Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Рис. 4. Схема производства бензина гидрогенизацией бурых углей с учетом процессов получения и переработки газов гидрогенизации. Рис. 4. <a href="/info/323796">Схема производства бензина</a> <a href="/info/164332">гидрогенизацией бурых</a> углей с <a href="/info/50842">учетом процессов</a> получения и <a href="/info/28262">переработки газов</a> гидрогенизации.

    Производства неорганических веществ заняты получением и переработкой минеральных кислот, щелочей, солей, минеральных удобрений, силикатных материалов и т. п. Рассмотрим примеры применения химических методов анализа в контроле этих производств. [c.330]

    На основе обширного практического материала, нормативных документов, правил и норм техники безопасности авторы дают рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению аварий в условиях ведения пожаро- и взрывоопасных процессов и работ, связанных с получением и переработкой твердых горючих веществ, огнеопасных жидкостей, взрывоопасных паров и газов. Эта книга является первым опытом обобщения и анализа аварий на химических предприятиях, а также разработки рекомендаций по обеспечению безопасных условий труда. Она, очевидно, не лишена недостатков, поэтому авторы с благодарностью примут все практические замечания и советы, которые просят направлять по адресу Москва, 107076, Стромынка, 13, корпус 2, издательство Химия . [c.6]

    Вследствие указанного выше целевого назначения парафиновых дистиллятов все их свойства подчиняются целям получения из них парафина требуемого качества. В свете этого основными свойствами парафиновых дистиллятов является количество содержащегося в них парафина, его кристаллическая структура и фракционный состав. К показателям качества парафинового дистиллята, используемым для контроля при его получении и переработке, относятся температура насыщения парафином, вязкость, микроструктура, фильтруемость и фракционный состав. [c.24]

    Схема установки газгольдера на проход (рис, 39.6), применяемая для транспортирования ацетилена на расстояние около 500 м, наиболее характерна для отечественного производства при размещении на одной площадке всего комплекса установок для получения и переработки ацетилена. Лри передаче ацетилена на большие расстояния обычно требуется установка за газгольдером компрессора. На нагнетательной линии компрессора при этом размещают огнепреградитель. На некоторых заводах в США ацетилен транспортируют по схе-мaм , аналогичным схеме, изображенной на рис. 40 [c.117]

    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]


    Требуемая степень устойчивости на каждой стадии получения и переработки латексов достигается самыми различными приемами. [c.588]

    Г и с т л и н г А. М. Современные технологические схемы получения и переработки углеводородных газов. Гостоптехиздат, 1947. [c.167]

    Одним из давно известных и наиболее изученных высокомолекулярных соединений является полистирол. Несмотря на огромные успехи в области получения и переработки полистирола, интерес к этому полимеру не только не ослабевает, а наоборот из года в год растет. [c.347]

    Таким образом, оптимальный выбор района строительства проектируемого производства серной кислоты может быть сделан на основе комплексного учета ресурсов и местоположения источников сырья, технико-экономических показателей его получения и переработки, рационального направления использования серосодержащих газов и санитарно-гигиенических требований. [c.23]

    К задачам управления при эксплуатации ХТС следует отнести в первую очередь анализ возмущений. Их амплитуда, частота и зона воздействия существенно влияют на всю совокупность задач управления (рис. 1.27) получение и переработку первичной информации, стабилизацию и локальное регулирование параметров, оптимальное управление ХТС, оперативное управление ХТС и т. д. При этом для всех возмущений с амплитудой меньше, чем а, возможна стабилизация ХТС, т. е. достаточно включения в ХТС локального регулятора. При воздействии возмущений с амплитудой больше, чем а, необходима их компенсация путем выбора соответствующего оптимального вектора управления (оптимальное управление ХТС). При частоте возмущений больше, чем 6, система управления не справляется с этими возмущениями. [c.28]

    В связи с этим изложение физико-химических проблем получения и переработки волокнообразующих полимеров будет проведено в такой последовательности  [c.14]

