Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Продукты распада

    В табл. 5.1, 5.2 дается сравнительная оценка различных методов и аппаратов обезвреживания жидких и газообразных отходов. Сравнение двух подходов к оценке эффективности систем обезвреживания — через показатели г и КБ — наглядно демонстрирует тот факт, что большое значение Г1 далеко не всегда говорит о высокой эффективности выбранного метода пли аппарата с санитарной точки зрения. Так, при высокой степени очистки от окислов азота адсорбцией на угле СКТ (96,8%) в действительности в выбросах в атмосферу содержится окислов азота больше чем в 5000 раз по сравнению с санитарной нормой. Сжигание этилмеркаптана в камерной печи, оцениваемое как 99,9 % по основному продукту, создает такие выбросы в атмосферу за счет продуктов распада, которые в 800—1700 раз превышают санитарные нормы. Но для тех же химических соединений степень очистки, исчисляемая меньшими величинами г], может оказаться вполне достаточной и иметь выбросы, близкие к санитарным нормам. [c.467]


    По окончании индукционного периода взаимодействие масла с кислородом быстро развивается, начинается процесс инициирования окисления. Он сопровождается выделением тепла и интенсивным образованием первичных продуктов окисления — гидропероксидов. Распад гидропероксидов и окисление продуктов распада приводят к накоплению в масле кислых и нейтральных продуктов окисления (вначале медленному, а затем постепенно ускоряющемуся). [c.71]

    Радон присутствовал в земной атмосфере всегда. Он является продуктом распада урана. В 1980-х годах американская общественность узнала о высокой концентрации радиоактивного радона в некоторых домах. [c.356]

    Увеличение содержания фтора в катализаторе наряду с повышением изомеризующей активности приводило и к возрастанию селективности, что выражалось в уменьшении выхода продуктов распада (метана и бута-нов) при равной глубине изомеризации (рис. 2.5). Увеличение селектив- [c.49]

    Период полураспада радия составляет, например, немногим менее 1600 лет. На протяжении геологических эпох любое количество радия в земной коре, конечно же, давно бы исчезло, если бы оно постоянно не пополнялось в результате распада урана. То же самое можно сказать и о других продуктах распада урана, в том числе и о таких, период полураспада которых измеряется долями секунды. [c.165]

Рис. 2.5. Влияние фтора на выход продуктов распада в реакции изомеризации н-пентана [80] Рис. 2.5. <a href="/info/132078">Влияние фтора</a> на <a href="/info/9156">выход продуктов</a> распада в <a href="/info/20489">реакции изомеризации</a> н-пентана [80]
    С целью безопасного ведения процесса на аппаратах дистилляции должны быть установлены взрывные мембраны, разрывающиеся при избыточном давлении 60 кПа (0,6 ат). Чтобы предотвратить распространение давления в другие системы при аварийной ситуации в одной из систем дистилляции, на линиях подачи питания реакционной массы должны быть установлены обратные клапана. В случае термического распада гидроперекиси в колоннах при избыточном давлении, превышающем 50 кПа (0,5 ат), в линию выброса продуктов распада после мембран автоматически должен поступать инертный газ во избежание попадания воздуха в колонны. [c.138]


    Амины жирного ряда, содержащие простые углеводородные радикалы, встречаются в продуктах распада белков. [c.496]

    Кинетические закономерности реакции изомеризации н-пентана на алюмоплатиновом катализаторе,промотированном фтором, были изучены в связи с разработкой технологии процесса [38]. Была установлена зависимость выхода изопентана от мольного отношения водород н-пен-тан, рабочего давления, температуры и объемной скорости подачи н-пентана. Было изучено также влияние парциальных давлений н-пентана и водорода на скорость протекания реакции. Состав исходного сырья и продуктов реакции определялся с помощью газожидкостной хроматографии. Реакция протекала с высокой селективностью выход продуктов распада не превышал 1%. Диаметр зерна катализатора составлял 1,5 мм. Для описания полученных закономерностей бьшо использовано уравнение для случая мономолекулярной обратимой гетерогенной реакции, протекающей в струе [39]. Преобразование уравнения дает следующее выражение для константы скорости реакции  [c.20]

