Оптимальный растворитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Аксиома Коула: суммарный интеллект планеты - величина постоянная, в то время как население планеты растет. Законы Мерфи (еще...)

Оптимальный растворитель

Cтраница 3


Попытки улучшить изомерное соотношение альдегидов при гидроформилировании пропилена отражены во многих патентах. Однако после тщательных исследований было установлено, что только снижение температуры [1, 2] и применение оптимального растворителя [3] может в некоторой ( сравнительно небольшой) степени увеличить выход масляного альдегида.  [31]

Таким образом, проведенное исследование показало, что между скоростью накопления аллильных карбкатионов и скоростью реакции образования эфира в том или ином растворителе существует прямая зависимость. Это позволяет использовать полученные спектрофотомет-рические данные по скорости образования аллильных нереакционно-способных карбкатионов для выбора оптимального растворителя реакции.  [32]

Несмотря на то, что явление растворимости одних веществ в других известно давно ( более ста лет) и нашло широкое практическое применение в различных процессах химической технологии, количественной теории для расчета экстракционных процессов до сих пор нет. А в работах Гильдебранда, Ремика, СемеЕгченко, Шахпаронова М.И., Золотарева П.А. и др. разработаны качественные основы теории растворимости и предложены полуэмпиричес - кие критерии для подбора оптимального растворителя.  [33]

Процессы депарафшшзации и обезмасливания основаны на различной растворимости масел и твердых углеводородов в применяемых растворителях. Выбор оптимальных растворителей основывается на экспериментальных данных по растворимости, выходам и качеству масел и твердых углеводородов, получаемых при.  [34]

Фирмой Мобил Ойл сопоставлена гидродесульфирующая активность образцов катализатора 3 % СоО - 10 % Mo0g / A. Установлено, что оптимальным растворителем является диметилсульфоксид. При этом дополнительный эффект активации возникает после предварительной обработки носителя диметилсульфок-сидом при температуре 170 С, особенно при увеличегш длительности выдержки носителя в растворе соли молибдена.  [35]

В этой же таблице приведены значения вязкостей, показателей преломления и максимумы поглощения в ультрафиолетовой области. Эти сведения важны для практических целей. Элюотропные ряды полезны для выбора оптимального растворителя, хотя их ценность и оспаривается [111], поскольку элюирующая способность одного и того же растворителя для разных разделяемых веществ и на разных специфических адсорбентах будет неодинакова.  [36]

Для расплавов и растворов полимеров характерны спектры ЯМР высокого разрешения. Однако использование этих спектров затрудняется из-за большой ширины линий спектра вследствие высокой вязкости и наличия различных конфигурационных и конформационных последовательностей в цепи макромолекулы. Для уменьшения влияния этих явлений подбирают оптимальные растворители, съемку спектров проводят при повышенных температурах в разбавленных растворах.  [37]

Селективность гидрирования сильно зависит и от природы металла. Катализатор Уилкинсона также проявляет высокую селективность; это объясняется необходимостью предварительной координации двойной связи на атоме родия, возможность которой во многом зависит от пространственных требований субстрата. Исследовано влияние растворителей на каталитические свойства комплекса Уилкинсона; оптимальным растворителем оказалась смесь ( 3: 1) бензола с этанолом. Растворители с высокой комплсксообразующей способностью, такие, как ДМСО, пиридин и ацетонитрил, эффективно тормозят реакцию [303]; аналогичное влияние оказывает хлороформ.  [38]

Однако представленные в них данные по ряду физических свойств хлорированных углеводородов относятся к определенным фиксированным температурам. Во многих случаях исследователю необходимо иметь наглядную информацию о характере изменения свойств растворителя во всем интервале температур - от температуры плавления до критической. Это особенно важно при оценке различных соединений с целью выбора оптимального растворителя, предназначенного к эксплуатации в конкретных заданных условиях. Ввиду этого основные физические свойства растворителей приведены в виде их графических зависимостей от температуры. На графиках рис. 1 представлены зависимости плотности, вязкости, поверхностного натяжения, теплопроводности, теплоемкости и теплоты испарения жидких хлорметанов, хлорэтана, 1 1 1-трихлорэтана, три-и тетрахлорэтиленов от температуры в интервале от температуры плавления до критической. На графиках рис. 2 представлены зависимости давления пара, вязкости, теплопроводности и теплоемкости паров этих же хлорорганических растворителей.  [39]

