Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Растворители воздействие

    Теплодинамический газоанализатор, работающий по принципу нестационарной хроматографии. Выше были описаны различные виды хроматографов, работаюш их по принципу стационарной хроматографии. При стационарной хроматографии на газовую смесь в адсорбционной колонке, кроме тока растворителя, воздействует температурное попе, знак градиента температуры которого совпадает со знаком скорости тока растворителя. Компоненты газовой [c.184]


    Полностью ликвидировать потери тепла со шлаком можно, выводя пустые породы, входящие в состав шлака, из металлургического процесса еще до плавки. Возможность полной ликвидации потерь тепла со шлаком появилась при внедрении гидрометаллургических способов получения цветных металлов. При этом благодаря применению растворителей, воздействующих только на рудную часть перерабатываемого материала, вмещающая пустая порода выводится из металлургического процесса в виде шлама (мелкодисперсного порошка). [c.130]

    В фотолитографии химические изменения в фоторезисте инициируются светом. Эти изменения вызывают разрыв (или образование) ковалентных связей в светочувствительных химических группах, закрепленных на полимерной структуре. Изменения в связях приводят к локальному увеличению (или уменьшению) растворимости фоторезиста в подходящем растворителе. Воздействие света через маску приводит к формированию образа маски, который может быть проявлен простым промыванием. Обычно, однако, забывают, что эта простота достигается тщательным конструированием полимера с определенным фотохимическим поведением. [c.135]

    Находящийся на подложке тонкий слой концентрированного раствора полимера переводят в нестабильное состояние путем изменения температуры, испарения растворителя, воздействием осадителя или комбинацией перечисленных способов. При этом происходит распад системы на фазы, именуемые в дальнейшем полимерной (с высоким содержанием полимера) и низкомолекулярной (с низким содержанием полимера) в ряде случаев низкомолекулярная фаза представляет собой практически чистый растворитель или смесь его с осадителем. При этом наблюдается существенное увеличение вязкости полимерной фазы вплоть до отверждения пленки. [c.32]

    Для более эффективного отстоя в технике часто теми или иными способами воздействуют на основные факторы, влияюш ие в соответствии с законом Стокса на скорость осаждения. Так, уменьшая вязкость и плотность среды путем повышения ее температуры или разбавлением маловязким растворителем, можно увеличить скорость осаждения. [c.26]

    Экстрактивный растворитель должен обладать высокой избирательностью, позволяющей заметно увеличивать относительную летучесть компонентов, и вместе с тем достаточной растворяющей способностью по отношению к разделяемым веществам. Растворители, хорошо воздействующие на летучие свойства компонентов, обычно обладают меньшей растворяющей способностью, поэтому во избежание опасности образования в колонне второй жидкой фазы приходится работать с большим относительным количеством растворителя. Использование растворителя с низкой растворяющей способностью, но обладающего большой селективностью приводит, таким образом, к снижению производительности колонны. Поэтому часто на практике к растворителю с высокой [c.339]


    После использования, только 60 % смазочных материалов остаются в виде отработанных масел, так как моторные масла частично сгорают, технологические масла остаются в продуктах, индустриальные масла и смазочно-охлаждающие жидкости адсорбируют к металлу, а пластичные смазки, изоляционные масла и аналогичные продукты предназначены для одноразового использования на весь срок службы объекта. В работавших моторных маслах содержатся инородные примеси (вода, растворители и т д.). Отработанные масла должны доставляться специальным фирмам для ликвидации или переработки. Отрицательное воздействие отработанных масел на окружающую среду может быть полностью исключено регенерацией, сжиганием, повторным использованием для смазывания простых узлов трения или захоронением в специально отведенных местах. [c.229]

    Наличие у взвешенных в растворителе кристалликов парафина электростатических зарядов нами было установлено в опытах по выяснению возможности осаждения кристалликов путем воздействия электрическим нолем высокого напряжения. Для этого [c.75]

    НОГО фильтра 6. Комплекс в реакторе 11 разлагается в результате нагрева и воздействия воды. Продукты разрушения комплекса, состоящие из водного раствора регенерированного карбамида и смеси раствора застывающего компонента с метилизобутилке-топом, направляют в отстойник-разделитель 12. Отстоявшийся в разделителе 12 раствор застывающего компонента промывают водой и после водоотделителя направляют на регенерацию растворителя. Раствор регенерированного карбамида из отстойника 12 перекачивают в емкость 2 для повторного использования. [c.214]

    Техническими нормами на бензины-растворители ограничивается содержание ароматических и непредельных углеводородов в целях предупреждения возможного вредного воздействия их паров на здоровье работников предприятий, в которых ати продукты применяются. [c.200]

