Полимеризация - непредельные углеводород - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Ничто не хорошо настолько, чтобы где-то не нашелся кто-то, кто это ненавидит. Законы Мерфи (еще...)

Полимеризация - непредельные углеводород

Cтраница 3


Повышение температуры способствует полимеризации непредельных углеводородов, поэтому сернокислотную очистку большинства фракций проводят без подогрева очищаемого сырья. В случаях, когда необходимо проводить деароматизацию нефтяных фракций ( бензинов-растворителей, осветительных керосинов, медицинских и парфюмерных масел) температура очистки повышается до 50 - 85 С. При повышенной температуре проводится также сернокислотная очистка смазочных масел. В этом случае подогрев необходим для снижения вязкости сырья, улучшения условий разделения очищенного продукта и кислого гудрона.  [31]

Из отбираемых при полимеризации непредельных углеводородов С3 и С4 узких фракций углеводородов С7, С и С1г получают оксосинтезом первичные спирты С8, С10 и С13, потребляемые в производстве пластмасс и моющих веществ. Кроме того, на заводе имеются установки для получения дициклопентадиена ( сырья для производства инсектицидов и лаковых смол), для выделения ароматических дистиллятов и для производства рулонных материалов и покрытий.  [32]

Для ингибирования процессов полимеризации непредельных углеводородов применяется в основном дре-весно-смоляной антиполимеризатор ( ДСА), представляющий собой фенол и его производные, получающиеся при разгонке древесных масел. Однако он часто оказывается малоэффективным, поскольку его ингибирующие свойства изменяются с каждой партией продукта.  [33]

Для выяснения путей полимеризации непредельных углеводородов М. Д. Львов предложил М. И. Шешукову изучить действие хлора на изобутилен.  [34]

Написать уравнения реакций полимеризации следующих галогенопроизводных непредельных углеводородов: а) хлористого винила, б) хлоропрена.  [35]

Фтористый бор применяется для полимеризации непредельных углеводородов и различных реакционноспособных соединений, содержащих кислород, серу, азот, кремний и другие элементы самостоятельно или в виде молекулярных соединений с водой, минеральными кислотами и органическими кислородсодержащими соединениями. При этом получаются технически важные продукты. Степень полимеризации непредельных соединений зависит от структуры полимеризующегося соединения, от температуры, давления, времени контакта, примененного растворителя и от характера молекулярного соединения фтористого бора.  [36]

Полидиены представляют собой продукты полимеризации непредельных углеводородов, являющихся отходами произвсдства синтетического каучука, а именно пиперилена, гексадиена и этиленовых углеводородов. Плотность полидиенов 0 90 - 0 95 г / см3, вязкость при 20 С 28 - 35 спэ. Полидиены представляют собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета.  [37]

Полидиены представляют собой продукты полимеризации непредельных углеводородов, являющихся отходами производства синтетического каучука, а именно пипернлена, гексаднена и этиленовых углеводородов. Плотность полндненов 0 90 - 0 95 г / см3, вязкость при 20 С 28 - 35 спз. Полидиены представляют прозрачную жидкость светло-желтого цвета.  [38]

Производства, связанные с полимеризацией взрывоопасных непредельных углеводородов, должны быть оснащены эффективными средствами локализации возможной утечки взрывоопасных продуктов и безопасной эвакуации их паров из производственных помещений. Особое внимание должно быть обращено подготовке производственного персонала по ликвидации аварийных ситуаций на производстве.  [39]

Производства, связанные с полимеризацией взрывоопасных непредельных углеводородов, должны быть оснащены эффективными средствами локализации возможной утечки взрывоопасных продуктов и безопасной эвакуации их паров из производственных помещений. Особое внимание должно быть обращено подготсжке производственного персонала по ликвидации аварийных ситуаций на производстве.  [40]

Синтетические масла представляют собой продукты полимеризации непредельных углеводородов, хлорированные жидкости, крем-нийорганические и фторорганические соединения. Выпускаются в различных формах: от жидкостей и консистентных смазок до твердых смол и каучуков. Силиконы устойчивы к окислению, действию влаги, холода и тепла, характеризуются малой зависимостью вязкости от температуры, облада ют высокими диэлектрическими свойствами, которые мало зависят от частоты тока и температуры; нетоксичны и не обладают коррозионной активностью. Силиконовые жидкости применяются в качестве амортизирующих и гидравлических жидкостей, жидких диэлектриков, смазок для пропитки электротехнических материалов, в качестве леногася-щей среды, а также смазок, пригодных в условиях высоких и низких температур. Смазочные силиконовые материалы обладают малой испаряемостью, низкой температурой застывания ( ниже - 60 С), могут длительно работать в интервале температур от - 70 до 130 С.  [41]

Применяется как катализатор при реакциях полимеризации непредельных углеводородов и алкилировании изопарафинов олефинами; в ядерной технике для обнаружения и регулирования потоков нейтронов.  [42]

Большой вклад в исследование реакции полимеризации непредельных углеводородов при помощи серной и фосфорной кислот внесли работы С. С. Наметкина и Л. А. Абакумовской [45], показавшие, что реакция полимеризации непредельных углеводородов сопровождается одновременно идущими реакциями гидрирования одних и дегидрирования других молекул, в результате чего, кроме полимеров, содержащих в молекуле одну двойную связь, образуются полимерные углеводороды предельного характера и сильно ненасыщенные соединения.  [43]

Кумароно-инденовые смолы представляют собой продукты полимеризации непредельных углеводородов, содержащихся в кси-лольной фракции, кипящей при температуре 160 - 185 С, которая образуется при переработке каменноугольной смолы. Кумароно-инденовые смолы получаются при обработке ксилольной фракции серной кислотой. В состав непредельных углеводородов, подвергающихся полимеризации, входят кумарон и инден.  [44]

Кумароно-инденовые смолы представляют собой продукты полимеризации непредельных углеводородов, содержащихся в ксилольной фракции, кипящей при температуре 160 - 185 С, которая образуется при переработке каменноугольной смолы. Кумароно-инденовые смолы получаются при обработке ксилольной фракции серной кислотой. В состав непредельных углеводородов, подвергающихся полимеризации, входят кумарон и инден.  [45]



Страницы:      1    2    3    4