Cтраница 2
Повышение температуры окисления даже в присутствии катализатора приводит к ухудшению качества получаемых жирных кислот. По данным английских исследователей [39], выход основной фракции кислот С10 - С20 составил 69 4 % после окисления при 110 С и всего 62 0 % при 140 С. [16]
Повышение температуры окисления сильно ухудшает цвет пигмента. Так, при 70 - 80 образуются черные или черно-бурые продукты. [17]
Повышение температуры окисления туймазинского гудрона с 250 до 320 вызывает ухудшение растяжимости и понижение глубины проникания, а также повышение температуры хрупкости получаемых битумов. [18]
Поэтому повышение температуры окисления свыше 180 С нецелесообразно. [20]
Спектры поглощения реакционных смесей окисления 3-метилбензотиофена.| Спектр предполагаемого сульфоксида 3-метилбензотиофена. [21] |
После повышения температуры окисления до 70 и окислении в течение 1 ч получен сульфон 3-метилбензотиофена. [22]
С повышением температуры окисления увеличивается также доля кислорода, идущего на образование воды. [23]
С повышением температуры окисления снижаются расход воздуха и доля кислорода в окисленном битуме. Оптимальной считается температура 250 С. При более высокой температуре в битумах снижается концентрация сложноэфирных групп, увеличиваются скорости реакций дегидрирования, образования кокса и ухудшается показатель хрупкости. При низких температурах ( 230 С) в битумах возрастает содержание слабых кислот. Однако каких-либо закономерностей на все случаи нет, и для каждого вида сырья желательно исследовательским путем определить эффективную оптимальную температуру окисления, при которой получался бы битум заданного качества. [24]
С повышением температуры окисления увеличивается относительное содержание в оксидате цйклогексанола и монокарбоновых кислот. Относительное увеличение циклбгексанола в оксидате наблюдается также при окислении циклогексана, содержащего воду. Одновременно уменьшается степень конверсии циклогексана. В процессах одностадийного окислейия циклогексана воздухом стремятся провести реакцию наиболее глубоко с максимальным получением дикарбоновых кислот. С целью увеличения выхода адипиновой кислоты в дальнейшем разработан ряд процессов, в которых одностадийное окисление циклогексана проводят; в растворе с использованием катализаторов и инициаторов. С и давлении 2 78 МПа в растворе уксусной или других алифатических кислот в присутствии соли марганца, которая вводилась в количестве 0 001 - 0 003 % к массе циклогек - f сана. [25]
С повышением температуры окисления увеличивается также доля кислорода, идущего на образование воды. [26]
С повышением температуры окисления пленка становится более рыхлой, менее сплошной, и ее защитные свойства резко ухудшаются - высокотемпературная окалина на титане легко удаляется при кислотном травлении. [27]
С повышением температуры окисления оптимальная для прочности сцепления толщина покрытия уменьшается, так как уменьшается толщина окисленного поверхностного слоя полиэтилена. Так как при формировании покрытий на каталитически активных металлах ( например, на меди) скорость и степень окисления полимера, а также толщина окисленного поверхностного слоя зависит от диффузии в эту зону растворимых солей карбоновых кислот ( продуктов контактных реакций), то толщина покрытия существенно влияет на скорость и степень его окисления. [28]
Зависимость ингибирующей активности аценов при окислении церезина при 160 С от концентрации ингибитора. [29] |
С повышением температуры окисления до 200 С происходит некоторое перераспределение в ряду активностей и эффективность нафтацена значительно превышает эффективность пентацена. [30]