Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Многокомпонентные растворител

    СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, РАЗЖИЖИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ [c.32]

Рис. 61. Область исследования состава многокомпонентного растворителя и план эксперимента Рис. 61. <a href="/info/627211">Область исследования</a> состава <a href="/info/921081">многокомпонентного растворителя</a> и план эксперимента

    Значения констант Флори - Хаггинса, рассчитанных по этому уравнению, приведены в таблице 2. При определении адгезии к полиэфирному и стеклянному волокнам а >0, а х < 1/2. Это значит, что многокомпонентный растворитель в поверхностном слое в поле сил ведет себя подобно хорошему растворителю. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об адекватности термодинамической модели адгезии. Аналогичные исследования были проведены по определению адгезии к металлической поверхности (металлический диск). [c.113]

    Рассматривается ФП 1 рода, например плавление, или кинетический ФП 2 рода -стеклование ( размягчение) - в растворах, состоящих из многокомпонентных растворителей и растворимых в них полимеров. [c.31]

    Выбор растворителя также имеет значение для правильного решения задачи разделения и анализа смеси веществ. Он зависит прежде всего от природы сорбента, на котором происходит разделение смеси, а также от свойств анализируемых соединений. В основном принципы выбора растворителя для ТСХ те же, что и в колоночной хроматографии. Полезно пользоваться элюотропным рядом Гильдебранда (см. гл. П).Для разделения смесей органических соединений в качестве растворителей часто применяют не индивидуальные вещества, а смеси, состоящие из двух или трех, реже четырех жидкостей. Для успешного разделения смеси и получения четко выраженных пятен на пластинке большое значение имеет установление правильного соотношения смешиваемых веществ при составлении многокомпонентных растворителей. [c.132]

    Более эффективно углеводородные растворители могут использоваться в составе многокомпонентных растворителей, основными составляющими которых являются органические растворители нефти и битума, а таюке жидкость, растворяемая одновременно в нефти и воде. Простейший растворитель парафинистых отложений - керосин, в 1 м которого можно растворить до 200 кг парафина или смол. Для растворения парафиносмолистых отложений иногда используют бензин, хотя эффективность его, по данным [591 > отмечалась лишь в 43 случаях из 100. [c.18]

    Величины, измеренные в случае капиллярного насыщения (см. табл. 40), представляют собой концентрации, определенные в поперечном сечении. Они не дают информации о распределении между фазами. Такая оценка может быть произведена с помощью некоторых упрощающих предположений когда фронт растворителя поднялся на довольно высокий уровень (например, 5 или 10 см), можно считать, что даже в случае многокомпонентных растворителей подвижная фаза непосредственно над линией погружения совпадает по составу с залитой в камеру жидкостью (поскольку слой всегда пополняется свежей смесью). Кроме того, такой же состав имеет жидкость, испаряемая в конце концов с пластинки при непрерывном элюировании или выходящая из колонки (если обсуждается разделение в хроматографической колонке), когда достигнуто уравновешивание фаз через разделяющий слой. [c.140]


Фиг. 45. Хроматографическая камера и ее насыщение парами растворителя. А. Камера с жидкой фазой, налитой наг дно. Б. Камера, стенки которой выстланы фильтровальной бумагой, смоченной жидкой фазой, для создания равномерно насыщенной па рами растворителя атмосферы, / —пластинка с нанесенным слоем адсорбента 2 — пары растворителя 3 — смоченная рас ворителем фильтровальная бумага 4 — многокомпонентный растворитель. Фиг. 45. <a href="/info/140448">Хроматографическая камера</a> и ее <a href="/info/1491513">насыщение парами растворителя</a>. А. Камера с <a href="/info/30223">жидкой фазой</a>, налитой наг дно. Б. Камера, стенки которой выстланы <a href="/info/7778">фильтровальной бумагой</a>, смоченной <a href="/info/30223">жидкой фазой</a>, для <a href="/info/1680731">создания равномерно</a> насыщенной па рами <a href="/info/609652">растворителя атмосферы</a>, / —пластинка с <a href="/info/477056">нанесенным слоем адсорбента</a> 2 — <a href="/info/264667">пары растворителя</a> 3 — смоченная рас <a href="/info/405789">ворителем</a> <a href="/info/7778">фильтровальная бумага</a> 4 — многокомпонентный растворитель.
    З.1.4. Математическая модель процесса десорбции многокомпонентного растворителя из капиллярнопористого адсорбента при объемном подводе тепла [c.524]