    При работе с органическими растворителями для защиты кожных покровов от их воздействия надевают резиновые перчатки, фартуки и сапоги. Для предохранения глаз от повреждений необходимо пользоваться защитными очками. [c.144]

    Иногда могут оказаться необходимыми дополнительные ступени подготовки исходного продукта, если этот продукт был получен в результате крекинга и содержит диолефины или перекиси. Некоторые диолефины вступают в реакцию с растворителем (фенолом) и образуют неактивный смолистый продукт. Диолефины можно удалить при помощи таких методов, как обработка глинами, каталитическое или химическое воздействие. Перекиси можно восстановить [c.105]

    Даже при самой тщательной подготовке исходного продукта он- будет содержать следы диолефинов, перекисей или продуктов разложения, вступающих в реакцию с некоторым количеством фенола с образованием неактивного отстоя. Отстой можно свести к минимуму, применяя газоулавливатели и приемники для первичного отбора первых погонов. Экспериментально показано, что при температуре ниже 170° коррозия углеродистой стали в результате воздействия фенола ничтожна. Небольшие количества солей железа с фенолом и полимерных соединений все-таки накопляются в растворителе, многократно циркулирующем через колонну. В некоторых установках осуществляется непрерывный отвод небольшою количества циркулирующего растворителя, который перегоняется для отделения фенола от высококипящего отстоя. Таким способом концентрация отстоя ограничивается 10—20% от всей жидкой фазы. [c.107]

    Технический гидрохлорид природного каучука прочен, растяжим, имеет хорошую прочность на разрыв, влагонепроницаем, устойчив против воздействия масел или смазок. Он легко уплотняется при нагревании до 105—130°. Как упоминалось выше, этот продукт широко применяется для упаковки пищевых продуктов. Гидрохлорид каучука можно дегидро-хлорировать и нагреванием ого при 125—145° с пиридином, пиперидином, анилином, предпочтительно и присутствии растворителя. [c.222]

    Бензины-растворители для резиновой промышленности должны отвечать следующим условиям быть удовлетворительными растворителями каучука быть устойчивыми к воздействию кислорода, влаги и хлористой серы (для смесей, затвердевающих на холоде) быть нетоксичными и не иметь неприятного запаха иметь безопасную температуру вспышки и надлежащую скорость испарения. [c.563]

    Количественный анализ осуществлялся воздействием различных растворителей на полимерные отложения сланцевого газа. [c.194]

    Интенсивность растворения полимерных веществ определяли в функции продолжительности воздействия паров растворителей на твердую массу полимера. Объем растворителя, заливаемого в аппарат, равен 250 см . [c.195]

    НИТЬ влиянием двух противоположно направленных воздействий. С одной стороны, всякая диссоциация протекает с поглощением тепла, и следовательно, при повышении температуры равновесие должно смещаться в сторону большей степени диссоциации. С другой стороны, при повышении температуры диэлектрическая проницаемость воды, служащей растворителем, уменьшается, а это способствует воссоединению ионов. Максимального значения константа диссоциации достигает при той температуре, при которой влияние второго фактора начинает преобладать. [c.462]


Рис. 83. График относительного уменьшения массы пробы полимерных отложений при воздействии на нее паров растворителей. Рис. 83. График относительного уменьшения <a href="/info/739832">массы пробы</a> полимерных отложений при воздействии на нее паров растворителей.
    Наибольший темп растворения наблюдается в течение первых 2,5—3,0 ч воздействия паров растворителей на навеску полимера, в дальнейшем темп растворения замедляется, за исключением бензола, для которого Сп,к/Оп.н=/(т) на всем промежутке т имеет сравнительно большие значения. [c.196]

    Полимерные отложения капсулы 12 (см. рис. 84) находились выше зоны воздействия растворителей, а полимерные отложения капсул 10 vi 8 подвергались воздействию парогазовой смеси и моющему действию неиспарившейся доли воды и растворителей. [c.203]

    Выделение каучука из латекса. Агрегативную и кинетическую устойчивость синтетических латексов, учитываемую на всех стадиях технологического процесса их получения и переработки, определяет наличие на поверхности латексных частиц адсорбционного слоя из молекул гидратированного эмульгатора. Свойства межфазной поверхности — адсорбированного слоя гидратированных молекул поверхностно-активных веществ (ПАВ) со структурой, близкой к мицеллярной [26], — определяют устойчивость латекса при транспортировании насосами, при хранении, при выделении каучука из латекса. Специфичность воздействия отдельных факторов на латексы привела к делению агрегативной устойчивости на отдельные виды стабильности — к механическому воздействию, к электролитам, к замораживанию, к тепловому воздействию, к действию растворителей [27], но во всех случаях при нарушении устойчивости происходит снятие или преодоление одного и того же по своей природе стабилизующего барьера [28—30]. [c.255]

