Cтраница 3
Растворимость углеводородов масляного сырья в пропане в области повышенных температур ( 75 - 90 С) уменьшается с увеличением их плотности и молекулярной массы. Смолы и особенно аефальтены - наименее растворимые в жидком пропане компоненты сырья; на этом основано использование пропана как деас-фальтирующего растворителя. При дальнейшем повышении температуры выделяются высокомолекулярные углеводороды полицик-личеокого строения, в растворе остаются малоциклические углеводороды с длинными алкильными цепями. [31]
Растворимость углеводородов фракций нефти во второй группе органических растворителей зависит от соотношения количества их и нефтепродукта и от температуры. При комнатной температуре в нефтяной фракции растворяются небольшие количества растворителя. Повышение объема растворителя по отношению к нефтяной фракции приводит к образованию двухфазной системы. В одной из фаз содержится нефтепродукт с небольшой примесью растворителя, в другой - растворитель содержит в растворенном виде часть углеводородов исходной фракции. [32]
Зависимость КТР ароматических углеводородов в диэтиленгли-коле от числа атомов углерода в алкильных цепях. [33] |
Растворимость углеводородов фракций нефти в полярных растворителях зависит от влияния полярных и в еще большей степени дисперсионных сил. Углеводородные радикалы при функциональной группе влияют на действие дисперсионных сил. Растворители, имеющие одинаковую функциональную группу, но различные по длине алкильные цепи углеводородных радикалов, будут по-разному взаимодействовать с углеводородами нефтяных фракций, и при данной температуре растворитель, имеющий более длинный алкильный радикал, будет растворять в большей степени углеводороды фракции вследствие большого влияния дисперсионного эффекта. [34]
Растворимость углеводородов масляных фракций в полярных растворителях зависит от дипольного момента молекул растворителя, способности молекул углеводородов поляризоваться лод действием электрического поля молекул растворителя, что, в свою очередь, связано с внутренним строением углеводородов, и дисперсионных сил, обусловленных наличием углеводородного радикала в молекуле растворителя. [35]
Растворимость углеводородов масляных фракций в полярных растворителях зависит от дипольного момента молекул растворителя, способности молекул углеводородов поляризоваться под действием электрического поля молекул растворителя, что, в свою очередь, связано с внутренним строением углеводородов, и дисперсионных сил, обусловленных наличием углеводородного радикала в молекуле растворителя. [36]
Поскольку растворимость углеводородов обусловлена главным образом типом структуры, а не размером молекул, то с помощью экстракции растворителями нефтяные фракции в первую очередь могут быть разделены по типу углеводородов. Поэтому при селективной экстракции рекомендуется, как правило, исходить из сравнительно узкокипящих фракций. [37]
Изучена растворимость углеводородов в эфирах этиленгликоч ля и растворителях на их основе. [38]
Поскольку растворимость углеводородов во фтористом водороде мала, концентрации бензенониевых ионов ( Аг4Н) и ( Аг2Н) можно положить равными стехиометрическим концентрациям Аг4 и Аг2 в фтористоводородном слое. Если предположить, что коэффи-циенты распределения двух углеводородов между гептаном и фтористым водородом одинаковы, то отношение [ Ari ] / [ Ar2 ] можно принять равным отношению концентраций в гептане. [39]
Исследование растворимости углеводородов в воде, водных растворах неэлектролитов и электролитов имеет большое теоретическое и практическое значение в связи с изучением структуры жидкой води и водных растворов и совершенствованием процессов разделения и очистки углеводородов ра.ч. шчпон степени ненасыщенности. [40]
Исследование растворимости углеводородов в смешанных растворителях имеет как теоретическое, так и практическое значение. При выделении одного из мономеров в промышленности СК - изопрена наибольшие трудности возникают при очистке его от примесей ацетиленовых углеводородов ( преимущественно винилацетилена) и циклопентадиена. [41]
Снижение растворимости углеводородов в водном растворителе происходит, по-видимому, вследствие образования ассоциированных комплексов диметилформамида и воды, в результате чего связывается электроотрицательная карбонильная группа молекулы растворителя. [42]
Исследование растворимости углеводородов в воде, водных растворах неэлектролитов и электролитов имеет большое теоретическое и практическое значение в связи с изучением структуры жидкой воды и водных растворов и совершенствованием процессов разделения и очистки углеводородов различной степени ненасыщенности. [43]
Зависимость минимальной концентрации в метане углеводородов. [44] |
Если рассматривать растворимость углеводородов различного строения в зависимости от их упругости пара, то становится понятным, почему при одинаковом числе атомов углерода в молекуле и одинаковых температурах кипения растворимость парафиновых угле - водородов в метане выше, чем нафтеновых или ароматических. Упругость их пара или выше, или примерно равна упругости пара нафтеновых или ароматических углеводородов. [45]