Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Органическая химия и технология органических веществ

    Среднее специальное химическое образование учащиеся могут получить в средних специальных учебных заведениях на базе девяти классов (продолжительность обучения, как правило, 3 года 8 месяцев) и на базе одиннадцати классов (продолжительность обучения — 2 года 8 месяцев). Приобретаемые квалификации по специальностям техник-механик (химическое, компрессорное и холодильное машиностроение, оборудование химических и нефтеперерабатывающих заводов, оборудование коксохимических заводов) техник-электромеханик (эксплуатация автоматических устройств химических производств) техник-технолог (химическая технология нефти и газа, технология коксохимического производства, технология стекла и изделий из него, технология электрохимических производств, технология электродов и электроугольных производств, электрохимические покрытия, технология огнеупорных материалов, технология органического синтеза, технология органических красителей и промежуточных продуктов, парфюмерно-синтетическое производство, химическая технология синтетических смол и пластических масс, технология лаков и красок, технология резин, технология синтетического каучука, технология химических реактивов и особо чистых веществ, технология химических волокон, технология неорганических веществ и минеральных удобрений и др.) техник-химик (аналитическая химия, нефтепромысловая химия) техник-плановик (планирование на предприятиях химической промышленности). Срок обучения этим специальностям после IX класса — 2 года 11 месяцев, после XI класса — 1 год 10 месяцев. [c.201]


    Опечатки к выпуску ИТОГИ НАУКИ. СЕРИЯ ХИМИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. 1966  [c.195]

    Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. Издается с 1958 г. в г. Иваново Министерством высшего и среднего специального образования СССР. В этом журнале печатаются работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов высших учебных заведений. В журнале существуют постоянные разделы Неорганическая, аналитическая, физическая и органическая химия Технология неорганических веществ Технология органических веществ Процессы и аппараты химической технологии Краткие сообщения. Кроме того, в журнале печатаются методические статьи, имеется раздел критики и библиографии. Периодичность журнала — 6 номеров в год.  [c.65]

    Химия и химическая технология. В этом журнале печатаются работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов высших учебных заведений. В журнале существуют постоянные разделы Физическая, неорганическая и аналитическая химия Органическая химия Технология неорганических веществ Технология органических веществ Процессы и аппараты. Кроме того, в журнале имеется методический отдел и раздел критики и библиографии. Периодичность журнала—6 номеров в год. [c.60]

    Концентрация водородных ионов имеет очень большое значение в различных областях химии, технологии, почвоведения, геологии, биохимии медицины и других науках. Образование и растворение большей части осадков, как, например, сульфидов, карбонатов, фосфатов, зависит от концентрации водородных ионов. Многие процессы окисления и восстановления как неорганических, так и органических веществ (в частности биохимические процессы) нередко совершенно меняют свое направление при изменении концентрации водородных ионов. Коррозия металлов и образование защитных пленок также сильно зависят от кислотности или щелочности растворов. В производстве соды и других минеральных солей, при флотационном обогащении руд, в пищевой промышленности, при дублении кожи, крашении тканей и во многих других отраслях промышленности,, для правильной научной постановки технологического процесса, требуется учитывать влияние концентрации водородных ионов и уметь ее определять. Концентрация водородных ионов оказывает существенное влияние на условия образования и устранения накипи в паровых котлах и т. д. [c.286]

    Справочник химика / Под ред. Б. П. Никольского и др. (Л., Химия, 1965— 968. Т. 1—6 и доп.). Во втором томе приводятся константы важнейших органических соединений (показатели преломления — в 4-м томе). Шестой том посвящен технологии органических веществ. Дополнительный том содержит полный свод правил систематической номенклатуры органических соединений (по состоянию на 1965 г.), а также сведения по технике безопасности и указатель ко всему справочнику. [c.181]


