Cтраница 4
Петрографический состав исходных углей и твердого остатка ( в %. [46] |
В табл. 2 приведены также результаты определения содержания фенолов и оснований в продуктах растворения углей. Повидимому, фенолы образуются в последующих стадиях превращения тяжелого масла в более легкокипящие продукты. [47]
Таким образом, слабокислотные растворители фенольного типа обладают, по-видимому, уникальной способностью к растворению углей. Кроме самого фенола этой способностью обладают также n - ксиленол, р-нафтол, смесь фенола и нафталина ( 1: 1) и крезол. Тем не менее растворители фенольного типа в целом способны растворять кентуккский уголь, в то время как нефенольные ароматические растворители хотя и поглощаются углем, но не растворяют его. [48]
С точки зрения выявления природы угля особого внимания заслуживают два наблюдения: 1) при растворении углей, измельченных до разной крупности частиц, качественные и количественные результаты получаются разные. В случае измельчения угля до крупности частиц в один микрон выход экстракта повысился почти на 30 %, очень сильно увеличилось содержание карбоновых кислот, фенолов и растворенных в эфире веществ. Таким образом можно предполагать, что эти фракции отличаются степенью ассоциации молекул, а не их химической природой. Кислородные соединения в этих фракциях содержат группу ОН, часть кислорода должна быть в виде мостовидного или гетероциклического, так как группы СООН, СО и ОСН3 не обнаружены. Много работ по экстракции и растворению углей в органических растворителях было проведено с целью познания отдельных частных свойств углей, связанных с промышленным их использованием. [49]
Уменьшения среднего молекулярного веса основной массы углей можно достигнуть также и другим путем, а именно: растворением углей в различных растворителях. Известно, что твердые горючие ископаемые при нагревании в присутствии различных веществ в качестве растворителей претерпевают своеобразный распад с изменением химической структуры. Весьма интересным представляется здесь то, как показал В. И. За-бавин [17], что образовавшиеся новые, более простые, частицы угольного вещества оказывались весьма реакционноспособными и легко вступающими в реакции с различными органическими веществами, которые непосредственно с углем не реагируют, например олеиновая кислота. К сожалению, в этих работах, проведенных с целью выявления параметров для классификации углей и выяснения причин их спекаемости, должным образом не были оценены перспективы использования указанных свойств углей для других практических целей. [50]
Деполимеризация угля Consolidation при высоких температурах и давлениях 0 7 - 1 4 МПа. [51] |
Поскольку в течение первых часов экспериментальные данные хорошо согласуются с уравнением второго порядка, время, необходимое для растворения угля при 250 С, можно вычислить путем экстраполяции имеющихся результатов. [52]
В ряде обзорных работ [12, 13] собраны, критически обсуждены и систематизированы данные исследований наших и зарубежных ученых о растворении углей. [53]
Кривые ДТА. [54] |
Большое различие термограмм исходного угля и продуктов его растворения подтверждает гипотезу, выдвинутую несколько десятилетий спустя, что процесс растворения углей сопровождается деструкцией его макромолекуляр-ных структур. [55]
Из результатов видно, что по мере увеличения степени угле-фикации содержание не растворимых в нормальном бензине веществ в продукте растворения углей увеличивается. [56]
Растворимость углей в пиридине которых следует, что при растворении происходят характерные изменения вещества угля; отсюда самый термин - растворение угля - становится условным. [57]
В табл. 2 приведены характеристики тяжелого угольного масла ( кипящего выше 325) и растворителей, использованных в опытах по растворению углей. [58]