Cтраница 1
Термическое разложение ацетилена неоднократно являлось следствием попадания хлористого водорода в осушители ацетилена. Реакция хлористого водорода с твердой щелочью является экзотермической, что приводит к сильному разогреву газа в аппарате. Хлористый водород попадает в осушитель при неудовлетворительной работе системы контроля и регулирования параметров ацетилена и хлористого водорода, а также при неудачной кон - трукции клапанов - отсекателей газов. [1]
Термическое разложение ацетилена неоднократно являлось следствием попадания хлористого водорода в осушители ацетилена. Реакция хлористого водорода с твердой щелочью является экзотермической, что приводит к сильному разогреву газа в аппарате. Хлористый водород попадает в осушитель при неудовлетворительной работе системы контроля и регулирования параметров ацетилена и хлористого водорода, а также при неудачной конструкции клапанов - отсекателей газов. [2]
Термическое разложение ацетилена может также протекать на различных поверхностях. Многие металлы ускоряют эту реакцию. Не оказывают каталитического действия [40] Sb, Bi, В, Са, Cd, Сг, Mo, Si, Те, Та, Ti, W, Zr. Тонкодисперсная платина, пирофорное железо, никель или кобальт раскаляются при контакте с холодным ацетиленом [41] и вызывают его разложение. Однако имеются указания, что углеродистые отложения вызывают лишь закупорку пор силикагеля или активированного угля при нагреве их в фарфоровой трубке, и не являются катализаторами конденсации ацетилена. [3]
Термическое разложение ацетилена имеет характерные признаки взрыва или горения в зависимости от условий осуществления этого процесса. При определенных условиях возможно непрерывное термическое разложение ацетилена, аналогичное стационарному горению предварительно смешанной газовой смеси. [4]
Термическое разложение ацетилена имеет характерные признаки взрыва или горения в зависимости от условий осуществления этого процесса. При воспламенении ацетилена, находящегося в замкнутом объеме при давлении выше 2 ата ( при нормальной температуре), возникает взрыв, быстро переходящий в детонацию. [5]
Изучение термического разложения ацетилена, меченного углеродом14 С, в смеси с этиленом при 800 - 1000 С и 100 мм, рт. ст. показало, что ацетилен в исследованных условиях нестабилен и разлагается с образованием различных продуктов. Основными из них являются водород, метан, этилен, бутадиен, бензол и кокс. В значительно меньших количествах получаются этан, пропилен, пропадиен, метил - и винилацетилен, толуол. Причем большая часть радиоактивного углерода ( от 0 5 до 0 75 от общего количества) переходит в кокс, бгнзол, винилацетилен, этилен и метан. [6]
При термическом разложении ацетилена также найдено [23], что скорость роста сажевых частиц значительно превышает скорость роста пироуглерода на стенке. [7]
На основании термического разложения ацетилена можно сделать следующие выводы: до 700 преобладает реакция конденсации в жидкие и твердые, преимущественно ароматические, углеводороды, а разложение на составные элементы играет второстепенную роль. При более высоких температурах полимеризация начинает играть меньшую роль и начинает преобладать реакция образования углерода и водорода. При очень высоких температурах, однако, ацетилен становится более стабильным по отношению к разложению на элементы. [8]
![]() |
Технологическая схема производства ацетиленовой сажи методом термического разложения ацетилена при атмосферном давлении. [9] |
Получен не сажи термическим разложением ацетилена при атмосферном давлении. [10]
При взрыве и термическом разложении ацетилена образуется водород и дисперсный углерод или сажа. Этот процесс изучали многие авторы [1 -12], однако вопрос о механизме образования дисперсного углерода не может считаться решенным. В настоящей работе сделана попытка теоретического расчета процесса образования дисперсного углерода при распространении пламени в ацетилене, не содержащем кислорода. [11]
Поэтому при определенных условиях возможно непрерывное термическое разложение ацетилена, аналогичное стационарному горению предварительно смешанной газовой смеси. [12]
Эти радикалы являются продуктами термического разложения ацетилена п образуются в системе после электрического разряда. [13]
Таким образом, при термическом разложении ацетиленов и диенов протекают во многих случаях параллельно и молекулярные, и цепные реакции. [14]
Почти все данные о действии добавок на термическое разложение ацетилена относятся к температурам ниже 800Q С. Аналогичные результаты, полученные для более высоких температур, в литературе очень немногочисленны. [15]