    Очищениый и хорошо регенерированный раствор МЭА улучшает работу и предотвращает вспенивание, эрозию и коррозию оборудования. Вспенивание в аминовой системе может быть вызвано взвешенными твердыми частицами, сконденсировавшимися углеводородами, продуктами распада аминов, ингибиторами коррозии, смазочным маслом, примесями, введенными в синему свежей водой. Для приготовления раствора амина следует использовать только паровой конденсат. [c.174]

    Выход продуктов распада С1 -С4, % [c.52]

    Соотношение изомеризующей и крекирующей активности в начальный период работы катализатора Суммарное число молей продуктов распада Число молей СН< Мольные отношения  [c.117]

    На второй ступени характер превращений дизельной фракции несколько меняется. Гидрирование ароматических соединений протекает практически с такой же глубиной и составляет 26%. Наибольшую конверсию претерпевают линейные парафиновые углеводороды - глубина ее составляет 76%. Реакция изомеризации является преобладающей. В продуктах расщепления большая доля принадлежит изопарафиновым угле водородам, что указывает на протекание реакции гидрокрекинга. Отсутствие в продуктах распада углеводородов С1—Сг и преобладание С3—С4 предполагает протекание реакций на катализаторе ГИ-13 по карбкатион-ному механизму. [c.127]

    В присутствии фенолята алюминия при нагревании дифенилолпропана в течение 20 ч при 125, 140, 175 и 200 °С алкилирование диизобутиленом не происходит. В продуктах реакции были обнаружены только вышеуказанные алкилированные продукты распада — 2- и 4-(трет-октил)-фенол и 2,4-ди-(тре/п-октил)-фенол. Отсутствие среди продуктов реакции алкилированного дифенилолпропана авторы объясняют стерическими препятствиями вступлению трет-октильных групп в орто-положение к гидроксилу и низкой реакционной способностью диизобутилена. [c.22]

    В рассмотренном выше процессе продукты реакции не тормозили самого процесса. Теперь рассмотрим кинетику процессов, осложненных торможением продуктами реакции. Эти продукты могут адсорбироваться на поверхности катализатора и тем са-мым уменьшать поверхность, занятую реагирующим веществом. Очевидно, что это будет приводить к торможению процесса. Поэтому при расчете поверхности, занятой реагирующим веществом, следует учитывать адсорбцию продуктов распада. Для простоты будем рассматривать процессы, в которых адсорбируется и, следовательно, тормозит процесс только один продукт реакции. Расчет кинетики процесса, который тормозится несколькими конечными продуктами, принципиально такой же, как это будет показано ниже. [c.320]

    Таким образом, конечным продуктом распада является устой чивый изотоп свинца. [c.109]

    Рассмотрим эту проблему внимательнее. Каждый год около одной трети содержимого реакторов обновляется. Это делают по двум причинам так как большая часть урана-235 уже расщепилась и так как первичные продукты распада мог т захватывать возникающие нейтроны и ухудшать работу реактора. [c.357]

    Собственные минералы селена и теллура встречаются редко. Чаще р его 5е и Те сопутствуют самородной сере и в виде селенидов и тел-луридов присутствуют в сульфидных рудах. Полоний содержится в урановых и торневых минералах как продукт распада радиоактивного ряда урана. [c.336]

    Родоначальником радиоактивного ряда Л = 4п + 1 является изэтоп нептуния-237. Этот ряд состоит из радиоактивных ядер (в том числе Рг и At), период полураспада которых не превышает 1,6-10 лет, а потому они на Земле не встречаются. Конечный продукт распада ряда — нерадиоактивный изотоп висмута (магическое число [c.659]

    Оптическая активность — является также ценной характе — рист икой нефти и нефтепродуктов. Нефти в основном вращают плоскость поляризации вправо, однако встречаются и левовраща — ющие нефти, что, возможно, обусловлено наличием в них продуктов распада исходных нефтематеринских веществ — терпенов и стери — нов. [c.87]


    При этом гранс-форма, имеющая более низкую энергию, подвергается полимеризации, а ис-форма, возникающая при более высоких температурах, является промежуточным продуктом распада, так как в этой конформации облегчается отщепление молекулярного водорода. Таким образом, при 1700—2300 К и отсутствии условий конденсации углерода основным продуктом разложения бензола является ацетилен, а процесс сажеобразо-вания происходит через возбуждение состояния его молекулы. [c.169]

