Образование - новая молекула - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Вы молоды только раз, но незрелым можете оставаться вечно. Законы Мерфи (еще...)

Образование - новая молекула

Cтраница 1


Образование новых молекул в результате сочетания двух или большего числа молекул углеводородов и образование ароматических структур в результате дегидрирования способствуют появлению в битуме более жестких структур - асфальтенов. Эти новые полициклические ароматические компоненты изменяют первоначальную коллоидную структуру битума. Смолы и в меньшей степени масла превращаются при окислении сернистым ангидридом в асфальтены. Величина отношения асфальтены / смолы возрастает, и асфальтены коагулируют - битум переходит из золя в гель. Сера за счет еще невыясненного механизма во время реакции внедряется в углеводородные структуры, что важно для повышения твердости. После завершения реакции кислород сернистого ангидрида в окисленном продукте не обнаруживается: он удаляется в виде реакционной воды. Это, пожалуй, самое убедительное свидетельство того, что термин окисление здесь неуместен, а скорее - дегидроконденсация насыщенной и полунасыщенной ( нафтено-ароматической) частей сырья.  [1]

К образованию новых молекул приводит лишь столкновение активных молекул, обладающих в тот момент энергией, достаточной для ослабления и разрушения внутримолекулярных связей, существовавших до столкновения. Энергия активации представляет энергетический барьер, который должен быть преодолен для осуществления химической реакции.  [2]

Вообще говоря, образование любых новых молекул увеличивает число способов распределения атомов и, следовательно, увеличивает разупорядоченность системы и ее энтропию. Любое изменение системы, состоящей из чистых реагентов, в сторону образования продуктов, указанных в уравнении реакции, должно-обязательно сопровождаться увеличением энтропии и, следовательно, может осуществляться.  [3]

В реакции соединения и образования новой молекулы вступает определенное число молекул исходных веществ, образуя в составе нового вещества новые молекулы; исходные вещества должны входить в них всегда в совершенно определенных массовых отношениях. При реакциях разложения, поскольку из каждой молекулы исходного вещества образуется определенное число новых молекул, в целом должны получаться новые вещества в совершенно определенных и неизменных массовых отношениях. Зтим процессы химического соединения и разложения отличаются от процессов составления механических смесей и их разделения. Если же учесть, что каждое химическое соединение характеризуется постоянной совокупностью свойств, постоянство его состава представляется очевидным.  [4]

В реакции соединения и образования новой молекулы вступает определенное число молекул исходных веществ, образуя в составе нового вещества новые молекулы; исходные вещества должны входить в них всегда в совершенно определенных массовых отношениях. При реакциях разложения, поскольку из каждой молекулы исходного вещества образуется определенное число новых молекул, в целом должны получаться новые вещества в совершенно определенных и неизменных массовых отношениях. Зтим процессы химического соединения и разложения отличаются от процессов составления механических смесей и их разделения. Если, же учесть, что каждое химическое соединение характеризуется постоянной совокупностью свойств, постоянство его состава представляется очевидным.  [5]

В реакции соединения и образования новой молекулы вступает определенное число молекул исходных веществ, образуя в составе нового вещества новые молекулы. Исходные вещества входят в них всегда в совершенно определенных массовых соотношениях. При реакциях разложения, поскольку нч каждой молекулы исходного вещества образуется определенное число новых молекул, в целом получаются новые вещества в совершенно определенных массовых отношениях. Этим процессы химического соединения и разложения отличаются от процессов образования механических смесей и их разделения. Если же учесть, что каждое химическое соединение характеризуется постоянной совокупностью свойств, постоянство его состава представляется очевидным.  [6]

Исчезновение исходного многоатомного газа и образование новых молекул тесно связаны с продолжительностью жизни счетчика. Для некоторых газов было найдено, что продолжительность жизни счетчика определяется числом разрядов, после которого значительная часть газа, обеспечивающего гашение разряда, оказывается диссоциированной. Более поздние измерения [1] показали, что удовлетворительная работа счетчика, наполненного метаном, нарушается не вследствие расходования газа, обеспечивающего гашение, а вследствие образования осадка на цилиндре катода. Как показано автором настоящей статьи, это справедливо и для других углеводородов, как, например, для пропана и бутана. Пови-димому, на отдельных небольших участках поверхности катода отлагается непроводящий слой полимера. Известно, что образование такого полимера легко происходит при электрическом разряде [4] в присутствии даже небольших количеств углеводородов. Ватсон указывал на образование осадков полимеров на металлических поверхностях в электрическом поле электронного микроскопа. Интересно отметить, что описанные выше процессы, протекающие на поверхности катода, обусловливают интенсивное образование радикалов вблизи поверхности. Металлическая поверхность действует при этом как катализатор для химических процессов, обеспечивая образование радикалов из возбужденных молекул.  [7]

В этом примере считают возможным образование новой молекулы промежуточного продукта - ангидрида р-толилсульфоацетата.  [8]

Свободные радикалы активнее вступают в реакцию окисления с образованием новых молекул. Их существование обычно кратковременно.  [9]

Образовавшиеся иод действием ферментов нуклеотиды могут затем использоваться для образования новых молекул нуклеиновых кислот или подвергаться дальнейшим превращениям.  [10]

Изменение состояния связей, непосредственно не участвующих в процессе образования новой молекулы, начинается, как только реагирующая молекула попадает в поле действия реагента; в получившейся новой молекуле оказывается измененным не только состав соединения, но и состояние многих связей. Способность заместителей передавать свое влияние по цепи ковалентносвязанных атомов является одним из характерных свойств органических соединений. При этом заместитель также испытывает на себе влияние остатка молекулы, к которой он присоединен, и, таким образом, состояние заместителя зависит от природы окружающих его атомов и от структуры остатка молекулы.  [11]

Две одинаковые молекулы могут реагировать друг с другом с образованием новой молекулы по уравнению 2А В. Поскольку эта реакция сопровождается изменением числа молей участвующих в ней веществ, давление будет влиять на выход.  [12]

13 Схема переработки топлив. [13]

Но при крекинге наряду с распадом молекул происходят вторичные про цессы образования новых молекул и веществ.  [14]

15 Схема, объясняющая механизм реакции дегидрирования циклогексана на платиновом катализаторе. [15]



Страницы:      1    2    3    4