрацию примеси и далее увеличивать ее содержание последовательными добавками. Для этого приготовляют предварительно три фосфбра с различными добавками гадолиния (стандарты) например, 0 5-10 и по относительной [c.397]

    На рис. 17.5 показано изменение во времени тока топливного элемента на основе Methylomonas methylovosa при последовательных добавках этанола. В этих экспери- [c.246]


Смотреть страницы где упоминается термин Последовательная добавка: [c.64]    [c.52]    [c.44]    [c.425]    [c.24]    [c.262]    [c.98]    [c.98]   
Эмиссионный спектральный анализ Том 2 (1982) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте