Cтраница 2
Снижение температуры пиролиза способствует подавлению коксообразования в реакторе, при этом селективность процесса по основным продуктам сохраняется на том же уровне что и при температуре 800 С без добавки инициатора. [16]
Повышение температуры пиролиза приводит к образованию из поливинилхлорида различных низкомолекулярных соединений. Так, при нагревании полимера до 342 С, помимо практически количественного выделения хлористого водорода, наблюдается, по данным масс-спектрометрического анализа, образование бензола ( до 4 6 %), толуола и других углеводородов. Появление ароматических углеводородов обусловливается циклизацией первичных продуктов дегидрохлорирования, содержащих сопряженные полиеновые структуры. [17]
![]() |
Влияние температуры пиролиза на характер пирограммы дезоксп-рнбонуклсазы. [18] |
Влияние температуры пиролиза на характер пирограымы изучалось на примере двух ферментов рнбонуклеазы и дезоксирпбо-нуклеазы. [19]
Влияние температуры пиролиза на характер пирограммы изучалось на примере двух ферментов рибонуклеазы и дезоксирпбо-нуклеазы. [20]
Снижение температуры пиролиза способствует подавлению коксообразования в реакторе, при этом селективность процесса по основным продуктам сохраняется на том же уровне что и при температуре 800 С без добавки инициатора. [21]
Изменение температуры пиролиза монохлордифторметана в интервале температур 550 - 800 С при конверсии 27 % практически не влияет на выход тетрафторэтилена. По данным Фишера22, при проведении пиролиза монохлордифторметана при температуре выше 700 С эффективность процесса снижается, так как в этих условиях происходит термическое разложение тетрафторэтилена. Образующийся при этом углерод оседает на стенках трубчатой печи, что приводит к ухудшению теплопередачи и затрудняет регулирование температуры отдельных зон печи. [22]
При температуре пиролиза 820 - 825 С и добавке водяного пара 25 - 27 % по массе при изменении расхода сырья от 7 до 9 т / ч ( С3Н8 - 32 % по объему, С4Н10 - 53 %) состав пирогаза практически не изменялся и содержал в среднем 27 8 % по объему этилена, 7 9 % пропилена. [23]
При температуре пиролиза выше 850 С наблюдается интенсивное разложение сырья, сопровождающееся резким увеличением в пирогазе метана и водорода и значительным снижением содержания пропилена и суммы бутиленов. [24]
При температуре пиролиза ниже 600 в пиролизате содержится много непредельных углеводородов и мало ароматики; с повышением удельного веса исходного керосина суммарный выход ароматики падает. [25]
Каждой температуре пиролиза соответствует определенная продолжительность реакции, при которой достигается наибольший выход этилена. [26]
При температуре пиролиза 300 С и выше появлялись ионы с более высокой массой. Рассматриваемые группы ионов можно объединить в серии, условно отвечающие моно -, ой -, три - и полициклическим ароматическим системам. [27]
Что касается температуры пиролиза, то специалисты в полушутку предлагали характеризовать темпы технического прогресса в этой технологии скоростью роста температуры в печах в градусах в год. Смысл в этом есть, особенно если принять во внимание, что за последние 25 - 30 лет температуры в пирозмеевиках возросли почти на 200 С. [28]
Чем выше температура пиролиза, тем больше образуется ацетилена. При соотношении образующихся С2Н2 и С2Н4, близком к единице, требуются более мягкие условия нагрева, кратковременное пребывание газа в зоне пиролиза и уменьшение концентрации исходных углеводородов. [29]
С повышением температуры пиролиза количество кислот в смоле уменьшается. Изменяется и химическое строение кислот. В смоле пиролиза торфа содержатся кислоты преимущественно алифатического строения; в смоле пиролиза каменного угля-ароматического -; бурого угля-главным образом нафтенового. [30]