    Наука о катализе по сравнению со своими старшими сестрами —физикой и химией—является молодой, но ее достижения настолько велики, что промышленность органического синтеза перестраивает многие процессы на каталитические, как конструктивно более простые и экономически выгодные. Такие проблемы, как синтез полимеров, получение и переработка жидкого моторного топлива, методы использования природных газов, синтезы на базе окислов углерода, олефинов и ацетилена, алкилирование, изомеризация и многие другие, могли быть разрешены только при помощи катализа. В присутствии различных катализаторов были открыты и изучены многочисленные реакции, недоступные для методов классической органической химии и казавшиеся в свое время даже невероятными. Без преувеличения можно сказать, что будущее органической химии и органической промышленности во многом зависит от развития катализа. [c.10]

    Для всесторонней информации о развитии науки и техники создаются отраслевые и территориальные патентные фонды, где сосредоточиваются описания всех изобретений, используемые для определения патентной чистоты заявок. Все патентно информационные материалы сосредоточиваются во Всесоюзной патентно-технической библиотеке, по отраслям — в специализированных отраслевых информационных институтах. Работы по созданию патентных фондов в СССР организует ВИНИТИ, а в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности — ЦНИИТЭнефтехим. Патентные службы предприятий осуществляют патентный поиск, получение и переработку патентной информации, проверку патентной чистоты и патентной способности изделий, разрабатываемых и изготовляемых на предприятии, организацию и ведение патентования новых разработок. [c.45]

    Под термином эффективность понимается общая продуктивность (результативность) деятельности в единицах объема производственной работы или времени, затраченного на ее исполнение, а также количество допущенных при этом ошибок. Под деятельностью понимается прежде всего психофизиологическая (психическая) деятельность, связанная с получением и переработкой информации. [c.67]

    ИНГИБИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СТИРОЛА В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ [c.67]

    Широкое распространение средств массовой коммуникации сделало доступным для многомиллионной аудитории получение и переработку огромного потока информации. Уже сейчас встает вопрос о разумном перераспределении функций между учителем и аудиовизуальными средствами. [c.67]

    Для приготовления пищи, одежды, красителей, лекарств человек издавна научился применять различные вещества. Со временем сведений о свойствах тех или иных веществ накапливалось все больше и больше, способы их получения и переработки совершенствовались. Причем оказывалось, что многие из необходимых человеку веществ могли быть получены им непосредственно. Это вещества минерального происхождения, или неорганические вещества. Другие же вещества, используемые человеком, не могли быть в то время синтезированы им. Эти вещества выделяли из организмов человека и животных. Они были названы веществами органическими. [c.286]

    Непрерывный прогресс в использовании все более дешевых видов сырья для производства синтетических полимеров, усовершенствование технологии их получения и переработки приводит ко все большему снижению их стоимости. [c.372]


    В производстве и при переработке многих материалов используют вещества, находящиеся в жидком состоянии. В этом случае длительность процесса и энергетические затраты, связанные с перемещением и транспортировкой жидкости по трубопроводам, зависят от ее текучести. Достаточно вспомнить выплавку металлов, получение и переработку полимеров, производство многих неорганических и органических веществ, медикаментов, пищевых и строительных материалов, чтобы понять, что знание закономерностей изменения текучести жидкостей необходимо для выполнения точных производственных расчетов. [c.83]

    П. И. Шестаков. Получение и переработка продуктов животного происхождения.—Химич. дело в России, Одесса, 1911, стб. 124. [c.324]

    Благодаря работам отечественных ученых В. А. Каргина, П. А. Ребиндера, Г. В. Виноградова, А. В. Лыкова и др. созданы основы получения и переработки полимерных материалов в нашей стране. [c.96]

    Несмотря на мелкие недочеты, настоящая книга, содержащая большое количество нового, хорошо систематизированного материала, может явиться ценным справочным пособием для специалистов, связанных с получением и переработкой полимерных материалов. [c.5]

    Способность системы сохранять дисперсность во времени при отсутствии внешних астабнлизующих воздействий далеко не исчерпывает требований к устойчивости синтетических латексов. В отличие от латексов — полупродуктов эмульсионных каучуков, которые должны сохранять устойчивость лишь на стадиях полимеризации и отгонки незаполимеризовавшихся мономеров, товарные латексы подвергаются в процессе их получения и переработки ряду дополнительных специфических воздействий механических [8—12], замораживанию-оттаиванию [13—16], испарению влаги с поверхности и в объеме [8, 17, 18], а также в латексы вводят электролиты [9, 19—24], наполнители, неионные эмульгаторы в качестве стабилизаторов [23, 25—28]. 6о многих случаях требуется ограниченная устойчивость к одним и высокая — к другим коагулирующим воздействиям. Например, при проведении процесса агломерации частиц латекс должен обладать лишь ограниченной устойчивостью к агломерирующим воздействиям, препятствующей макрокоагуляции этот же латекс в процессе дальнейшей переработки при получении на его основе пенорезины должен обладать высокой устойчивостью к механическим воздействиям, но ограниченной устойчивостью к действию специфических химических агентов — латекс должен быстро желатинировать. (Иногда желательно даже, чтобы латекс желатинировал при повышенной температуре без введения специальных агентов. Такой процесс положен, например, в основу одного из способов получения пенорезинового подслоя при производстве ковров.) [c.588]

