Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Испарение добавок

    Испарение добавки, А, из полимера зависит от ее растворимости в полимере. В некоторых случаях скорость испарения добавки, связана с поверхностной концентрацией, [А р и ее растворимостью в полимере, [Л] , соотношением  [c.125]

    Во многих случаях скорость испарения добавки в потоке газа или в вакууме прямо пропорциональна ее текущей концентрации в образце, т. е. [c.47]

    Испарение добавки в вакууме можно использовать для ее выделения из полимера в аналитических целях. В работе [85] были определены температуры ниже которой из образца в стандартных условиях испаряется менее 1 % содержащейся в нем добавки, и T a, при которой эта величина достигает 99% для большого числа промышленно важных антиоксидантов. Некоторые антиоксиданты с молекулярными массами меньше 250 заметно улетучиваются из полиэтилена уже при комнатной температуре. Ниже приведены данные о летучести антиоксидантов [c.47]


    Пересыщение системы можно достичь охлаждением, испарением, добавкой осаждающих веществ или разбавителя, либо в результате химической реакции между двумя гомогенными фазами. Некоторые из этих процессов уже обсуждались в гл. 2, а их практическое применение будет описано в гл. 7 и 8. В этой главе будут рассмотрены зародышеобразование при кристаллизации и рост кристаллов. Современные теории и результаты исследований в этой области были суммированы во многих работах, представленных на трех последних симпозиумах (1—31. [c.140]

    Испарение осевшего инсектицида имеет гораздо большее значение, чем обычно считают. Очень тонким слоем или тонкими пятнами соединение распределяется по обширной поверхности, подверженной действию ветра и солнца. Были сделаны попытки снизить испарение добавкой смолистых веществ, однако прн этом замедлялось поступление пестицида в растение или насекомое, [c.253]

    Содержащее парафин масло и пропан нагревают вместе под давлением до температуры, при которой достигается полное растворение. Обычно на 1 объем масла берут 1—3 объема жидкого пропана. После этого начинают постепенно охлаждать раствор сначала в теплообменниках, затем до температуры —35° при помощи испарения пропана. Температура охлаждения и фильтрации должна быть приблизительно на 20° ниже, чем требуемая температура застывания масла. Добавкой свежего пропана восполняют его потери с таким расчетом, чтобы на протяжении всего процесса поддерживалось постоянное соотнощение пропан масло. [c.47]

    Кроме того, для снижения потерь ката — лизатора от испарения и уменьшения коррозии аппаратуры в системах ката — лизатора в циркулирующий катализатор вводят смазывающие порошки из смеси окиси магния, карбоната и фосфата кальция, иногда титаната бария. Эти добавки взаимодействуют при высокой температуре с поверхностью катализатора, в результате чего на ней образуется глянец, способствующий снижению истирания. [c.116]

    Текучесть солевых вулканизатов проявляется особенно при повышенных температурах [1, 2]. Текучесть вулканизатов легко устраняется при введении в состав резиновых смесей небольших количеств тиурама, серы, перекисей и других вулканизующих агентов, обеспечивающих образование в структуре вулканизата ковалентных связей. Сочетание стабильных ковалентных связей с ионными способствует значительному улучшению общего комплекса свойств вулканизатов, по сравнению с вулканизатами, содержащими только ионные или ковалентные связи [1, 7]. К необычным свойствам солевых вулканизатов относится также способность их растворяться в определенных условиях [9, 10]. При использовании растворителя, состоящего из бензола с небольшими добавками этанола (10 1), вулканизаты на основе СКС-30-1 с любыми катионами растворяются при обычной температуре. После испарения растворителя пространственная вулканизационная структура восстанавливается, о чем свидетельствуют высокие физико-механические свойства пленок, полученных из раствора. [c.402]