    Р) многокомпонентный растворитель хроматографическое разделение [c.116]

    Подбор таких селективных растворителей представляет довольно сложную задачу, однако в некоторых случаях удается найти весьма эф фективные многокомпонентные растворители для разделения продуктов -механосинтеза. [c.236]

    Современные лакокрасочные материалы представляют собой многокомпонентные смеси, содержащие помимо пленкообразующего вещества и пигмента также наполнители, поверхностноактивные вещества, диспергаторы, загустители, многокомпонентные растворители и другие добавки Каждый из этих компонентов оказывает влияние не только на свойства и технологический процесс производства лакокрасочных материалов, но и на свойства получаемых на их основе покрытий Поэтому для правильного составления рецептур лакокрасочных материалов необходимо знать свойства, способы и особенности получения природных и синтетических пленкообразующих веществ, пигментов и наполнителей, природу проходящих при их диспергировании физико-химических процессов и влияние на эти процессы различных технологических добавок [c.11]

    Пример 5. Определяли оптимальный состав многокомпонентного растворителя, применяемого в процессе очистки дрожжей от углеводородов. Основным показателем очистки дрожжей является содержание углеводородов в биомассе после экстракции (у). Исходя из технологических и технико-экономических соображений, планирование эксперимента проводили на локальном участке концентрационного треугольника (рис. 76). В области исследования содержание в смеси (%) ацетона х, <74, гексана х, <90 воды Да < 10. Локальный участок диаграммы представляет собой треугольник с вершинами г, (9,5 89,5 1), 2, (58,5 40 1,5), г, (74, 16, 10). [c.303]

Рис. 76. Область исследования состава многокомпонентного растворителя Рис. 76. <a href="/info/627211">Область исследования</a> состава многокомпонентного растворителя
    При использовании в составе элюента бифункциональных растворителей 4-го класса и вообще при применении многокомпонентных растворителей существенно увеличивается дифференцирующая сила разделительных систем. [c.86]

    Под неводными растворителями понимают индивидуальные (однокомпонентные) растворители, исключая воду, смешанные (многокомпонентные) растворители, включая как безводные, так и водосодержащие системы, а также их электролитные и неэлектролитные растворы, в том числе истинные и коллоидные. Расплавы металлов и электролитов составляют особую группу растворителей. [c.7]

    Градиент среды [42—44]. Для разделения анализируемых смесей (в основном, различных красителей) была использована разница в летучести многокомпонентных растворителей. Различие в скорости испарения растворителей в этих условиях и создает градиент. Пластинку при этом помещают в камеру слоем адсорбента вниз над рядом лотков, содержащих систему растворителей с заранее заданным градиентом испарения этих растворителей хроматография горизонтальная адсорбент — силикагель. [c.32]

    Нетрудно видеть, что уравнения (IV. 49) и (IV. 52) могут быть легко распространены на случай многокомпонентного растворителя, если сохраняют силу приведенные предпосылки  [c.68]

    Явление расслоения многокомпонентного растворителя, сопровождающееся образованием фронтальных зон, каждая из которых способна вытеснять с адсорбента слабее адсорбированные компоненты нефтепродукта, было использовано в экспресс-методе определения группового [c.42]

    Если нельзя избежать сканирования в направлении продвижения фронта растворителя, то иногда становится необходимым подбирать правильную линию уровня фона путем сканирования участка сорбента, параллельного трекам пятен. Такие неоднородные подложки встречаются чаще всего для многокомпонентных растворителей. Порой они различаются глазом при коротковолновом ультрафиолетовом свете. [c.114]


    Этот результат легко обобщить на многокомпонентные растворители [218], для которых имеем Ig = g i- [c.116]

    ЭТОМ измерения проводятся одинаково легко как для полидисперс-ных полимеров, так и для монодисперсных образцов. Наконец, вязкость измеряется в однородном растворе, не имеющем градиента концентрации. Таким образом, не возникает никаких затруднений при использовании многокомпонентных растворителей, хотя эти растворители, конечно, могут изменять строение гидродинамической частицы при измерении вязкости, как это имеет место в случае диффузии и седиментации. Но при седиментации и диффузии они также приводят к возникновению новых сил в виде градиентов химического потенциала, которые мешают производимому измерению потока, возникающего в результате приложенной силы известной величины. Когда делаются измерения вязкости, мы определяем в действительности дополнительную диссипацию энергии, которая возникает при введении больших частиц в растворитель, состоящий из малых молекул. Являются ли эти молекулы одинаковыми или нет, это не влияет на точность измеряемой величины. [c.447]

