Определение - содержание - ароматические углеводород - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Одна из причин, почему компьютеры могут сделать больше, чем люди - это то, что им никогда не надо отрываться от работы, чтобы отвечать на идиотские телефонные звонки. Законы Мерфи (еще...)

Определение - содержание - ароматические углеводород

Cтраница 3


Настоящий стандарт распространяется на прямогонные и гидроочищенные светлые нефтепродукты и устанавливает метод определения содержания ароматических углеводородов весовым способом.  [31]

Для характеристики содержания непредельных углеводородов применяются методы йодных и бромных чисел, для определения содержания ароматических углеводородов - метод анилиновых точек и сульфирования.  [32]

При производстве ароматических углеводородов из газового бензина, подвергнувшегося пиролизу, большое значение имеет определение содержания ароматических углеводородов в различных продуктах пиролиза.  [33]

Адсорбционный метод был применен для разделения смеси ароматических углеводородов с парафиновыми и нафтеновыми и для определения содержания ароматических углеводородов в бензино-керосиновых фракциях.  [34]

Аналогично, для контроля правильности протекания адсорбционного разделения ароматических н пафтепо-парафиновых углеводородов могло бы служить определение содержания ароматических углеводородов в выделенной ароматической части методом относительной дисперсии, обладающим сравнительно высокой точностью.  [35]

Заметная разница в значениях относительной дисперсии между ароматическими и насыщенными углеводородами позволяет использовать это свойство для определения содержания ароматических углеводородов в смеси с парафиновыми и нафтеновыми. Относительная дисперсия анализируемой смеси зависит от концентрации ароматических углеводородов, и эта зависимость является, в первом приближении, линейной.  [36]

Если в исследуемом продукте содержатся непредельные углеводороды и, в частности, олефины и нафтилены, то для определения содержания ароматических углеводородов в формулу ( XVIII.  [37]

Различие критических температур растворения ароматических и насыщенных углеводородов в анилине, нитробензоле, бензиловом спирте использованы в методах определения содержания ароматических углеводородов в легких нефтепродуктах.  [38]

39 Принципиальная электрическая схема анализатора воды в нефти типа АВП-2 ( а и упрощенная П - образная цепь в этой схеме ( б. [39]

Приборы, подобные АВП-2, могут быть применены не только для измерения влажности нефтепродуктов и органических растворителей, но и для определения содержания ароматических углеводородов в парафинах и бензинах, степени отработанности моторного топлива, содержания одного из компонентов бинарной смеси и других параметров при любых технологических процессах нефтепереработки и нефтехимии, когда имеется возможность определять качество продукта по его диэлектрической проницаемости.  [40]

Указанные выше способы определения общего количества ароматических соединений: образование пикратов, адсорбция силикагелем, обработка концентрированной серной кислотой, а также определение содержания ароматических углеводородов во фракции по величине поглощения в ультрафиолетовой области спектра - основаны на специфических свойствах ароматического кольца.  [41]

Орманди и Кревен [220] установили, что 98 % - ная серная кислота действует на другие углеводороды и поэтому она непригодна для определения содержания ароматических углеводородов.  [42]

Кроме того, заметное изменение растворимости от температуры экстракции, от количества растворителя и состава анализируемого продукта не позволяет стандартизовать указанные способы определения содержания ароматических углеводородов.  [43]

В 1954 г. этот метод был принят в качестве стандартного в американских методах испытания и с тех пор неоднократно уточнялся ( в настоящее время имеет обозначение А8ТМ - Д-1319-61Т) для анализа более высококипящих продуктов [413] - керосинов, газойлей, смазочных масел и др. Простота используемой аппаратуры, незначительный расход на анализ времени и материалов, легкость расчета и высокая точность полученных результатов сделали этот метод почти универсальным для определения содержания парафиновых, олефиновых и ароматических углеводородов в разнообразных продуктах.  [44]

В 1954 г. этот метод был принят в качестве стандартного в американских методах испытания и с тех пор неоднократно уточнялся ( в настоящее время имеет обозначение А5ТМ - Д-1319-61Т) для анализа более высококипящих продуктов [413] - керосинов, газойлей, смазочных масел и др. Простота используемой аппаратуры, незначительный расход на анализ времени и материалов, легкость расчета и высокая точность полученных результатов сделали этот метод почти универсальным для определения содержания парафиновых, олефиновых и ароматических углеводородов в разнообразных продуктах.  [45]



Страницы:      1    2    3    4