    Катастрофа в Кливленде представляла собой пожар СПГ, и автору не удалось найти свидетельств, указывающих, что в этом случае произошел взрыв паровоздушной смеси. Взрывы, происшедшие в системе сточной канализации, по нашему мнению, бьши чисто физическими взрывами СПГ. Такие взрывы происходят вследствие резкого повышения давления в канализационной системе в результате быстрого испарения попавшего туда СПГ. Причиной аварии стал, по-видимому, неправильный выбор конструкционных материалов - стали с добавкой никеля, которая становилась хрупкой при температурах хранения СПГ. Расположение предприятия в густонаселенном районе явилось основной причиной большого числа жертв. [c.579]

    Наряду с положительной экологической эффективностью использования спиртовых топлив следует отметить и такие негативные явления, как повышенные выбросы альдегидов и испарения углеводородных соединений. Содержание альдегидов растет с увеличением концентрации спиртов в топливной смеси. Для метанола характерны выбросы формальдегида, в то время как при сгорании этанола образуется преимущественно ацетальдегид. Минимальные выбросы альдегидов соответствуют стехиометрическому составу топливной смеси и возрастают при ее обеднении или обогащении. В -среднем выбросы альдегидов при работе на спиртах примерно в 2—4 раза выше, чем при работе двигателя на бензине. Их снижения добиваются при добавке к спиртам воды (до 5%) и присадок к топливу до 0,8% анилина, подогреве воздуха на входе в двигатель. [c.152]

    Использование спиртов в дизелях затрудняется из-за низких цетановых чисел, высокой температуры самовоспламенения и плохих смазывающих свойств, ведущих к повышенному износу топливной аппаратуры. Работа дизелей на спиртовых топливах возможна при использовании смеси спиртов и дизельного топлива с повышенным цетановым числом, введении в топливо активирующих присадок, подаче спиртов в испаренном виде, впрыске запального дизельного топлива, переоборудовании дизеля в двигатель с искровым воспламенением. Из перечисленных вариантов наиболее приемлемой для эксплуатации является добавка к спиртам различных присадок. В ка-, честве присадок, улучшающих воспламеняемость спиртов, ис- [c.152]

    Повышенная испаряемость и проницаемость спиртов з шланги обусловливают увеличение выбросов паров топлива в атмосферу. Например, добавка 10% этанола увеличивает выбросы паров топлива на 5% при движении автомобиля и на 42—48% при его заправке [158]. Испарений можно избежать при тщательной герметизации топливной системы и замене некоторых прокладочных и трубопроводных материалов. Для этой цели разработаны специальные АЗС, емкости которых снабжены улавливателями паров с адсорбентами, а на раздаточных колонках установлены полностью герметичные пистолеты. [c.156]

    Подготовка сырья. Если коксование угля обеспечивает получение малосернистого коксового газа и широкой гаммы углеводородов, извлекаемых при его очистке, то обжиг известняка и производство агломерата и железорудных окатышей требуют затрат топлива от внешних источников. Даже при коксовании угля в случае, если необходимо повысить выход кокса п коксового газа, прибегают к добавке мазута, а также к использованию газового или испаренного жидкого топлива для нагрева коксовых батарей. [c.303]

    Высшие жирные спирты применяются во многих отраслях промышленности (горнорудной, текстильной, кожевенной, парфюмерной и Др.) - ВЖС служат сырьем для производства многочисленных продуктов промышленного и бытового назначения. Важнейшие из них — пластификаторы ( ie— is), пеногасители (Се— is), вещества для предотвращения испарения воды (например, из водоемов) (Сю—С20), ускорители вулканизации (См—С20), медицинские препараты ( i8—С20), добавки к текстильным препаратам ( 12—С20). смазочные масла и режущие и гидравлические жидкости, парфюмерно-косметическая продукция (Сз, С,2— )s), растворители (Се— Сю, i6— is), антикоррозионные смазки ( ie—С20), экстрагенты, продукты для получения высших жирных аминов (Сю— is). Но главным образом ВЖС применяются для производства поверхностно-активных веществ (ПАВ)—алкилсульфатов, входящих в состав синтетических моющих веществ (см. с. 341). [c.114]

    Основными источниками света являются электрические дуговые разряды, но в ряде случаев применяют ИСП. Для введения порошков в дуговой разряд чаще всего используют способ испарения вещества из канала электрода и способ просыпки порошка в разряд горизонтальной дуги переменного тока. Токонепроводящие порошки предварительно смешивают с угольным порошком для более равномерного нагрева, а также с различными добавками. [c.117]