    Ввиду значительного расширения ассортимента лаков и смол состав растворителей становится все более сложным [3]. Полисорб является сорбентом, хорошо разделяющим многокомпонентные растворители. Пример разделения приведен на рис. 5. [c.71]

    Пример 5. Определяли оптимальный состав многокомпонентного растворителя, применяемого в процессе очистки дрожжей от углеводородов. Основным показателем очистки дрожжей является содержание углеводородов в биомассе после экстракции (у). Исходя из технологических и технико-экономических соображений, планирование эксперимента проводили на локальном участке концентрационного треугольника (рис. 61). В области исследования содержание в смеси %) ацетона д 1<74, гексана и [c.287]

    Для получения ароматических полиамидов поликонденсацией в растворе используются как однокомпонентные (табл. 1.4), так и многокомпонентные растворители. Применение однокомпонентных растворителей для синтеза ароматических полиамидов достаточно подробно описано в работах [1, 2]. [c.20]

    Часто растворяющая способность таких однокомпонентных растворителей оказывается недостаточной для получения высокомолекулярного полиамида, так как полимер при синтезе выпадает из раствора. В этих случаях следует применять растворители с повышенной растворяющей способностью или многокомпонентные растворители. [c.20]

    Солесодержащие растворители. Наиболее обширную группу многокомпонентных растворителей составляют растворы различных солей в органических растворителях (табл. 1.5). Повышение растворяющей способности органических растворителей благодаря введению в них солей было установлено физико-химическими исследованиями растворов модельных соединений и полимеров, изучением растворимости в них различных модельных соединений, а также синтезом полиамидов в данных растворителях. Наиболее детальные исследования были проведены на растворах неорганических солей в амидных растворителях (амидно-солевые системы) [40—44]. Эти исследования показали, что растворяющая способность амидно-солевых систем по отношению к ароматическим полиамидам зависит как от природы соли (типа катионов и анионов), так и от ее количества [42]. Наиболее высокая растворяющая способность была отмечена для солей металлов со слабо выраженной способностью к комплексообразованию (соли щелочных и щелочноземельных металлов) [40—41]. Сопоставление данных о син- [c.20]

    Многокомпонентные растворители представляют собой смеси индивидуальных химических соединений, обычно значительно отличающихся как по химической природе, так и по полярности. [c.441]

    Многокомпонентные растворители, как правило, содержат в своем составе как активный компонент, так и скрытые растворители и разбавители, приче>(1 содержание последних может достигать 50% об. и выше. Введение скрытых растворителей (например, спиртов) и разбавителей снижает стоимость растворителя и позволяет использовать в качестве пленкообразующего смесь двух и более типов различных по природе полимеров, так как разбавитель для одного типа полимера может быть активным растворителем для другого. [c.445]

    Изменяя режимные параметры процесса, групповой и компонентно-фракционный состав системы, изменяем структуру квазичастиц и их реакционную способность. Используя представления о непрерывном изменении свойств многокомпонентных кинетических сред, исследованы процессы химической конденсации высокомолекулярных нефтяных фракций, а также полимеризация полиолефинов в нефтяных дисперсных системах. Найдены эффетстивные кинетические параметры процесса На основе этого были разработаны приемы синтеза ряда асфальто-смолистых олигомеров из отходов нефтехимии и нефтяных остатков и многокомпонентных растворителей [43] Предложены направления развития методов направленного синтеза многокомпонентных систем. На рис 5.7,5 8 приведены варианты направленного синтеза ряда сложных систем-растворителей для АСВ призабойной зоны пласта и многокомпонентных олигомеров. [c.114]

    В нефтяных системах, кроме взаимодействия растворенных веществ с растворителем большую роль играет взаимодействие между различными молекулами многокомпонентного растворителя. Это ведет к большим отклонениям их поведения от поведения идеальных смесей. Так, соотношение компонентов бинарного растворителя в сольватной оболочке растворенной частицы иное, чем в массе раствора, так как частица сольватируется преимущественно тем компонентом растворителя, для которого свободная энтальпия сольватации наиболее отрицательна (селективная или избирательная сольватация [167]). Известно, что многие ВМС растворяются лучше в смесях, чем в чистых растворителях, и наоборот [167]. Это связано с селективной сольватацией отдельных звеньев (например, полярной и неполярной) макромолекул компонентами бинарн010 растворителя. В этом аспекте явление селективной сольватации должно иметь широкое распространение в нефтяных системах, отличающихся разнозвенностью молекул компонентов. [c.71]