    Дополнительные разделы, завершающие каждую главу, посвящены отдельным достижениям органической химии последних лет. Особое внимание в них уделено роли органической химии в решении проблем в смежных областях науки и технологии, и прежде всего в области биохимии. Читатель, в частности, узнает, каким образом современные достижения органической химии и биохимии позволяют трактовать механизмы действия лекарств, ферментов и витаминов. Он познакомится с механизмом зрения, природой цвета, механизмами вкусовых ощущений, с процессами обмена энергии и веществ в живых организмах. Сведения, обсуждаемые в дополнительных разделах, не являются обязательными для изучения основного [c.8]

    Так, литература по экстракционно-фотометрическому анализу смесей алкалоидов в систематическом каталоге будет располагаться в разделах, посвященных химии Методы аналитической химии (экстракция), Методы анализа органических веществ (экстракция), Количественный микрохимический анализ (экстракция) физике Фотометрические методы. Определение оптической плотности (экстракция) медицине Фармакология вопросы очистки лекарственных веществ, определение ядовитых веществ технике Способы разделения и очистки смесей, Методы получения и анализ веществ осо-бой чистоты. Криминалистические исследования юридическим наукам Следственная практика, Использование методов химии, технологии и анализа в следственном деле. [c.250]

    По мере стремительного накопления химических знаний наметилась четкая закономерная тенденция к дифференциации химии на многочисленные научные дисциплины (такие как общая химия, органическая, аналитическая, физическая и коллоидная химии, химия нефти, химия высокомолекулярных соединений, стереохимия, химическая технология по различным отраслям производства и т.д.). Ныне в мировой и российской литературе насчитывается огромное количество работ по истории химии, по различным аспектам теоретической и прикладной химии. Разумеется, чрезмерное обилие (избыток) информации гю любой проблеме химических наук обусловливает исключительную трудность для подробного литературного анализа. В этой связи в данной работе приводится лишь краткий литературный обзор по современному состоянию теории ФХС органических веществ. При этом не всегда даются ссылки на первоисточники, ограничиваясь преимущественно вторичными источниками в виде фундаментальных монографий, справочников, учебников и исторических трудов, в которых приводятся ссылки на первоисточники. [c.10]

    Примечание редакции с 1972 года изменяется название серий Итогов науки и техники . Вместо Химии — Кристаллохимия , Технология органических веществ , Химия и технология высокомолекулярных соединений , Диаграммы состояния неметаллических систем , Электрохимия , Химическая термодинамика и равновесия , Неорганическая химия , Коррозия и защита от коррозии , а вместо года вводится номер тома. [c.2]

    Ф. Стодола и Р. Джексоном, наглядно показала те возможности, которые представляет применение микробов и полученных из них ферментных препаратов в органической химии и органической технологии. Особенно это относится к области синтеза и превращений природных и биологически активных веществ. Круг возможных реакций значительно шире, чем это показано, ибо в кратко изложенной здесь классификации учтены только те процессы, которые выполняются препаратами внутриклеточных ферментов, цельными культурами, мицелием или суспензиями промытых клеток. Реакции, катализируемые препаратами внеклеточных ферментов, здесь не отражены и, таким образом, число описанных типов превращений значительно большее. Сведения о таких реакциях можно найти в специальной литературе. [c.113]

    Масс-спектрометрический метод применяют для анализа твердых, жидких и газообразных проб. Значительное распространение он получил в органической химии для анализа многих классов соединений, в нефтехимии, где масс-спектрометрическим методом анализируют сложные многокомпонентные смеси углеводородов, в технологии неорганических веществ и других областях химической промышленности. Небольшой объем газа, требующийся для анализа, возможность определения всех компонентов смеси без разделения и другие достоинства масс-спектрометрии позволили успешно использовать ее для определения газов в металлах (после вакуумного плавления). Метод применим для анализа металлов, полупроводников и других неорганических и органических веществ. Он позволяет определять примеси на поверхности и по всему объему пробы. Большие перспективы открывает метод, сочетающий хроматографическое разделение и масс-спектрометриче-ское определение полученных продуктов. [c.282]


