Cтраница 2
Такая блокировка отдельных участков исходного полимера, в частности целлюлозы, приводит к неравномерной этерификации и, следовательно, к неполной растворимости полученного эфира, что осложняет технологический процесс его переработки. В связи с этим целесообразно специально рассмотреть вопрос о реакционной способности целлюлозы, что важно и потому, что большая часть полимеров, перерабатываемых через растворы, является природными и очень большой удельный вес среди них принадлежит целлюлозе и ее эфирам. [16]
Первые фракции, для осаждения которых, как правило, требуется меньшее количество осадителя, характеризуются низкой, а иногда и неполной растворимостью. Ширина молекулярно-весового распределения первых фракций, описываемая отношением MJMn, в несколько раз превышает ширину распределения последних. [17]
Значительное отличие стандартного потенциала ( расчет в [38] по данным [91]) ( табл. 1.1), скорее всего, обусловлено неполной растворимостью цинка в ртути при исследовании потенциала амальгамного электрода в работе [91], особенно вблизи точки насыщения. [18]
Менее отрицательное, чем в других работах, значение стандартного ОВ потенциала по данным [ НО ] ( расчет в [38]) ( табл. 1.1), по-видимому, обусловлено неполной растворимостью Sn в Hg. [19]
Утяжеленные остатки выше 520 - 540 С ( табл. 1) непригодны и для получения высокоплавких битумов как типа мягчителей ( не соответствуют ГОСТ 781 - 78 по соотношению КиШ - пенетрация при 25 С), так и хрупких лаковых битумов по ГОСТ 21822 - 87 из-за неполной растворимости в льняном масле; но, по-видимому, могут применяться в шинной и электротехнической промышленности, где это требование отсутствует. В то же время окислением остатков выше 520 - 540 С можно получить два вида нефтяных битумных связующих: по ТУ 38.101 203 - 89 Связующее нефтяное брикетин, используемое в металлургической промышленности для частичного брикетирования угольной шихты перед коксованием; по ТУ 38.401 - 66 - 84 - 92 Связующее нефтебитумное для углебрикетных производств - НЕС, используемое для производства бытового топлива - угольных брикетов. Связующее можно получить по традиционной схеме окислением: первое - до температуры размягчения по КиШ предпочтительно 44 - 48 С, второе - до КиШ 50 - 75 С. Остаток 580 С сам по себе ( табл. 1) соответствует по качеству связующим, используемым для брикетирования угольной мелочи в брикеты для отопления жилых помещений. В настоящее время производство таких брикетов является весьма актуальным направлением. [20]
Для металлов с неполной растворимостью подобные уравнения будут менее точны. [21]
Ненасыщенность буна S, определяемая методом Вийса, составляет не более 89 % от теоретической 1, что указывает на наличие в структуре полимера разветвлений и) поперечных связей между цепями. Этим же может быть объяснена и неполная растворимость бутадиен-стирольных каучуков, оссбенно в сильной степени выраженная у германских образцов. [22]
При быстром охлаждении жидкой серы или ее пара существующие в них равновесия не успевают сместиться. Примесью S обусловлена, в частности, неполная растворимость в CS2 серного цвета. Еще гораздо больше S ( l содержит похожая по тягучести на резину коричневая пластическая сера, получаемая выливанием ее нагретого выше 300 С расплава в холодную воду. [23]
Изменение вязкости серы с температурой. [24] |
При быстром охлаждении жидкой серы или ее пара существующие в них равновесия не успевают сместиться. Примесью S обусловлена, в частности, неполная растворимость в С82 серного цвета. Еще гораздо больше 8 х содержит похожая по тягучести на резину коричневая пластическая сера, получаемая выливанием ее нагретого выше 300 С расплава в холодную воду. [25]
Чугун, образующийся в доменных печах, имеет не всегда одинаковые свойства. Медленно охлажденный, он обладает мягкостью, серым цветом, неполною растворимостью в кислотах; он оставляет тогда при действии кислот остаток графита и составляет то, что называют серым или мягким чугуном. Это есть обыкновенная форма, в которой употребляется чугун для отливки разнообразных предметов, потому что в этом состоянии чугун не столь хрупок, как в виде белого чугуна, не оставляющего при растворении частиц графита, а выделяющего углерод, в нем содержащийся, в виде углеродистых водородов. Белый чугун отличается беловато-серым цветом, матовым блеском, кристаллическим ( более однородным, чем у серого чугуна) строением в изломе и такою твердостью, что напилок с трудом берет этот металл. [26]
Бактериальное выщелачивание концентратов сульфида одного или нескольких металлов рассматривается как возможный метод для этой цели, но он должен еще выдержать состязание с существующими методами. Главные его недостатки состоят в относительно низкой скорости выщелачивания и часто встречающейся неполной растворимости некоторых минералов. Бактериальное выщелачивание концентратов имеет некоторые достоинства, в частности оно легко осуществимо для переработки концентратов в малом масштабе там, где отдаленность расположения делает транспортировку слишком дорогостоящей, а получение кислоты для выщелачивания обычными способами экономически невыгодно. [27]
Прядильные растворы синтетических полимеров значительно чище растворов эфиров целлюлозы. Такие факторы, как пониженная реакционная способность исходного материала, неравномерная этерификация и связанная с этим неполная растворимость полученного продукта, не характерны для синтетических полимеров. Этим и объясняется возможность получения прядильных растворов синтетических полимеров высокой степени чистоты при более мягких условиях фильтрации. [28]
Зависимость деэмульгирующей активности деэмульгатора от его концентрации.| Зависимость деэмульгирующей активности деэмульгатора от типа растворителя. [29] |
Разбавленные ( 0 5 - 2 0 % - ные) водные растворы водорастворимых деэмульгаторов действуют эффективнее, чем их растворы в нефти. Для нефтерастворимых деэмульгаторов наибольшую эффективность проявляют растворы в ароматических углеводородах, несколько уступают им нефтяные растворы, что обусловлено неполной растворимостью деэмульгатора в нефти и частичной адсорбцией его на поверхности эмульгаторов. [30]