Cтраница 3
Последовательное удаление меркаптановой и дисульфидной серы благоприятно сказывается на термоокислительной стабильности топлива, хотя последняя и остается довольно низкой. Для существенного улучшения термоокислительной стабильности топлив необходимо не только удалить меркап-тановую и дисульфидную сору, по и снизить общее содержание сульфидной серы. В табл. 57 приведены обобщенные данные по предельному содержанию сернистых соединений при температурах 100 и 150 С. [31]
![]() |
Влияние вторичного октип. [32] |
На рис. 17 приведены данные по влиянию тиофенов на термоокислительную стабильность гидрированного топлива ТС-1. Как видно из приведенных данных, собственно тиофен не ухудшает стабильность и коррозионную активность топлива. [33]
В выполненной авторами работе по изучению влияния естественных азотистых соединений на термоокислительную стабильность топлив [18] азотистые основания были выделены из фракций смолистых веществ топлив. [34]
Из-за снижения содержания серы от 0.2 до 0.02 % масс, нарушается термоокислительная стабильность топлива, что существенным образом отражается на его смолообразующей способности. [36]
Таким образом, в присутствии некоторых выделенных нз топлив и синтезированных серу - п азотсодержащих соединений термоокислительная стабильность топлива повышается. Вещества, оказывающие ингибирующее действие, представляют собой сложные гетероциклические соединения, характеризующиеся присутствием атомов азота в кольце, серы в виде тиольной группы и кислорода в виде гидроксильной группы. [37]
Вероятно, нет необходимости здесь рассматривать результаты многочисленных работ других исследователей по созданию и исследованию присадок для повышения термоокислительной стабильности топлив. [38]
В смолах топлив TG-1, Т-1 и ДА содержатся соединения, которые в малых концентрациях способны эффективно улучшать термоокислительную стабильность топлив. [39]
Синтезированные серу - и азотсодержащие производные ионола, а также 2-фенил - 2-меркаптобутиламин оказались весьма эффективными присадками и существенно повысили термоокислительную стабильность топлив ( Военная академия тыла и транспорта, Военно-медицинская ордена Ленина академия им. [40]
Результаты исследований приведены в табл. 2.47, откуда следует, что чем выше температура потери 10 % массы навески, тем выше термоокислительная стабильность топлива. [41]
![]() |
Влияние октилтиофена на осадкообразование в гидрированном топливе ТС-1. [42] |
В присутствии ароматических сульфидов в топливах наблюдается более сильная коррозия бронзы, увеличивается осадко - и смолообразование; алифатические сульфиды ухудшают термоокислительную стабильность топлива в меньшей степени. [43]
Установлено, что аллиловый эфир а-нафтилтиола, гексилтиотетра-лин и бутилтиотетралии, глицидный эфир тиотетралина и р - ( етор-бутил-тетралилмеркапто) этанол повышают термоокислительную стабильность топлив. [44]
Азотистые соединения в реактивных топливах содержатся в количествах не более 0 05 - - 0 1 % и практически не оказывают существенного влияния на термоокислительную стабильность топлива. Большое влияние на термостабильность топлива оказывают вода и микрозагрязнения. Удаление их из топлива всегда приводит к повышению его термоокислительной стабильности. [45]