Безводный растворитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Христос Воскрес! А мы остались... Законы Мерфи (еще...)

Безводный растворитель

Cтраница 2


Карболовую кислоту растворяют в безводном растворителе ( эфир или бензол), через раствор пропускают ток сухого газообразного аммиака. Образуется нерастворимая аммонийная соль.  [16]

Для обнаружения аминокислот в безводных растворителях во многих случаях пригоден фенилизоцианат, при взаимодействии с которым образуются фенилгидантоиновые кислоты.  [17]

При расщеплении озонидов в безводных растворителях иногда целесообразно прибавлять небольшое количество воды, чтобы вызвать расщепление образующегося озонида. Однако этим путем очень редко можно сразу получить кристаллические продукты. Так, Горман и Вех-тер lse озонировали в уксусном эфире пикротоксиновую кислоту и в присутствии небольшого количества воды сразу получили пикротоксиионовую киелоту в больших красивых кристаллах. Надо отметить, что в данном случае имеются исключительно благоприятные условия, так как в качестве второго продукта распада образуются лишь формальдегид или продукты его распада.  [18]

Испытуемый продукт растворяют в безводном растворителе ( лигроине, бензине, толуоле, ксилоле), затем из смеси отгоняют воду. Для обезвоживания к растворителю ( бензину) добавляют прокаленный хлорид кальция или сульфат натрия, хорошо перемешивают и фильтруют.  [19]

Методы, в которых применяются безводные растворители и в которых проводят отгонку азеотропных смесей. Замечания те же; которые даны в отношении предыдущей группы методов.  [20]

Методы, в которых применяются безводные растворители и в которых проводят отгонку азеотропных смесей. Замечания те же, которые даны в отношении предыдущей группы методов.  [21]

Титрование взвеси катализаторов бутиламином в безводном растворителе с набором индикаторов Гаммета ( Яо-индикаторов) позволяет дифференцировать центры на поверхности катализатора по величине их кислотности.  [22]

Сероводород, растворы серы в безводных растворителях меркаптанов и органических сернистых соединений при нормальной температуре не вызывают коррозии оборудования из сталей всех марок, чугуна и алюминия, но разъедают медь. Во влажной среде, особенно при повышенной температуре, их агрессивность резко повышается. Например, в среде влажного сероводорода стойкими являются только некоторые марки хромоникелевых сталей, кремнистый чугун, алюминий, свинец и цинк.  [23]

Из употребляемых для расщепления озонидов таких безводных растворителей, как спирт, эфир, безводные муравьиная и уксусная кислоты, лишь последняя оказалась особенно пригодной. Однако для приготовления чистых озонидов ледяная уксусная кислота не особенно пригодна, так как требуется слишком высокая температура для ее полного удаления. Это обстоятельство не имеет значения, когда озонид сразу расщепляется в самом растворе. При этом образуются перекиси в значительно большем количестве, чем при расщеплении водой, а при известных условиях имеют место даже все теоретически предусмотренные возможности.  [24]

Создав белки, способные функционировать в безводных растворителях, можно осуществлять каталитические реакции в нефизиологических условиях.  [25]

Поэтому реакцию присоединения галогена следует проводить и безводном растворителе и при низкой температуре. С йодом в обычных условиях инден не реагирует ( ср.  [26]

Определение аминов осаждением их из растворов в безводных растворителях в виде гидрохлоридов противоречит в какой-то мере сказанному выше в том смысле, что этот метод может применяться для определения очень многих аминов - так как в большинстве случаев осаждение происходит количественно и нет необходимости во введении поправок на растворимость. Тем не менее метод применяется сравнительно редко. Это объясняется тем, что для его применения необходимо исключить присутствие воды. Кроме того, существуют более простые методы определения аминов.  [27]

Для осаждения гидрохлорида через раствор амина в безводном растворителе ( эфире, бензоле, хлороформе, хлорбензоле и др.) пропускают сухой хлористый водород или сначала получают концентрированный раствор хлористого водорода в сухом эфире ( около 0 1 г хлористого водорода в 1 мл) и необходимое количество этого раствора приливают к раствору исследуемого амина. Гидрохлорид амина отфильтровывают, промывают, сушат и взвешивают или растворяют осадок в воде и титруют.  [28]

Определение аминов осаждением их из растворов в безводных растворителях в виде гидрохлоридов противоречит в какой-то мере сказанному выше в том смысле, что этот метод может применяться для определения очень многих аминов, так как в большинстве случаев осаждение происходит количественно и нет необходимости во введении поправок на растворимость. Тем не менее метод применяется сравнительно редко. Это объясняется тем, что для его применения необходимо исключить присутствие воды. Кроме того, существуют более простые методы определения аминов.  [29]

Для осаждения гидрохлорида через раствор амина в безводном растворителе ( эфире, бензоле, хлороформе, хлорбензоле и др.) пропускают сухой хлористый водород или сначала получают концентрированный раствор хлористого водорода в сухом эфире ( около 0 1 г хлористого водорода в 1 мл) и необходимое количество этого раствора приливают к раствору исследуемого амина. Гидрохлорид амина отфильтровывают, промывают, сушат и взвешивают или растворяют осадок в воде и титруют.  [30]



Страницы:      1    2    3    4