Cтраница 1
Реакция взаимодействия углеводородов с паром может быть использована для производства газовых композиций в диапазоне от почти чистого водорода до равномолекулярных смесей СО и Н2, получаемых через смеси водорода с окисью углерода, в которых преобладает водород. В промышленности такие газовые смеси используют для синтеза различных химических веществ. Так, например, для производства аммиака требуется синтетический газ, состоящий только из водорода и азота без каких-либо следов окислов углерода. [1]
Реакции взаимодействия углеводородов с хлором называются хлорированием, с бромом - бромированием и йодом - йодированием. [2]
Для осуществления реакции взаимодействия углеводородов с воздухом при достехиометрическом соотношении требуется дополнительный подвод тепла извне. [3]
Цепными процессами являются и реакции взаимодействия гало-генпроизводных углеводородов с кислородом. Так, при облучении тетрахлорэтилена в присутствии кислорода образуются СОС12 и другие кислородсодержащие соединения. [4]
Наибольшей каталитической активностью в реакциях взаимодействия углеводородов с водяным паром и диоксидом углерода обладает никель. Никелевый катализатор приготовляют нанесением активного вещества ( никеля) со стабилизирующими добавками ( промоторами) на инертный носитель. Никелевые катализаторы должны обладать высокой активностью, стабильностью, механической и термической прочностью. [5]
Каталитическая конверсия углеводородов основана на реакции взаимодействия углеводородов с водяным паром. Исходным продуктом является метан ( природный газ), но могут быть использованы и другие углеводороды. [6]
Взрыв углеводородов в кислородном аппарате может возникнуть в двух случаях: а) если произойдет реакция разложения непредельных углеводородов ( ацетилена и др.); б) если произойдет реакция взаимодействия углеводородов с кислородом. [7]
Состав генераторных газов. [8] |
При теоретическом анализе процессов газификации рассматривают взаимодействие чистого углерода с газифицирующими агентами. Фактически в твердом топливе содержатся углеводороды и происходят реакции взаимодействия углеводородов с дутьем. [9]
Хлорированные углеводороды, или хлоруглево-дороды, получают в результате реакций взаимодействия соответствующих углеводородов ( например, дифенила, бензола) с хлором. При этом происходит замещение части атомов водорода в молекуле углеводорода атомами хлора. Для получения широкого по значениям вязкости и другим хэра: сгеристикам ассортимента жидкостей используют смеси различных хлоруг-леводородов, отличающихся по своим физическим и электрофизическим свойствами. [10]
Из рис. 2 и 3 и сопоставления их с аналогичными данными для неразбавленного водородом пропана ( сжиженного газа) ( см. рис. 1) следует, что увеличение концентрации водорода в исходной смеси способствует значительному увеличению скорости реакции гидрогенолиза. В наибольшей степени сказанное относится к низшей из изученных нами температур 500 С - в случае неразбавленного водородом сжиженного газа мы отмечали при этой температуре в начальный момент реакции преобладающее превращение углеводородов по реакциям, дающим окислы углерода и водород. По мере увеличения избытка водорода в начальный момент реакции картина меняется: для эквимолярной смеси скорости реакций взаимодействия углеводородов с водой и гидрогенолиза становятся очень близкими, а с увеличением избытка водорода до 3: 1 скорость реакции гидрогенолиза значительно преобладает над реакциями окисления. [11]