    При получении и переработке Л.н, энергозатраты и загрязнение среды обитания минимальны. Изделия из латекса обладают высокими физ.-мех. св-вами. Однако удаленность плантаций от потребителей, невозможность широко варьировать св-ва изделий в зависимости от назначения ограничивают объем потребления, к-рый в 80-х гг. составил 300-320 тыс. т/год (7-8% от потребления НК). [c.579]

    При проектировании н эксплуатации предприятий особое внимание должно уделяться системам сжигания ацетилена и ацетиленсодержащих газоз. Ацетилен, являясь эндотермическим соединением, легко разлагается п при определенных условиях способен к взрывчатому разложению в отсутствие кислорода. Эта характерная особенность, а также широкий диапазон концентрационных пределов воспламенения с кислородом делают ацетиленсодержащие газы особенно опасными и требуют соблюдения дополнительных мер безопасности при их сжигании на факелах. Однако характерные особенности взрывоопасных и детонационных свойств ацетилена не всегда учитываются. Поэтому при эксплуатации производств, связанных с получением и переработкой ацетиленсодержащих газов, происходит большое число аварий. Взрывы ацетиленовоздушных смесей происходили в аппаратуре и трубопроводах факельных систем. Известны случаи разложения ацетилена со взрывом в факельном стволе и прогара ацетиленопроводов на участках между стволом и огнепреградителем. Отмечены случаи загорания н разложения со взрывом в системе, приводившие к разрыву шпилек и отрыву штуцеров в верхней части огнепреградителя. [c.212]

    Для того чтобы использовать эти богатейшие источники сырья наиболее рационально и в сжатые сроки, предусматривается проведение в широких масштабах научно-исследовательских, проектно-конструкторских и опытных работ в области хпмин, по созданию высокопроизводительных экономичных процессов получения и переработки синтетических материалов и других химических продуктов. [c.3]

    Автор обширной монографии, посвященной получению и переработке синтетических латексов, Блэкли [3, с. 264] пишет ...латексной технологии в общем сильно повезло в том отношении, что до последнего времени основным методом производства большинства синтетических каучуков общего назначения был метод эмуль- [c.586]

    Как видно из приведенных данных,Гнаиболее широко используются бензол и его первые гомологи. Это определяется прежде всего их большей доступностью и хорошо отработанной технологией получения и переработки. Широкое развитие производства [c.5]

    КМУП отличаются от стеклопластиков с термореактивным и термопластичным связующим повышенным модулем упругости. С развитием реактивной авиации началось применение высокомодульных боропластиков с эпоксидным связующим. Высокая стоимость борных волокон, технологические сложности их получения и переработки, большой диаметр волокна (до 160 мкм), развитие производства углеродных волокон обусловили замену боропластиков на углепластики. [c.512]

    Пластические массы. До 40-х годов отечественное производство пластмасс ограничивалось получением и переработкой модифицированных полимеров (галалит, целлулоид). Единственным синтетическим полимером был карболит, производство которого непрерывно расширялось за счет ввода в строй новых предприятий. В 1938—42 гг. организуется производство метилметакрилата, поливинилхлорида, карбамидрых полимеров и аминопластов на заводах в Любочане Московской области, Владимире, Кусковском, Карачаевском и Ленинградском химических заводах. В годы войны на базе эвакуированных предприятий строятся Кемеровский завод Карболит , Новосибирский химический завод, [c.382]

