Cтраница 1
Молекулярный вес жирных кислот, входящих в мыло, обусловливает его растворимость. [1]
Если молекулярный вес жирных кислот заметно отличается от молекулярного веса олеиновой кислоты, то приведенный ниже метод определения дает ошибочные результаты. [2]
Влияние молекулярного веса жирных кислот по-разному проявляется при гидрогенизации их ь свободном состоянии ив виде эфиров. [3]
Влияние молекулярного веса жирных кислот, связанных в виде метиловых, этиловых или бутиловых эфиров, па скорость и селективность гидрогенизации такое же, как и в случае скободных кислот, но выражено слабее. При гидрогенизации метиловых эфиров природных и синтетических жирных кислот С1 [ ( - С1Я на стационарном цинк-хромовом катализаторе: 2 общая степень превращения эфиров сохраняется на уровне 98 - 99 %, а содержание углеподородоп в гидроге-низате возрастает от 0 до 10 - 15 вес. На суспендированном мед - I хромовом катализаторе при изменении молекулярного веса кислот I в том же интервале ( от С ] 0 до С1В) степень превращения находится па уроннс 97 - 9К % и снижается лншь пи 1 - - 2 %, а содержание угле -; йодородов возрастает до 3 вес. [4]
С увеличением молекулярного веса жирных кислот наблюдается некоторое ослабление деэмульгирующего действия полученных из них блоксополимеров. [5]
С увеличением молекулярного веса жирных кислот уменьшается их коррозионная активность. Так, коррозионная стойкость стали 1X13 в пропионовой кислоте ( табл. 16.4) значительно выше, чем в уксусной. Хромоникелевые стали с молибденом в исследованных водных растворах при 140 - 150 С обладают достаточно высокой коррозионной стойкостью. Алюминий и его сплавы в водных растворах этой кислоты корродируют довольно интенсивно, но с повышением концентрации коррозия ослабевает. [6]
Обнаружена зависимость износа от молекулярного веса жирной кислоты, применяемой в качестве смазки. [7]
Число омыления зависит от молекулярного веса жирных кислот, входящих в состав исследуемого жира: чем больше в составе жира имеется низкомолекулярных кислот, тем больше нужно щелочи для омыления 1 г жира. [8]
Вязкость жиров зависит от молекулярного веса жирных кислот, входящих в их состав глицеридов. С увеличением молекулярного веса жирных кислот вязкость жира увеличивается. [9]
При невысоких контактных напряжениях с увеличением молекулярного веса растворенной жирной кислоты возрастает расстояние между поверхностями твердых тел, а следовательно, снижается их взаимодействие. [10]
![]() |
Влияние состава граничных слоев растворов жирных кислот в неполярных жидкостях на а толщину ftmin a также на коэффициент граничного статического трения ( / ад между дисками. [11] |
При невысоких контактных напряжениях с увеличением молекулярного веса растворенной жирной кислоты возрастает расстояние между поверхностями твердых тел, а следовательно, снижается их взаимодействие. [12]
Отклонение замеренных значений а от рассчитанных уменьшается с увеличением молекулярного веса жирных кислот, так как влияние карбоксильной группы ослабляется. С повышением температуры увеличивается подвижность молекул, нарушаются непрочные ассоциаты, и при 200 С и выше экспериментальные и теоретические величины относительной летучести а становятся практически равными. [13]
Растворимость мыл в минеральных маслах быстро возрастает с увеличением молекулярного веса жирных кислот. Для производства мыльных смазок наиболее желательны кислоты с углеводородной цепью Ci6 - Cis. При длине цепи Ci6 низкая растворимость мыла в масле приводит к уменьшению загущающей способности и понижению предела прочности смазки. Высокая растворимость мыл, приготовленных на кислотах с цепью Cis, препятствует их кристаллизации при охлаждении; кроме того, при этом понижается загущающее действие загустителя. [14]
Число омыления характеризует средний молекулярный вес глицеридов и зависит от молекулярного веса жирных кислот, входящих в состав масла. На число омыления оказывает влияние наличие неомыляемых веществ, свободных жирных кислот, моно-и диглицеридов, а также посторонних примесей. Неомыляемые вещества понижают число омыления, свободные жирные кислоты увеличивают его. [15]