Тяжелая химическая промышленность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Сигера: все, что в скобках, может быть проигнорировано. Законы Мерфи (еще...)

Тяжелая химическая промышленность

Cтраница 1


Тяжелая химическая промышленность представляет в этом отношении яркий контраст, ее организация диктуется основными взаимосвязанными процессами, интеграция которых описана в книге A History of the Modern British Chemical Industry. Для такой промышленности вполне пригодно название дивергентной.  [1]

Катализ является основой современной тяжелой химической промышленности и биохимии, поэтому разработка его теории имеет большое значение. В настоящее время имеется три главные теории катализа: промежуточных поверхностных соединений, мультиплетная и электронная. Каждая из них имеет свою область применения; они взаимно дополняют друг друга.  [2]

В первую очередь нашей стране была необходима тяжелая химическая промышленность, обеспечивающая потребности народного хозяйства и обороны. Такая промышленность была создана в годы предвоенных пятилеток.  [3]

Натриевая и кальциевая соли цианамида стали продуктами тяжелой химической промышленности.  [4]

В промышленных городах, особенно там, где расположены предприятия тяжелой и химической промышленности, атмосфера насыщена окислами; рН дождевой воды равен - 3 благодаря наличию в ней серной кислоты. Кислые компоненты атмосферы действуют в первую очередь на пигменты красочных пленок, в результате чего изменяется цвет ( например, свинцовый сурик может преобразовываться в белый сульфат свинца; в присутствии сероводорода свинцовые пигменты темнеют), нарушается состав красочной пленки; а это может привести к преждевременным дефектам. Алюминиевые краски, применяемые в качестве внешнего покрытия, например, по свинцо-во-суриковой грунтовке, подвергаются разрушению под действием промышленной атмосферы благодаря образованию растворимых в воде солей алюминия. В этом случае цвет алюминиевого покрытия может быстро измениться. Подобно этому верхние покрытия из красок, насыщенных цинком, могут терять металлический цвет из-за образования солей цинка ( например, на железных дымовых трубах), а загрязненная атмосфера может привести к нарушению адгезии между солями покрытия.  [5]

Но скорее всего, эта энергетическая революция просто приведет к тому, что не только ядовитые тяжелая и химическая промышленность будут вынесены за границы Орды, но и производство всей энергии. Водородные батареи заряжаются все равно через сжигание обычного топлива.  [6]

В период высоких темпов экономического роста, наблюдавшихся в Японии приблизительно с 1960 г., в результате строительства во многих районах современных предприятий, главным образом тяжелой и химической промышленности, проводилось активное освоение земель путем осушения прибрежных районов, особенно вдоль побережья морских заливов. Соответственно резко возросли размеры компенсаций по рыболовецкой ассоциации.  [7]

В качестве консолидирующего ядра сюданов с самого их появления после Второй мировой войны ( а также в их довоенных предшественниках - дзайбацу) и по настоящее время выступают компании тяжелой и химической промышленности.  [8]

Первое из них заключается в следующем. Химик, приступающий к изучению других областей прикладной химии, например так называемой тяжелой химической промышленности, имеет достаточную подготовку по неорганической, органической, аналитической и физической химии и в области соответствующей прикладной дисциплины. Между тем, многолетний опыт работы с лицами, окончившими различные институты, показывает, что далеко не так обстоит дело с прикладной химией коллоидных и аморфных веществ. Недостаточна подготовка, главным образом, по физической химии. Эта наука так широка, что для полноценного усвоения предмета учащимися приходится ограничивать объем элементарного курса. При подборе учебного материала преподаватели физической химии обычно не уделяют достаточно внимания вопросам, особенно важным для понимания проблем, которым посвящена эта книга, или вовсе упускают эти вопросы. Будучи убеждены, что только правильные научные представления могут служить надлежащей основой для изучения промышленной технологии, мы считаем целесообразным первую часть книги посвятить развитию этих основных представлений, отсутствующих у среднего читателя.  [9]

Азотная кислота и ее соли имеют огромное значение в химической промышленности, при изготовлении взрывчатых веществ, красителей; в сельском хозяйстве соли азотной кислоты NaNO8, NH4NO3, KNO8 используются в качестве азотистых удобрений. Аммиак ( NHS), азотная кислота ( HNO8) и ее соли являются важнейшими продуктами тяжелой химической промышленности.  [10]

Катализ, избирательно ускоряющий химические реакции, играет большую роль в химии, химической промышленности и биохимии. Катализ является тонким методом синтеза, позволяющим изменять одни части молекул, не затрагивая других, поэтому он широко применяется в лабораториях. Около 80 % тяжелой химической промышленности основано на катализе. В неорганической технологии сюда относятся производство серной кислоты, аммиака, азотной кислоты; в органической технологии - каталитический крекинг, производство синтетического каучука, многих видов пластмасс и искусственных смол, метанола и ряда других растворителей, этилового спирта ( как из этилена, так и из древесины), синтетического бензина, различных специальных видов моторного топлива л многие другие процессы химической и нефтехимической промышленности.  [11]

В последние годы на границе между физической и органической химией выкристаллизовывается интереснейшая и увлекательнейшая наука - каталитическая химия. Она тесно связана, с одной стороны, с теорией строения вещества и теорией химических процессов, а с другой стороны, - с практикой. До 80 % современной тяжелой химической промышленности и почти вся биохимия являются применением катализа. Получение аммиака, серной и азотной кислот, каталитический крекинг, нефтехимический синтез, получение синтетического каучука и многих других полимеров, синтез целого ряда растворителей, а также полупродуктов красочной, пищевой и фармацевтической промышленности основаны на катализе. В биохимии ферменты являются органическими катализаторами высокого избирательного действия.  [12]

Однако химическая промышленность в царской России была развита слабо. В первую очередь нашей стране была необходима тяжелая химическая промышленность, обеспечивающая потребности народного хозяйства и обороны. Такая промышленность была создана в годы предвоенных пятилеток. В послевоенные годы химическая промышленность нашей страны продолжала развиваться.  [13]

Естественно возникает вопрос, почему же проникновение группы Сумитомо в нефтехимическую промышленность ограничивалось освоением выпуска только этих двух продуктов. Дело в том, что с момента возникновения группа Сумитомо опиралась на медные копи Бэсси и расширяла сферу своей деятельности, прежде всего в соответствии с потребностями медеплавильных предприятий. Поэтому основная производственная база группы Сумитомо сложилась в отраслях тяжелой и химической промышленности. В результате предприятия текстильной и других отраслей легкой промышленности, принадлежащие Сумитомо, не были соответствующим образом подготовлены к столь быстрому развитию нефтехимии. Важное значение в деле ликвидации этого недостатка имело создание на средства группы Сумитомо и компании Тое босэки фирмы Нихон экусуран, которая должна была проникнуть в промышленность синтетических волокон. Основной упор при налаживании связей текстильной и химической промышленности был сделан на производство акрило-нитрила с использованием в качестве сырья аммиака и карбидного ацетилена.  [14]

По фазовому признаку катализ обычно делят на гетерогенный и гомогенный; отдельно рассматривают ферментативный катализ. Подобная классификация не является чисто формальной и отражает некоторые различия в механизмах элементарных актов этих процессов. Наибольшее техническое значение имеют твердые катализаторы. По оценке А. А. Баландина [1] 80 % продукции тяжелой химической промышленности получают с их участием.  [15]



Страницы:      1    2