    Не исключен также распад молекул дитиофосфата цинка по связи Р—5—2п. В процессе дальнейшего разложения образуется О, 8,8-три-н-алкилтритиофосфат, взаимодействие которого с продуктами распада приводит к образованию дисульфида. [c.264]

    Нафтеновые углеводороды являются более сильными органическими основаниями, чем парафины, поэтому присутствие их в сырье должно снижать возможность прямого присоединения карбкатиона по а-свяэи парафинов, которое ведет к образованию продуктов распада и циклических углеводородов. [c.34]

    Облучение можно производить и внутри активной зоны атомного реактора. Около 10% выделяющейся в реакторе энергии приходится на р- и у-излучение. Источниками излучения в реакторах являются а) продукты распада атомного горючего (расщепляющегося материала), б) потоки топлива в наружных контурах реакторов, работающих на жидком горючем (раствор ураниловых солей — ннтратуранила или уранилсульфата в воде), в) активная зона реактора. Выгруженное твердое горючее также может быть использовано для облучения. [c.258]

    Результаты опыта означали, что атомы радия в процессе радиоактивного излуче п5я распадаются, превращаясь в атомы других элементов, — в частности, в атомы гелия. Впоеледствни было показано, что другим продуктом распада радня является элемент радон, такл<е обладающий радиоактивностью н принадлежащий к семейству благородных газов. [c.59]

    Из приведенной формулы видно, что чем меньше концентра ция продуктов распада, т. е. чем устойчивее комплекс, тем меньше его ко 1станта нестойкости. Наиболее устойчивые в растворах комплексные частицы имеют наименьшие константы несто1гкости. Так, среди однотипных соединений [c.602]

    Гелий получают из некоторых природных газов, в которых он содержится как продукт распада радиоактивиых элементов. Он [c.669]

    Предположим, что лежащие орлом вверх монеты являются атомами гипотетического радиоактивного изотопа (назовем его орлий ) элемента монетия . Продукт распада этого изотопа будет представлять монеты, лежащие решкой вверх (назовем его решетий ). [c.328]

    Комплексный анион окрашен, продукты распада бесцветны. Это дает возможность следить за течением химической реакции по оптической [1ЛО 1НОСТИ. [c.78]

    Температурой вспышки называется та температура, нри которой нефтепродукт, нагреваемый в стандартных условиях, выделяет такое количество паров, которое образует с окружающим воздухом горючую смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени. Температура вспышки нефтепродуктов тесно увязывается с их температурой кипения, т. е. с испаряемостью. Чем легче фракция нефти, тем ниже ее температура вспышки. Так, бензиновые фракции имеют отрицательные (до —40° С) температуры вспышки, керосиновые 28—60° С, масляные 130—325° С. Присутствие влаги, продуктов распада в нефтепродукте заметно влияет на величину его температуры вспышки. Этим пользуются в производственных условиях для суждения о чистоте получаемых при перегонке нефтяных фракций. Для масляных фракций температура вспышки показывает наличие легко испаряющихся углеводородов. Среди масляных фракций различного углеводородного состава наиболее высокая температура вспышки свойственна маслам из парафинистых малосмолистых нефтей. Масла той же вязкости из смолистых нафтено-ароматиче-ских нефтей характеризуются более низкой температурой вспьппки. [c.79]


Смотреть страницы где упоминается термин Продукты распада: [c.166]    [c.38]    [c.76]    [c.423]    [c.468]    [c.468]    [c.469]    [c.469]    [c.469]    [c.20]    [c.34]    [c.33]    [c.49]    [c.87]    [c.88]    [c.127]    [c.13]    [c.328]    [c.110]    [c.339]    [c.100]   
Смотреть главы в:

Химия изотопов Издание 2 -> Продукты распада


Ионообменная технология (1959) -- [ c.469 ]

Ионообменная технология (1959) -- [ c.469 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аминокислоты конечные продукты распад

Аминокислоты продукты распада

Аммиак как продукт распада белка в инфицированной

Аэробный распад продуктов гликолитического расщепления углеводов

Бета-излучение энергия при распаде продуктов деления Бор

Биливердин и билирубин-промежуточные продукты распада гема

Вариант 3. Актиниевый источник очищен от долгоживущих продуктов распада

Вариант i. Актиниевый источник в равновесии со всеми его продуктами распада

Васильев. Структура катионообменных смол, их предполагаемая химическая устойчивость и возможные продукты распада