    Большинство химических растворов состоит из ортофосфор-ной кислоты для увеличения вязкости и активного реагента, в качестве которого может служить окислительная кислота, например азотная. В него могут входить буферные добавки и соли для контроля интенсивности растворения. Процесс обычно происходит при умеренной температуре, и изделия обрабатываются либо по одному, либо вместе в ваннах, изготовленных из материалов, стойких к действию полирующего раствора. Выделяющиеся в значительном количестве токсичные пары должны быть полностью удалены. После обработки раствором изделие следует быстро и тщательно промыть, так как любой полирующий раствор на поверхности вынутого из ванны изделия будет воздействовать на металл вплоть до полного испарения и явится причиной создания неровностей на поверхности. [c.64]


    Внутрибарабанные сепарационные устройства, схему испарения, а также способ регулирования температуры перегретого пара парогенераторов выбирают с учетом получения чистого пара (отвечающего нормам ПТЭ), оптимальной схемы водоподготовки при максимально возможных добавках питательной воды для регулирования температуры перегретого пара и максимальном размере добавка химически обработанной или химически обессоленной воды. [c.116]

    Вакуумную перегонку проводят с применением водяного пара, подаваемого для отпаркк и поступающего вместе с сырьем в секцию испарения. Добавка водяного пара снижает парциальное давление у1 ле водородов в парах в соответствии с законом Дальтона, Это снижает температуру кипения газойлевых фракций и, таким образом, равноценно дополнительному снижению давления во всей системе, [c.212]

    Разработка добавок (аминостеаратов), замедляющих испарение, открыла возможность уменьшения сноса мелких капель. Амсден [40] показал, что при разбрызгивании водной суспензии (30%-ная по весу) в атмосфере с температурой 40° и средней относительной влажностью 20% все капли мельче 150 ц,, падая с высоты 6 м, превращаются в пылевидные частицы. В тех же условиях использование добавки сильно уменьшало испарение, капли диаметром 80 (х не обнаруживали заметной потери от испарения. Добавка, по-видимому, влияет также на поверхностное натяжение таким образом, что а) число крупных капель в исходном спектре уменьшается б) капли оседают меньше, отскакивая от поверхностей и в) капли лучше задерживаются поверхностью растений. Выгоды этой добавки особенно велики при использовании водной суспензии но при более частом применении масляных эмульсий такая добавка может оказаться нежелательной. [c.117]

    При смешении жидкого изобутена при —80° с небольшим количеством фтористого бора, растворенного в жидком этилене, практически мгновенно и почти количественно происходит полимеризация изобутена с образованием каучукообразного вещества (оппанол В) [65]. В случае применения очень чистого изобутена полимер имеет молекулярный вес около 200000, т. е. в нем соединяется примерно 3500 молекул изобутена. При добавлении высших олефинов, нанример ди- и триизобутена, молекулярный вес полимера снижается. Добавка же 0,015% диизобутепа понижает молекулярный вес на 50000 единиц. Поэтому для регулирования молекулярного веса получаемого полимера к изобутену добавляют большее или меньшее количество ди-изобутена. Освобождающееся тепло реакции отводится за счет испарения этилена, пары которого затем конденсируются и жидкий этилен возвращается в процесс. [c.224]

    При добавке холодного пропана к охлажденному сырью достигается более благоприятная для фильтрации кристаллическая структура раствора. Охлаждение за счет испарения самого пропана приходится вести в аппаратах периодического действия по той причине, что в аппаратах непрерывного действия не удается постепенно охлаждать раствор, поскольку раствор, непрерывно вводимый в аппарат с пониженным давлением, резко самоохла-ждается с большей скоростью, что приводит к ухудшенной кристаллической структуре, резко затрудняющей последующую его фильтрацию. [c.179]