    Благодаря небольшому содержанию двойных связей бутил-каучук стоек к действию кислорода. Соли металлов переменной валентности (Си, Мп, Ре) оказывают незначительное влияние на стойкость каучука [14]. При воздействии ближнего УФ-света или ионизирующих излучений он сильно деструктирует. Для стабилизации в него вводят до 0,5% антиоксиданта (неозона Д, НГ-2246, ионола). Бутилкаучук легче растворяется в углеводородах жирного ряда, чем в ароматических, нерастворим в спиртах, эфирах, кетонах, диоксане, этилацетате и растворителях, содержащих амино- и нитрогруппы. Ниже приведены некоторые физические свойства бутилкаучука [15]  [c.349]

    Отличительными особенностями этих полимеров являются стойкость к набуханию в различных растворителях и маслах, влаго- и газонепроницаемость, озоностойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям, стабильность ири длительном хранении и эксплуатации. Для ряда полимеров эти свойства сочетаются с хорошей морозостойкостью. [c.552]

    Вулканизаты отличаются также удовлетворительным сопротивлением истиранию и температуростойкостью (до 100 °С), высокой стойкостью к действию воды, щелочей и озона, теплостойкостью (до 130°С, а с использованием противостарителей до 150°С), стойкостью к воздействию растворителей и масел. [c.579]

    Упрощая вопрос и заменяя совокупность сил межмолекулярного взаимодействия (молекулярное силовое поле) ее макроскопическим аналогом—внутренним давлением, можно положить, что при отсутствии химического взаимодействия свойства раствора определяются в основном различием во внутренних давлениях компонентов. Можно допустить, что при равенстве внутренних давлений двух смешивающихся жидкостей молекулярные силовые поля не изменяются существенно при смешении и молекулы обоих компонентов испытывают такое же воздействие окружающих молекул, что и в среде себе подобных. В этом случае можно ожидать простых законов для многих свойств растворов, в частности отсутствия теплоты смешения и наличия пропорциональности между давлением насыщенного пара компонента и его мольной долей в растворе. Последнее связано с тем, что возможность для отдельной молекулы растворителя перейти из жидкой фазы в пар остается в растворе (в рассматриваемом простейшем случае) той же, что и в чистой жидкости число же молекул, испаряющихся в единицу времени, уменьшается пропорционально мольной доле. [c.168]

    Реакция была сравнительно мало исследована до 1933 г., когда был описан аморфный высокомолекулярный полимер сульфона циклогексена и было отмечено, что предварительное воздействие кислорода на циклогексен (перекиси) промотирует реакцию. Продукт этот разлагается нри темнературе выше 200°, растворяется и хлороформе после удаления растворителя остается прозрачный вязкий или хрупкий продукт состава (СвН2о302)зс. При тех же условиях циклогексадиен образует полисульфон уже при —50°. Реакция ЗОд с циклогексеном и другими олефинами изу- [c.347]

    Воздействие иона на ближайшие молекулы растворителя, которые теряют при этом независимое поступательное движение и движутся вместе с ионом как единая кинетическая единица, целесообразно называть первичной соль- [c.417]

    Многие из веществ, производимые промышленностью, например пестициды и многие отходы, особенно растворители, также легко могут попасть в питьевую воду и привести к вредным воздействиям на здоровье. Даже солнечный свет может вызвать образование потенциально вредных веществ при освещении хлорированной воды, если она содержит некоторые примеси. [c.45]

    Структурно- механический Образование на поверхности частиц дисперсной фазы сорбционно-сольватного слоя, обладающего упругостью и механической прочностью, разрушение которого требует определенной энергии и времени Введение в систему веществ, в частности растворителей, воздействующих на сорбционно-сольватн-ые слои, растворяя и разжижая их [c.25]

    В газовой фазе, когда растворители не могут влиять на ход реакции, расщепление связей происходит только гомолитичес-ким путем. В этих условиях молекулы исходных реагентов изолированы друг от друга и течение реакции определяется только их собственными свойствами. Напротив, способность растворителей принимать и отдавать электроны обусловливает, как правило, гетеролитический характер расщепления связей в растворах. Вездесущие молекулы растворителя воздействуют на реагенты в ходе всей реакции, причем иногда настолько сильно, что наблюдаемая скорость реакции определяется практически только растворителем. [c.193]

    Этанольный раствор а-дитионафтоата тетраметиламмония устойчив 2—3 месяца, водные растворы менее устойчивы. Устойчивость растворов реагента зависит от чистоты растворителя, воздействия света и температуры. [c.170]