    Развитие промышленности синтетических смол и пластмасс характеризуется созданием крупных с высоким уровнем механизации н автоматизации производств в районах источников сырья, применение агрегатов большой единичной мощности (карбамидных смол — 25, полистирола — 30, полиэтилена низкой плотности — 60, полиэтилепа высокой плотности — 70 тыс. т в год), реконструкцией п расширением действующих предприятий по производству и переработке пластмасс, внедрением новых, эффективных технологических процессов получения и переработки пластмасс, ростом удельного веса наиболее прогрессивных видов синтетических смол и пластических масс, о чем свидетельствуют следующие данные (в %)  [c.18]

    В г. Благовещенске РБ строится комбинат по получению и переработке полиэтилентерефталата из пара-ксилола (АО "Полиэф") мощностью 200 тыс. т/год по терефталевой кислоте. [c.62]

    Рассмотрены результаты исследований и разработок академических, отраслевых, учебных институтов и лабораторий в области получения и переработки порошков и монокристаллов алмаза, фуллеренов и углеродных нанотрубок, высокотемпературных композитов на основе карбидов. Приведены примеры коммерческого применения наноалмазов детонационного синтеза для гальванических покрытий на основе Аи, Ag, Сг, Ni и др., использования наноалмазов для создания полимерных композитов, модификации жидких, консистентных и твердых смазок. Обсуждены методы получения и диагностики алмазоподобных углеродных пленок и сверхрешеточных структур. [c.22]

    При написании данной книги преследовалась двоякая цель. Во-первых, книга должна служить справочным руководством для химиков, которые занимаются некоторыми стадиями получения и переработки полимеров. Во-вторых, как уже указывалось, она может быть полезным дополнением к лабораторному курсу получения и переработки полимеров или к повышенному курсу органического синтеза. Ряд рассматриваемых реакций образования полимеров требует иезначитель-ной затраты времени, позволяет использовать оборудование, имеющееся в обычных органических лабораториях, и может быть включен как пример типичных [c.10]

    Для получения более высококачественных антифрикционных материалов были изучены физико-механические свойства, термическая и химическая стойкость фторопластовых композиций с различными наполнителями, а также разработана технология их получения и переработки в изделия. В качестве исходного материала был выбран фторопласт-4 (марки Б) в качестве наполнителей были применены МоЗг ВМ (99% ВК 0,1% В2О3, 0,8% Собц() Ва304 (чистый) коллоидный графит марки С-1 (содержание золы — 1,17%, содержание влаги 0,2%, абразивные свойства отсутствуют, остаток после просева на сите с сеткой [c.40]

    В системе Мин-ва нефтеперерабатывающей и нефтехим. пром-сти СССР функционируют Всесоюзный н.-и. ин т синт. каучука им. С. В. Лебедева (Ленинград, 1945) Н.-и. ин-т резиновой пром-сти (Москва, 1945) Н.-и. ин-т шинно] пром-сти (Москва, 1945) Всесоюзный н.-и. ин-т нефтехим. процессов (Ленинград, 1958) Н.-и. ин-т мономеров для синт. каучука (Ярославль, 1958) Н.-и. ин-т сланцев (Кохтла-Ярве, 1958) Всесоюзный н.-и. ин-т по получению и переработке низкомолекулярных олефинов (Баку, 1962) и др. [c.648]

    Д. э. применяют как р-ритель нитратов целлюлозы (в т. ч. в произ-ве бездьп ого пороха), животных и растит, жиров, прир. и синтетич. смол, алкалоидов и др. как экстрагент, напр, для разделения Ри и продуктов его деления при получении и переработке ядерного горючего, при выделении и из руд анестезирующее ср-во в медицине. [c.111]

    Продукты О. о. с.-синтетич. углеводороды (этилбензол, толуол, стирол, бутадиен и др.), галогенопроизводные, спирты и фенолы, альдегиды и кетоны, простые эфиры и алкиленоксиды, карбоновые к-ты и их эфиры, нитрилы и амины, сульфокислоты н др. По применению продукты О. о. с. разделяют на промежут. в-ва орг. синтеза, мономеры и вспомогат. в-ва для получения и переработки полимеров, синтетич. топливо и масла, присадки и спец. жидкости, р-рители и экстрагенты, ПАВ, хим. ср-ва защиты растений и др. [c.421]


Библиография для ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ: [c.390]    [c.190]    [c.367]    [c.261]   
Смотреть страницы где упоминается термин ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ: [c.700]    [c.19]    [c.116]    [c.203]   
Полистирол физико-химические основы получения и переработки (1975) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте