Cтраница 2
По технологии производства и возрастающему содержанию жирных кислот мыла можно подразделить на клеевые, полуядровые ( мраморные), ядровые и пилированные. [16]
Вацикова и др. [37] определяли содержание жирных кислот, титруя элюированные фракции. [17]
В жидком мыле принято определять содержание жирных кислот, неомыленных и неомыляемых органических веществ, свободной щелочи, карбонатов щелочных металлов и нерастворимого в воде остатка. [18]
Оптимальная концентрация электролита зависит от содержания жирных кислот в мыльном клее перед высолкой, от жирно-кислотного состава мыла и от температуры. Сочетание всех этих факторов определяет оптимальные условия при высаливании. [19]
Под влиянием внешней среды меняется содержание жирных кислот в масле масличных культур и его йодное число. [20]
В производственных условиях возможны колебания содержания жирных кислот в мыле в пределах, установленных МРТУ. Кроме того, при хранении большинство мыл теряет часть влаги и меняет свою массу. [21]
Пилирование - это дальнейшее повышение содержания жирных кислот путем подсушивания мыла и перетирания его на пилирных машинах, состоящих из трех-четырех притертых друг к другу валов, вращающихся с разной скоростью. При пи-лировании также улучшается структура мыла. [22]
Для выяснения причины резкого снижения содержания жирных кислот были поставлены эксперименты с меченым атомом С14 пальмитиновой кислоты. [23]
Предложен быстрый спектрофотометрический метод определения содержания а-сульфокарбоновых и жирных кислот в продуктах сульфирования жирных кислот, а также содержания мыл жирных кислот и солей а-сульфокарбоновых кислот в нейтрализованных продуктах. [24]
Предложен быстрый спектрофотометрический метод определения содержания сс-сульфокарбоновых и жирных кислот в продуктах сульфирования жирных кислот, а также содержания мыл жирных кислот и солей сс-сульфокарбоновых кислот в нейтрализованных продуктах. [25]
При описании мыла его характеризуют содержанием жирных кислот и торговой маркой. [26]
Получив из лаборатории данные о содержании жирных кислот в мыльной основе, рабочий по графику ( см. рис. 8) определяет температуру мыла на входе в вакуум-сушильную установку и остаточное давление, поддерживаемое в системе. Затем на основании предварительных расчетов вставляют в коническую головку шнекового пресса калибр, который регулирует высоту выходящего бруска мыла. В этом случае длина куска мыла остается постоянной. [27]
Жемчужный блеск крема зависит также от содержания жирной кислоты в конечном продукте, скорости охлаждения после омыления, температуры, при которой хранится препарат, н от соотношения этаноламинов, поташа и каустической соды в составе щелочей для омыления. В то время как присутствие кокосового масла в рецептуре обусловливает образование пены из крупных, но быстро исчезающих пузырей, стеариновая кислота дает мелкие, жирные и более стойкие скопления пузырей. Следует отметить, что мыла из кокосового и пальмоядрового масел образуют пену при сравнительно низких температурах, в то время как для стеаратного мыла благоприятными условиями образования устойчивой пены являются температуры более высокие. [28]
Жемчужный блеск крема зависит также от содержания жирной кислоты в конечном продукте, скорости охлаждения после омыления, температуры, при которой хранится препарат, и от соотношения этаноламинов, поташа и каустической соды в составе щелочей для омыления. В то время как присутствие кокосового масла в рецептуре обусловливает образование пены из крупных, но быстро исчезающих пузырей, стеариновая кислота дает мелкие, жирные и более стойкие скопления пузырей. Следует отметить, что мыла из кокосового и пальмоядрового масел образуют пену при сравнительно низких температурах, в то время как для стеаратного мыла благоприятными условиями образования устойчивой пены являются температуры более высокие. [29]
![]() |
Анализы казанских ядровых мыл середины XIX в., %. [30] |