Cтраница 1
Структура углеводородов оказывает большое влияние на повышение детонационной стойкости при добавлении к ним антидетонатора. Из всех классов углеводородов наиболее восприимчивы к последнему парафиновые углеводороды. Несколько худшую приемистость к антидетонаторам имеют нафтеновые и оле-финовые углеводороды. Наименее восприимчивы к антидетонатору ароматические углеводороды. [1]
![]() |
Поверхностное натяжение нефтей и нефтепродуктов. [2] |
Структура углеводородов также имеет значение. [3]
Структура углеводородов в жидком состоянии определяется энергетическими возможностями их молекул. Существуют три варианта жидкого состояния длинноцепочечных углеводородов: 1) полная свобода вращения молекул жидкости при температуре, близкой к температуре кипения; 2) состояние, при котором возможно движение отдельных звеньев цепи; 3) псевдокристаллическое состояние при приближении к температуре кристаллизации. [4]
Структуру углеводородов и ( вследствие подчинения правилу аддитивносги) состав их смеси характеризует также дисперсия света. Эта величина, характерная для каждого углеводорода, является разностью показателей преломления для двух лучей с различной длиной волны. Для удобства эту разность увеличивают в 10000 раз. [5]
Однако структура углеводорода в пределах одного и того же гомологического ряда и молекулярной формулы имеют существенное влияние на температуру застывания. [6]
![]() |
К задаче 22. [7] |
Какова структура углеводорода СзН4, в спектре ПМР которого имеется один сигнал. [8]
Какова структура углеводорода С4Н6, если он присоединяет четыре атома брома, не реагирует с аммиачным раствором окиси меди ( I), а при кипячении с водой в присутствии сернокислой ртути образует метилэтилкетон. [9]
Какова структура углеводорода СзН4, в спектре ПМР которого имеется один сигнал. [10]
Однако структура углеводородов в пределах одного и того же гомологического ряда и молекулярной формулы имеет существенное влияние на температуру плавления. [11]
Исследования структуры углеводородов и состава масляных фракций ведутся в основном в двух направлениях. Одно из них заключается в синтезе высокомолекулярных углеводородов ароматического, нафтенового и парафинового рядов, изучении их физических и химических свойств и сопоставлении этих свойств со свойствами отдельных фракций углеводородов, выделенных из нефти. Этот метод, неоднократно применявшийся в исследованиях В. В. Марковникова, Н. Д. Зелинского и их школ, был использован в работах С. С. Наметкина, Е. С. Покровской, Е. А. Робинзон и С. С. Нифонтовой, С. [12]
Предложите структуры углеводородов А и Б, для которых известно следующее: оба имеют брутто-формулу СсНе: углеводород А мгновенно обесцвечивает бромную воду и раствор перман-ганата калия: углеводород Б инертен по отношению к этим ре-атеитам; оба углеводорода не реагируют с раствором азотнокислого серебра. [13]
Анализ структур углеводородов производился методом комбинационного рассеяния света в предварительно прогидрированных в автоклаве над никелем образцах. [14]
Укажите структуру углеводорода, имеющего брутто-формулу С5Н10, если при его гидратации образуется третичный спирт, а при обработке водным раствором марганцевокисло-го калия образуется гликоль, в котором один из гидроксилов третичный, а другой первичный. [15]