    При работе с многокомпонентными растворителями следует, однако, иметь в виду, что при движении фронта растворителя вдоль слоя сорбента происходит хроматографическое разделение и компонентов, образующих этот растворитель, как это имеет место при фронтальном методе. Наиболее слабо сорбирующийся компонент растворителя движется по слою быстрее, чем компонент, сорбирующийся сильнее. В результате фронт растворителя разделяется на несколько фронтов, а скорости движения зон анализируемых соединений отличаются от скоростей, с которыми фронт двигался бы, если бы отсутствовало разделение растворителя. Тем не менее значения для хроматографируемых соединений обычно определяют как отношение расстояния от стартовой линии до центра пятна данного соединения к расстоянию от стартовой линии до фронта наиболее быстро движущегося компонента растворителя. Очевидно, что наблюдаемые при этом значения абл не равны истинным значениям Rf ист- При значительных различиях в свойствах компонентов растворителя это обстоятельство может привести к ошибкам при идентификации анализируемых соединений по значениям Др [c.132]

    Второй путь осаждения органического соединения из раствора состоит в подборе смешанного бинарного или многокомпонентного растворителя. В результате связывания начального растворителя 5 в ассоциат (5, - - ) после введения второго растворителя Si условия сольватации твердого вещества могут бьтть резко ухудшены и в результате оно кристаллизуется. Не менее часто второй раствортель играет роль разбавителя, который не взаимодействует с. У] и с растворенным веществом. Поэтому в нем конечный продукт недостаточно сольватирован растворителем 1 и осаждается. [c.91]

    Исследование процесса конденсации многокомпонентного растворителя при сушке понижением давления. / Сафин Р.Г // Казань, 1982 г, 15 с. Деп. в ОНИИ-ТЕХЧМ 9.04.82, No 485 ХИ. [c.574]

    Шнель [16] для определения карбоксильных групп поликапронамида брал многокомпонентный растворитель, состоящий из эвтектической смеси р-фенилэтилового спирта, пропанола и воды. При этом легко титрующийся перенасыщенный раствор или суспензия образуется при выливании горячего раствора полиамида в р-фенилэтиловом спирте в смесь пропанол — вода. Титрование проводилось водным раствором едкого кали в присутствии смешанного индикатора фенолфталеин — тимоловый синий (6 1). Конечная точка титрования определялась фото-колориметрически, что позволяло получать воспроизводимые результаты. [c.264]

    В недавно опубликованной работе /19/ по вли5Шию паров растворителя на разделение методом ТСХ показано, что если проявление пластинки выполняется в камерах с атмосферой, не насыщенной парами, то разделение в случае использования многокомпонентных растворителей более эффективно, чем в камерах, насыщенных парами. Улучшение разделения обусловлено главным образом наличием градиента концентрации, зависящего от скорости испарения компонентов растворителя и от их сродства к используемому адсорбенту. [c.151]

    Было показано, что метод рассеяния света можно использовать для определения молекулярного веса и термодинамических параметров взаимодействия в растворах макромолекул, содержащих только однокомпонентный растворитель, или многокомпонентный растворитель, показатель преломления которого не зависит от состава, или водный раствор неорганической соли достаточно высокой концентрации. В случае монодисперсного растворенного вещества полученные результаты должны совпадать с результатами осмометрического метода, однако для полидисперсного рас-1воренного вещества с помощью рассеяния света определяются средние величины молекулярного веса и вириального коэффициента, отличные от соответствующих величин, определяемых осмометрически.м методом. Таким образом рассеяние света становится важным методом не только для нахождения молекулярного веса и термодинамических параметров взаимодействия, но также и для оценки полидисперсности последнее достигается сравнением данных по рассеянию света с соответствующими данными по осмотическому давлению. [c.337]


Смотреть страницы где упоминается термин Многокомпонентные растворител: [c.287]    [c.446]    [c.39]    [c.33]    [c.290]    [c.40]    [c.475]    [c.475]   
Сырье и полупродуктов для лакокрасочных материалов (1978) -- [ c.466 ]

Сырье и полупродукты для лакокрасочных материалов (1978) -- [ c.466 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Растворител



© 2024 chem21.info Реклама на сайте