Cтраница 1
Стадии коалесценции глобул веды в эмульсии арланской нефти.| Зависимость времени полной коалесценции глобул воды в эмульсии туймазинской ( / и арланской ( 2 нефти от концентрации ОП-10. [1] |
Асфаль-тены не растворяются и распределяются в объеме в виде взвеси. [2]
Сухие асфаль-тены представляют собой порошок от темно-коричневого до черного цвета, растворимый в бензоле, четыреххлористом углероде и сероуглероде, но нерастворимый в парафиновых углеводородах. Они высакоароматизованы и содержат конденсированные кольца. Смолы - выделяют адсорбцией фуллеровой землей, активированной окисью алюминия или силикагелем после удаления из битума части, нерастворимой в петролейном эфире. Извлекают смолы из адсорбента экстракцией четыреххлористым углеродом, бензолом, или, лучше всего, смесьяибедзола с небольшим количеством спирта. Свое название эти продукты получили, по-видимому, в связи с тем, что при испарении растворителя они, подобно природным и синтетическим смолам, образуют сплошную пленку. Химическое строение смол подобно отдоению асфальтенов. [3]
Для асфаль-тенов пропорционально увеличению количества серы повышается содержание водорода. [4]
Отличительной чертой вновь образовавшихся асфаль-тенов является более высокое, чем в соответствующих фракциях смол, содержание серы. Это показывает, что в образовании асфальтенов при хроматографическом разделении смол значительную роль играют сернистые соединения. Данное положение хорошо согласуется с тем, что битковские нефти содержат большое количество серы, которая, как правило, концентрируется во фракциях поли-конденсированных ароматических углеводородов, в смолах, асфальтенах и асфальтогеновых кислотах. [5]
Увеличение сольватации частиц асфаль-тенов обуславливает ослабление взаимодействия между ними, отчего уменьшается структурообразование в нефти. [6]
Зависимость скорости движения капли керосина от перепада давления при различных концентрациях неионо-генного ПАВ ( ОП-10. [7] |
В случае ксилольных растворов асфаль-тенов стабилизация толщины прослойки происходит при более высоких скоростях движения, чем в случае растворов нафтеновых кислот в керосине. При увеличении толщины водной прослойки сопротивление движению капли уменьшается. С уменьшением скорости движения толщина водной прослойки уменьшается, вследствие чего возрастает сопротивление ее движению и она останавливается. При больших концентрациях активных компонентов в нефти скорость утончения водной прослойки и вероятность ее разрыва при остановке капель увеличиваются. С этой точки зрения очень важно, чтобы в процессе вытеснения нефти водой из пористой среды не было остановок, так как в последующем для отрыва капель от твердой поверхности и их сдвига в порах требуется значительный перепад давления. [8]
Основным красящим веществом нефти являются асфаль-тены. От концентрации и дисперсности последних зависит значение оптической плотности нефти. Частицы асфальтенов имеют черный цвет и сильно поглощают световые лучи. [9]
Не растворяет твердых асфальтов ( асфаль-тены) и даже применяется для их осаждения из их растворов в нефтях и тяжелых нефтепродуктах. [10]
Следующий способ накопления дополнительного количества асфаль-тенов, т.е. увеличения теплостойкости битумов, заключающийся в переокислении ходового гудрона до температуры размягчения по КиШ порядка 100 С с последующим разбавлением мазутом, обеспечивает получение вязких дорожных битумов всех марок БНД. [11]
На основе исследования люминесценции растворов асфаль-тенов [139] установлено, что асфальтеновые ассоциаты имеют плоское строение. [12]
Интересно отметить, что содержание асфаль-тенов, определенное по методу Бестужева и Баргмана, на 10 - 25 % ниже, чем по методу Маркуссона. [13]
В работах по масс-спектрометрическому анализу нефтяных асфаль-тенов [74, 90-92] идентифицированы фрагменты макромолекул асфальтенов, в которых число конденсированных ом этических ядер также не превышает двух-трех. Исходя из данных ПМР-спектромет-ии, было определено [95], что в молекуле асфальтенов содержится примерно 16 5 метильных групп. [14]
На микрофотографиях получены сферические частицы асфаль-тенов различных размеров. Самые маленькие из них в среднем - 100 А. Большие частицы получились, вероятно, в результате объединения нескольких молекул. Несовпадение данных объясняется, вероятно, тем, что на микрофотографии измеряется размер всей молекулы асфалыенов, а рентгеновские лучи рассеиваются только упорядоченной частью или ядром молекулы. [15]