Несмотря на то что явление растворимости одних веществ в других известно давно ( более ста лет) и нашло широкое практическое применение в различных процессах химической технологии, количественной теории для расчета экстракционных процессов до сих пор нет. Гильдебранда, В. К. Семенченко, И. И. Шахпаронова, П. А. Золотарева и других разработаны качественные основы теории растворимости и предложены полуэмпирические критерии для подбора оптимального растворителя.  [40]

В этом разделе описываются отдельные группы растворителей с точки зрения их пригодности для растворения различных типов пленкообразующих, причем рассматриваются только те свойства, которые являются в каждом отдельном случае главными. Например, при выборе углеводородных растворителей важным фактором является содержание в них ароматических соединений. Пригодность кислородсодержащих растворителей зависит от полярности пленкообразующего, так ка к обычно для пленкообразующих с высокой полярностью требуются сильнополярные растворители, а для пленкообразующих с низкой полярностью - слабополярные растворители. Этот и другие факторы, которые необходимо принимать во внимание при выборе оптимальных растворителей для определенных лакокрасочных материалов, подробно рассматриваются ниже.  [41]

Большинство теоретических исследований в области гетерогенного катализа направлено на решение проблемы предвидения каталитического действия. В работах школы Г.К.Борескова сформулированы основные подходы для предвидения каталитического действия катализаторов газофазного окисления. Эти подходы основаны на комплексном исследовании природы и энергетических характеристик промежуточных взаимодействий в условиях катализа, скорости и селективности каталитической реакции. Для жидкофазных процессов, в частности, реакций жидкофазной каталитической гидрогенизации, подбор оптимальных каталитических систем, в первую очередь, оптимального растворителя, проводится чисто эмпирическим путем на основании анализа результатов экспериментальных исследований кинетических закономерностей и механизмов изучаемых реакций.  [42]

Подготовка субстрата к склеиванию представляет весьма важную операцию, значение которой иногда недооценивают. Подготовка субстрата сводится к удалению с его поверхности посторонних загрязнений и генерированию на ней, при необходимости, функциональных групп, взаимодействующих с группами, входящими в состав адгезива. Правильный и технологически обоснованный выбор таких групп позволяет регулировать адгезионную способность субстрата в достаточно широких пределах. Этот выбор определяется как аппаратурными возможностями, так и природой самого субстрата. Так, оптимальный растворитель для удаления жировых загрязнений с поверхности субстрата должен быть инертен к последней, а применение различных окислительных составов не должно создавать предпосылок для последующего корродирования металлов или деструкции полимерных материалов.  [43]

44 Воронки для горячего фильтрования с паровым ( а, с обогревом горячей водой ( Б и с электрическим обогревом ( в. [44]

Растворитель подбирают экспериментальным путем, однако при этом следует руководствоваться следующими общими соображениями. Растворимость твердого вещества наиболее велика в растворителях, близких к нему по химической природе. Поэтому углеводороды перекристаллизовывают из петролейиого эфира, бензола, бензина, толуола; гидроксисоединения ( спирты, простейшие сахара, алифатические и ароматические гидроксикислоты) - из воды или снирт. При этом если есть выбор между растворителями одной природы, то следует брать более высококипящнй и менее опасный в пожарном отношении. Исходя из общих соображений, в то же время в каждом конкретном случае необходимо искать оптимальный растворитель, которым может оказаться и жидкость другой природы. Если не удается подобрать подходящий индивидуальный растворитель, то можно воспользоваться их смесью.  [45]



Страницы:      1    2    3    4