Cтраница 4
В настоящее время уже никто не сомневается, что твердые углеводороды нефти и озокерита, получившие название парафины и церезины, состоят не полностью из углеводородов гомологического ряда метана ( нормального и разветвленного строения), а представляют смесь их с углеводородами гибридного или смешанного строе; ния. Таким образом, даже наиболее простая составляющая высокомолекулярной части нефти представляет собой сложную смесь, которую нелегко разделить методами, не вызывающими химических изменений. [46]
В настоящее время уже никто не сомневается, что твердые углеводороды нефти и озокерита, получившие название парафины и церезины, состоят не полностью из углеводородов гомологического ряда метана ( нормального и разветвленного строения), а представляют смесь их с углеводородами гибридного или смешанного строения. Таким образом, даже наиболее простая составляющая высокомолекулярной части нефти представляет собой сложную смесь, которую нелегко разделить методами, не вызывающими химических изменений. [47]
Известно, что теплота сгорания метана составляет 212 8 ккал / моль, этилена - 333 1 ккал / моль и что для каждого последующего члена гомологического ряда метана она увеличивается на 157 ккал / моль. [48]
Это уравнение состояния удовлетворительно описывает поведение реальных газов лишь при давлениях до 10 МПа и температурах 283 - 293 К, но оно не может численно описывать поведение природных углеводородных газов гомологического ряда метана. [49]
![]() |
Зависимость упругости насыщенных паров чистых веществ от температуры. [50] |
Это уравнение состояния более точно описывает изменение свойств реальных газов при давлениях до 100 кгс / см2 и температурах от 10 до 20 С, но оно не может численно описывать поведение природных углеводородных газов гомологического ряда метана. [51]
Как уже было указано, предельные, или насыщенные, углеводороды - это вещества, трудно вступающие в реакции при обычных температурах. Для всех углеводородов гомологического ряда метана характерна неспособность к реакциям присоединения. При определенных условиях они вступают в реакции замещения, в результате которых атомы водорода их молекул замещаются другими атомами или группами и образуются производные углеводородов. При энергичном воздействии температур или химических реагентов молекулы углеводородов разлагаются с разрушением углеродного скелета. [52]