Воеводский. О составе продуктов термического распада непредельных углеводородов

Всасывание продуктов распада белков

Вывод общего соотношения, определяющего содержание в легких продуктов радиоактивного распада

Выделение продуктов распада

Выделение продуктов распада из отходов облученного ядерного горючего

Выделение тория как продукта распада из больших количеств материнского урана

Вычисление концентраций различных продуктов диссоциации и распада комплексных ионов

Гелий—продукт радиоактивного распада

Дегидрогенизация бутиленов продукты распада

Земной гелий — продукт атомного распада

Значение продуктов распада белков, углеводов, жиров, пигментов в образовании органического вещества сланцев и нефти

Иммуноглобулины продукты распада и воспаление

Инсектициды, определение мышьяка Иод в продуктах радиоактивного распада

Ионизация, обусловленная -f-излучением радона, торона и продуктов их распада, находящихся в атмосфере

Исследование продуктов распада радона и торона

Каучуки продукты распада

Кинетика и механизм глубокого (самотормозящегося продуктами распада) термического крекинга алканов

Конечные продукты распада аминокислот в животном организме

Методика 12. Осадительная методика для получения тория, свободного от продуктов распада

Накопление и распад продуктов деления в реакторе с утечкой нейтронов и непрерывной переработкой топлива

Накопление продуктов распада в легких

О главных направлениях распада промежуточных радикальных продуктов в процессах окисления при низкой температуре

О явлениях абсорбции ультрафиолетовых колебаний радиоактивными элементами и продуктами их распада

Обработка продуктов распада озонидов

Обрыв цепей на молекулах продуктов распада

Объемная активность дочерних продуктов распада радона в воздухе помещений

Окисление и распад кислородсодержащих продуктов окисления

Окисление и распад кислородсодержащих продуктов окисления углеводородов

Окисление формальдегида в сточных водах продуктами гетерогенно-каталитического распада пероксида водорода

Определение продуктов распада белковых веществ в кровяной сыворотке

Определение равновесных концентраций радона и последовательных продуктов его распада

Оценка дозы от дочерних продуктов распада изотопов радона

Получение радиоактивных изотопов — продуктов распада

Продукты деления распада фактор

Продукты распада гидроперекиси изопропилбензола

Продукты распада полиакрилонитрила

Продукты распада радикала

Продукты распада ядерного горючего

Продукты термического распада

Промежуточные продукты распада гликогена

Промежуточные продукты распада олефинов

Пуриновые основания продукты распада II схема

Равновесие продуктов радиоактивного распада

Радон и торон и их продукты распада

Распад гидроперекисей и образование вторичных продуктов окисления

Распад гидроперекисей и образование вторичных продуктов реакции

Распад продуктов деления и выгорающие добавки

Распад промежуточного продукта, возникающего после скорость определяющей стадии по ряду направлений

Распад радиоактивного элемента и накопление продуктов распада

Распределение общего промежуточного соединения между двумя реакциями распада с постоянным отношением концентраций обоих продуктов

Распределение продуктов распада между частицами различного размера

Распределение промежуточного продукта между двумя реакциями распада с постоянной общей скоростью

Расчет состава продуктов распада н-парафинов

Редкоземельные продукты распада

Редкоземельные разделение продуктов распада

Сообщение 3. Изучение оптической активности продуктов распада холестерина под действием активных глин

Сообщение 5. Исследование продуктов распада -ментола при действии активных глин

Тиурам продукты распада

Торий продукты распада

Устранение продуктов распада в период отдыха после мышечной работы

Физико-химические свойства гидроперекиси изопропилбензола и продуктов ее распада

Химия и анализ радиоактивных изотопов — продуктов распада урана и тория

Щелочноземельные металлы в продуктах радиоактивного распада

Щелочные металлы в продуктах радиоактивного распада

Элементы — продукты распада урана и тория

идроперекись изопропилбензола продукты распада

конечные продукты распада

объем потенциальный барьер продукты распада расщепление частицами



© 2025 chem21.info Реклама на сайте