    Трудно найти отрасль химии и химической технологии, которую оп не преподавал. Кроме Основ химии , опубликованы его учебные пособия и монографии Лекции теоретической химии , читанные на высших женских курсах, Органическая химия , Технология неорганических веществ , Технология органических веществ , Стеклянное производство , Основы фабрично-заводской промышленности , Лекции (по) земледельческой химии, читанные на высших женских курсах , Учение о промышленности , Толковый тариф или исследование о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 г. . Огромный, не утративший до сих пор актуальности, интерес представляют его статьи и выступления о народном просвещении и высшем образовании, собранные в XXП1 томе сочинений Д. И. Менделеева. [c.125]

    Еще легче проследить цепочки, с]гязывающие органическую химию как фундаментальную пауку с такими прикладными областями, как технология, переработка и использование органического сырья (нефти, газа, угля, природных полимеров), химия и технология полимеров, лекарств, красящих, моющих и душистых веществ и т. д. и т. п. Действительно, самим своим появлением на свет эти области практической деятельности целиком обязаны развитию академических исследований химиков-органиков, и любой прогресс в этих пауках так или иначе всегда обусловлен достижениями общей органической химии. [c.292]

    При изомеризации происходит перестройка органических молекул без изменения молекулярного веса. Такие реакции очень распространены в органической химии и органической технологии. Они включают миграции двойных и тройных связей, сужение и расширение циклов, перемещение функциональных групп, изомеризацию углеродного скелета и т. д. Эти процессы можно проводить некаталитически и каталитически. Изомеризация является доказательством динамичности атомов в молекулах. Изомеризация играет огромную роль в органической технологии топлива, синтетических каучуков, химии поверхностно-активных веществ, химии душистых веществ, биохимии и т. д. Из-за громадного числа и разнообразия реакций изомеризации в этой главе будут рассмотрены лишь каталитические изомеризации углеводородов с учетом их практического значения. [c.553]

    Для развития и поддержания профессионального интереса будущих инженеров-химиков-технологов необходимо на всем протяжении изучения органической химии знакомить их в соответствующих разделах с вопросами современного промышленного производства и практического использования органических веществ. Хотя студенты-технологи в дальнейшем рассматривают технологические процессы в специальных курсах, у них на протяжении всей учебы в вузе должен формироваться широкий химический круюзор, включающий прикладные вопросы химии. Это, безусловно, относится и к органической химии, которая в дальнейшем должна служить одним из основных инструментов управления технологическими процессами. Именно поэтому курс органической химии отличает большая практическая направленность и фундаментальная связь с промышленным производством. Постоянное обращение к прикладным вопросам помогает студентам более осмысленно относиться к изучению, казалось бы, чисто теоретических вопросов органической химии и глубже их понять. Надо отметт ть, что, к сожалению, многае преподаватели дисциплин общетехнического цикла достато шо смутно представляют конкретные проблемы химических и нефтехимических производств, их последЕше достижения. [c.6]

    Рахманкулов Д Л., Караханов Р А, Злотский С С, Имашев У Б, Кантор Е А., Сыркин А.М Химия и технология 1,3-диоксациклоалканов// Итоги науки и техники Сер технология органических веществ. М. 1979 - Т 5 - 288 с. [c.81]

    Вовсе нет Превратив всю химию из науки преимущественно аналитической, каковой она была до работ Кекуле и Бутлерова, 1 науку главным образом синтетическую, структурные теории послужили основанием для качественного скачка и в развитии химической технологии. Если на уровне учения о составе последняя представляла собой более всего технологию основных неоргаинчес-ких продуктов, то на уровне структурной химии кроме этого появилась технология органических веществ, процессы получения которых протекают без существенных кинетических и термоди намичес-ких ограничений и приводят к экономически приемлемым выходам. Такими веществами оказались ароматические нитросоединеиия, анилин и другие амииосоединения, получаемые на их основе, и некоторые кислородсодержащие производные бензола, нафталина и антрацена. [c.102]

    Общие и теоретические вопросы органической химии Синтетическая органическая химия Природяые вещества и их синтетические аналоги Химическая технология. Химические продукты и их применение Обшие вопросы [c.365]

    В середине 50-х гг. XX в. в ряде вузов стал читаться курс по теории химико-технологических процессов, в котором больше внимания уделялось изложению теоретических основ химических процессов. Были написаны учебники и учебные пособия по читаемому курсу. Так, один из последних вариантов учебника по теории химических процессов технологии органических веществ был написан в 1984 г. (Лебедев Н. Н Манаков М. Н., Швец В. Ф. Теория химических процессов основного органического и нефтехимического синтеза. М. Химия, 1984. 375 с.). [c.15]

    Экстракц110нные методы нашли широкое применение в технологии органических веществ значительно раньше, чем в неорганических производствах. Эти процессы в течение многих лет используются при переработке каменноугольной смолы, а также в нефтеперерабатывающей промышленности для отделения ароматических углеводородов от алифатических. Большинство экстракционных процессов разделения органических веществ основано на физическом распределении экстрагируемого вещества. Развитие физической химии значительно углубило наши знания относительно механизма физических взаимодействий, поэтому в настоящее время к выбору экстрагента можно подойти научно, а не методом проб и ошибок [5]. [c.14]

    Развитие человечества в конечном итоге сводится к удовлетворению все возрастающих потребностей человека Сохранение и воспроизводство homo sapiens как биологического вида в природе определяет фактически основу его жизнедеятельности Достигается эта цель удовлетворением потребностей человека в пище, одежде, обуви, жилище, бытовых условиях, тепле, энергии, культуре, сохранении среды обитания, в первую очередь воздуха, питьевой воды итд Прогресс науки и техники, увеличение численности населения планеты, возрастающие потребности человека неотвратимы Их удовлетворение немыслимо без развития химии и химической технологии, особенно органической химии Так, повышение продуктивности сельскохозяйственного производства зависит от применения наряду с минеральными органических удобрений, пестицидов, кормовых добавок и др Растущие потребности в энергии удовлетворяются в настоящее время в основном за счет органического углеводородного топлива и угля, и в ближайшее время по экономичности им нет разумной альтернативы Удовлетворение возрастающих потребностей по количеству и качеству, потребительским свойствам в одежде, обуви, жилище, бытовых условиях уже невозможно без полимерных материалов, органических красителей и пр Индустрия развлечений, хранения, передачи, переработки информации, например, кино-, фото-, телеиндустрия, печать, компьютерные технологии итд используют фактически нацело химическую продукцию, в первую очередь органические вещества [c.20]

    Большинство продуктов, выпускаемых химической, нефтехимической и смежными отраслями промышленности, выделяется из смесей — синтетических или природных. Поэтому методы разделения смесей играют важнейшую роль в химической технологии, а зачастую и в затратах труда и энергии на производство продукции и решающим образом влияют на стоимость последней. Особенно велика роль процессов разделения смесей в технологии органических веществ, так как практически никогда в результате синтеза продукт не получается в чистом киде. Его приходится выделять из смесей с другими веществами. С развитием химии, особенно промышленности по производству полимеров, требования к чистоте органических веществ резко возросли и возникли задачи тонкой очистки соединений от сопутствующих им примесей. [c.5]

    Л а в а и к о 11 А. Б.. Лауфер В. М., Ионный обмен и проблема извлечения золота из морской воды. Труды Московского ордена Ленина химико-технологического института им. Д. И. Менделеева, вып. ХХИГ Химия и технология органических веществ, М., 1956, стр. 123. [c.295]


Библиография для Органическая химия и технология органических веществ: [c.175]    [c.9]    [c.139]    [c.177]    [c.105]    [c.458]    [c.292]    [c.17]    [c.92]    [c.110]    [c.26]    [c.276]    [c.405]    [c.55]   
Смотреть страницы где упоминается термин Органическая химия и технология органических веществ: [c.352]    [c.92]    [c.110]    [c.166]    [c.101]    [c.174]    [c.42]   
Химическая литература Библиографический справочник (1953) -- [ c.118 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Органическая химия

Технология органических веществ



© 2025 chem21.info Реклама на сайте