    Метод солевой перегонки до сих пор применяли для разделения смесей, один из компонентов которых вода. Кривая равновесия смеси вода—уксусная кислота (для атмосферного давления) при концентрации уксусной кислоты выше 96% (масс.) подходит очень близко к диагонали диаграммы, следовательно, полное удаление воды методом обычной перегонки затруднено. Кроме того, с практической точки зрения недостатком этого способа является (особенно при высоком содержании воды в исходной смеси) то, что энтальпия испарения для воды почти в пять раз больше, чем для уксусной кислоты. Поэтому было бы выгоднее при непрерывной ректификации в дистилляте получать уксусную кислоту, а в кубе — воду. Этого можно достичь добавкой к смеси более 8% (масс.) хлорида кальция [80]. Например, при 760 мм рт. ст. относительная летучесть компонентов смеси вода—уксусная кислота с содержанием 30% (масс.) уксусной кислоты в результате добавления 20% (масс.) хлорида кальция изменяется от 1,36 до 0,525. Таким образом, относительная летучесть воды и уксусной кислоты становится меньше 1, а это означает, что в головке колонны конденсируется уксусная кислота, а в кубе накапливается вода. Разумеется, при этом предполагается, что разделяющий агент (хлорид кальция) равномерно распределен по всей высоте колонны. В соответствии с систематическими измерениями Даубаха [81 ], [c.321]

    А. П. Сидоренко иоказала [215] влияние длины и степени разветвленности углеводородного радикала добавки на долю отгона при однократном испарении углеводородных смесей. Наиболее эффективной из изученных добавок является этанол, при этом активность добавки снижается при разветвлении радикала. На рис. 75 приведено влияние содерислния фенолов и нафтеновых кислот на выход светлых дистиллятов из иока-чаевской нефти. Наиболее эффективной является совокупная добавка нафтеновых кислот и фенола. [c.198]

    Пленкообразующие ингибированные нефтяные составы (ПИНС) — это средства временной противокоррозионной защиты на основе высокомолекулярных пленкообразующих нефтепродуктов с добавками ингибиторов коррозии и растворителей. После нанесения на металл и испарения растворителя ПИНС образуют на металле твердые (битумные) или полутвердые (восковые) пленки, выполняющие функции защитных материалов. [c.384]

    Предложена спектрофотометрическая методика количественного анализа содержания ОНТ в сажах, полученных при электродуговом или лазерном испарении графита с добавками металлов. Методика основана на сопоставлении со спектром эталонного 100% образца, обоснована корреляцией результатов с результатами других методов, а ее линейность проверена сопоставлением данных по фракциям, полученным центрифугированием. Предлагается две процедуры обработки спектров для определения содержания ОНТ. Первая основана на компьютерном моделировании фона и его вычитании в координатах logl/log . Это позволяет определять минимальное содержание ианотрубок на 3% уровне, а при сопоставлении надежно различать образцы с разницей в содержании 0,6%. Вторая в качестве спектра фона использует спектр образца, из которого последовательным центрифугированием с промежуточной ультразвуковой обработкой осадка максимальным образом удалены ОНТ. [c.176]

    Добавки спиртов позволяют повышать полноту сгорания топлива и снизить количество выбросов оксидов углерода и азота, а также канцерогенных соединений. К недостаткам спиртовых добавок следует отнести их низкую гидролитическую устойчивость, плохие про-тивоизносные и антикоррозионные свойства, отрицательное воздействие на резины и пластмассы (спирты проникают в материал шлангов и герметических уплотнений, что увеличивает потери топлива при испарении). Более перспективны добавки простых эфиров типа [c.127]

    Перегонке подвергались смеси, содержащие 69% бензола и 31% нефтяного остатка или 7% бензола и 93% остатка. Скорость процесса отгонки бензола из смеси определяли по точке 50%-ого отгона бензола. Было показано, что в первом случае скорость испарения бензола более высока, чем во втором. Повышение скорости испарения бензола при добавке нефтяного остатка к нему объясняется тем, что нефтяной остаток растворяется в большем количестве бензола, не образуя структуры в жидкости. При больших концентрациях остатка в жидком бензоле образуется некоторая струк хура, через которую затруднена диффузия молекул бензола к поверхности испарения, что затрудняет процесс кипения жидкости, снижает скорость испарения и повышает температуру кипения. Указанные макрокинетические явления затрудняют процесс испарения жидкости. Кроме того, при повышении содержания нефтяного остатка в жидком бензоле он в большей степени входит в сольватные оболочки, образующиеся вокруг нефтяных частичек, и в этом случае межмолекулярные взаимодействия играют отрицательную роль в отношении интенсивности процесса перегонки нефтяных систем. [c.103]