    Для избежания двухфазной системы пробовали найти растворители, способны частично растворять углеводород и азотную кислоту. Для этой цели применялись ледяная уксусная кислота, ацетилнитрат, этил-нитрат и т. п., не говоря уже о взрывоопасности, которая появляется при применении этих растворителей необходимо указать на дальнейшее изменение этих веществ под влиянием азотной кислоты, так как она в условиях нитрования вызывает со временем изменение почти всех веществ. Даже уксусная кислота, которая является наиболее удовлетворительным растворителем из найденных до сих пор, также подвергается воздействию азотной кислоты в области температур, необходимых для нитрования. Кроме того, как установил Хэсс с сотрудниками [130], применение уксусной кислоты более благоприятствует окислению углеводородов, чем их нитрованию. [c.304]

    Электроосаждение. Выделять парафины из суспензий можно действием электрического поля. Этот способ основан на том, что частицы парафина, взвешенные в неэлектропроводяш ем растворителе, несут, как было нами показано, значительные электрические заряды. При воздействии на такие суспензии постоянного электрического поля высокого напряжения частицы парафина осаждаются на электроде. Так, нам удавалось осаждать парафин из растворов в углеводородных и других растворителях остаточных рафинатов, тяжелых дистиллятных продуктов на электродах, к которым подводили напряжение постоянного тока выше 10— 15 тыс. в. При этом парафин оседал на соответствующем электроде более или менее плотной массой и раствор очищался от взвеси парафина. [c.135]

    Расплавленный парафин можно хлорировать хлором непосредственно или же в растворителе, при этом получаются хлорированные углеводороды, содержащие 28—70% хлора. В зависимости от содержания хлора конспстепция продуктов изменяется от вязких масел до легкоплавких твердых веществ. Плотность и вязкость их повышаются с увеличением содержания хлора. Мягкие парафины или микрокристаллические воски, содержащие разветвленные цепи, склонны давать нестабильные продукты хлорирования. Маслообразные продукты, содержащие 40% хлора, используются как растворители, пластификаторы, а также как присадки к смазочным маслам и краскам, устойчивым к коррозии. Парафины более высокой степени хлорирования — обычно твердые и более стабильные вещества. Они используются для противопожарных покрытий и для защиты от воздействия воды и атмосферных факторов. Хлорированные твердые парафины сравнительно нелетучи, не обладают запахом, безвкусны, не являются раздражителями, нетоксичны и при средней и высокой степени хлорирования (содержании хлора 40—70%) негорючи. [c.58]

    Относительное уменьшение массы пробы полимерных отложений при воздействии на нее паров растворителей, воды и 2%-ного водного раствора сульфонола в зависимости от продолжительности опытов (опыты при T=idem повторяли 3—5 раз) показано на рис. 83 [c.195]

    Резины на основе фторкаучуков по стойкости к органическим жидкостям, кислотам и окислителям значительно превосходят резины из всех других каучуков, особенно при высоких температурах [25, 26]. Лишь в кетонах и фторированных растворителях они избирательно набухают. Для фторэластомеров характерна высокая стойкость к атмосферным воздействиям, свету, озону. Фторкау- [c.506]

    Рассмотрим некоторые явления, сопровождающие растворение иоиов. Суммарное изменение того или иного свойства раствора ио сравнению со свойствами совокупности чистых компонентов (например, воды н соли) в пересчете на постояннукз массу раствора или растворителя, конечно, увеличивается по мере повышения концентрации ионов. Однако при расчете изменения свойства на единицу массы растворенного вещества (например, на 1 моль) наиболее заметно изменяются свойства сильно разбавленных растворов. Это легко понять, так как в этих условиях расстояния между ионами достаточно велики и другие ионы не влияют на воздействие данного иона на растворитель, которое проявляется полностью. При повышении концентрации воздействие отдельных ионов на данный участок растворителя начинает перекрываться и частично нейтрализоваться. Растет конкуренция ионов за растворитель и эффект в расчете на I моль растворенного вещества уменьшается. [c.418]

    Теплоемкость электролитов. Теплоемкости растворов электролитов, так же как и объем, меньше аддитивной величины, т. е. теплоемкость растворителя при растворении диссоциирующего вещества уменьшается. Это уменьшение соответствует тому, которое имело бы место при отсутствии соль-ватмрующего воздействия ионов на растворитель, но при наличии градиента давления вокруг ионов, указанного выше. Известно, что рост давления вызы-вае при комнатных температурах сильное уменьшение теплоемкости воды. [c.419]


Смотреть страницы где упоминается термин Растворители воздействие: [c.55]    [c.367]    [c.139]    [c.53]    [c.29]    [c.200]    [c.255]    [c.187]    [c.191]    [c.393]    [c.418]   
Защита промышленных зданий и сооружений от коррозии в химических производствах (1969) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте