Cтраница 1
Применение ацетилена в химической промышленности очень многообразно и основано на реакциях, рассмотренных выше. [1]
Применение ацетилена в химической промышленности в последние годы быстро растет. Следует отметить, что в 1961 г. эта доля возросла примерно до 80 %; в дальнейшем производство ацетилена будет расти в среднем приблизительно на 12 % в год. [2]
Применение ацетилена в химической промышленности в последние годы быстро растет. Следует отметить, что в 1961 г. эта доля возросла Примерно до 80 %; в дальнейшем производство ацетилена будет расти в среднем приблизительно на 12 % в год. [3]
Применение ацетилена для автогенной сварки металлов основано на том, что когда ацетилен - соединение эндотермическое - сгорает в смеси с вдуваемым в пламя кислородом, развивается температура, при которой легко могут быть расплавлены многие металлы. Этим пользуются, например, для сваривания рельсов, стальных листов и пр. [4]
Применение ацетилена в химической промышленности очень многообразно и основано на реакциях, рассмотренных выше. [5]
Применение ацетилена в баллонах обеспечивает ряд преимуществ. К ним относятся: хорошее качество газа, возможность работы при пониженной температуре, большая степень безопасности. [6]
Поэтому применение ацетилена в органическом синтезе сохраняет свою актуальность и непрерывно ведутся работы по усовершенствованию способов его производства из углеводородного сырья. В последнее время большое внимание привлекает пиролиз углеводородных газов в дуге водородной плазмы при 2000 - 4000 С. При этой температуре происходит диссоциация молекул газа теплоносителя и углеводородного сырья, образование различных радикалов и ионизация атомов. Плазма представляет смесь электронов, атомов, различных осколков молекул в возбужденном состоянии. Реакция образования ацетилена из углеводородного сырья заканчивается за 10 - 3 - Ю-4 сек. По данным Л. С. Поллака, при пиролизе в плазменной струе ( при 2000 С) пропан-бутановой смеси в реакционном газе образуется 14 % ацетилена и 48 % этилена, а при окислительном пиролизе ( 1050 С) только около 9 % ацетилена и 32 % этилена. Пиролизом в плазменной дуге фирмой Дюпон предполагается получать ацетилен по цене, равной стоимости этилена, если образующийся при этом процессе водород использовать для синтеза аммиака. [7]
Рост применения ацетилена не был основан на каком-либо одном главном успехе технологии его производства. Все установки для получения ацетилена из углеводородов, которые появились в нескольких странах, были созданы в результате развития процессов электрокрекинга, регене ратив-ного или окислительного пиролиза, разработанных ранее ( см. стр. [8]
Области применения ацетилена очень разнообразны. В химической промышленности продукты тонкого органического синтеза получают главным образом из карбидного ацетилена. [9]
О применении ацетилена к определению палладия и платины в медно-никелевых шламах. Сектора платины и др. благородных металлов ( Ин - т общей и неорган, химии им. [10]
Сама возможность применения ацетилена при повышенном давлении для органического синтеза считалась на первых этапах развития химии ацетилена технически неосуществимой из-за опасения взрывного разложения ацетилена. [11]
Работы с применением ацетилена должны проводиться в хорошо действующем вытяжном шкафу. Непоглощенный ацетилен следует выводить непосредственно в вытяжной канал. [12]
![]() |
Адсорбционное равновесие системы С2Н2. [13] |
Присутствие примесей затрудняет применение ацетилена в основном органическом синтезе, так как они вызывают протекание различных побочных реакций, нарушающих технологический процесс. [14]
Ацетальдегидный метод исключает применение взрывоопасного ацетилена и токсичного ртутного катализатора и упрощает технологическую схему процесса. [15]