Рис. 3.12. Кривые испарения циркония (а) и гафния (б) при введении добавок 1 — ВаСи 2 — ЗгСЬ 3 — СаСЬ 4 — без добавки Рис. 3.12. <a href="/info/48859">Кривые испарения</a> циркония (а) и гафния (б) при введении добавок 1 — ВаСи 2 — ЗгСЬ 3 — СаСЬ 4 — без добавки
    На импортных установках (до их реконструкции) подкачка соляровых фракций составляла около 20% общего расхода сырья, на двухпечных отечественных установках эта добавка со стороны не превышает 5%, а при хорошо налаженной работе установки можно работать совсем без подкачки. Это является следствием введения в схему установок дополнительного испарителя. Необходимое количество сырья пополняется соляровыми фракциями из вторичного испарителя (от испарения части крекинг-остатка) и полимерами, полученными при парофазной очистке бензина. [c.174]

    Новыми смывающими средствами временной противокоррозионной защиты являются так называемые ПИНСы — пленкообразующие ингибированные нефтяные составы [85]. Изготовляются они на основе высокомолекулярных пленкообразующих нефтепродуктов с добавками ингибиторов коррозии и растворителей. После испарения растворителя на металле остается сформиро-вавщаяся пленка продукта. [c.196]

    При хранении многокомпонентных жидкостей происходит постепенное испарение более леких компонентов и сдвиг температурных пределов воспламенения от справочных значений в область более высоких температур. Наибольшие добавки ЛВЖ и ГЖ существенно сдвигают температурную область воспламенения в сторону более низких температур например, при добавлении 3 % бензина к мазуту температура вспышки последнего изменяется со 120 до ЗОХ. [c.10]

    Предотвращение образования горючей среды в надпонтонном пространстве может быть обеспечено посредством устройства естественной вентиляции. За рубежом на крышах резервуаров с понтонами устанавливают люки из стеклопластиков с добавкой ингибиторов, предохраняющих их от разрушения ультрафиолетовыми лучами. Люки устанавливают через 7,5 м по периметру крыши. В свою очередь, активное вентилирование приводит к возрастанию испарения паров углеводородов через кольцевой зазор резервуара. Для снижения воздействия ветровой нагрузки на кольцевой зазор и соответственно для уменьшения интенсивности испарения устраивают дополнительно вторичные уплотнения затвора. При использо- [c.18]

    Силикатные к л ей-водные р-ры силикатов N3 или К (жидких стекол) или дисперсии на их основе содержат наполнители (глина, СиО, 8102, Р Оз), модифицирующие добавки (Р2О5, У20з, алюминат N3 или др.). Отверждаются 1) при комнатной т-ре под действием твердых отвердителей ( 328104, целлюлозная бумага) или при изменении pH среды после введения наполнителей 2) при т-рах до 100 °С в результате испарения воды, коаг>ляции и поликонденсацин. Клеевые соед. работоспособны до П00°С. Недостатки-гигроскопичность клеевой прослойки и снижение диэлектрич. св-в при повыш.. т-рах. Применяют для склеивания керамики, стекол, асбеста, металлов, картона, бумаги и др. материалов в радиоэлектронике, авиац. и металлургич. пром-сти. [c.405]


Смотреть страницы где упоминается термин Испарение добавок: [c.226]    [c.306]    [c.45]    [c.371]    [c.87]    [c.187]    [c.65]    [c.569]    [c.569]    [c.25]    [c.43]    [c.85]    [c.454]    [c.639]    [c.722]    [c.407]    [c.463]    [c.226]   
Мембранные процессы разделения жидких смесей (1975) -- [ c.175 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте