Cтраница 1
Увеличение количества бензола ведет к диссоциации большего количества молекул трифенилметила. [1]
![]() |
Зависимость логарифма коэффициента избирательности ди. [2] |
С увеличением количества бензола и толуола, растворенных в диметилформамиде, селективность разделения уменьшается. [3]
При увеличении количества бензола по отношению к бензиловому спирту выход дифенилметана повышается, а выход антрацена понижается. Позднее эти же исследователи нашли, что между фенилметилкарбинолом и бензолом в присутствии хлористого алюминия при 25 - 30 идет аналогичная реакция. [4]
Таким образом, увеличение количества бензола в подвижной фазе вызывает качественное и количественное изменение получаемых хрома-тографических групп. [5]
![]() |
Влияние бензола на содержание асфальтенов. [6] |
Приведенные результаты показывают, что по мере увеличения количества бензола, взятого для растворения масла, содержание асфальтенов в масле закономерно уменьшается. [7]
Для бензиновых фракций плотность заметно увеличивается с увеличением количества бензола и его гомологов. Для некоторых нефтепродуктов плотность является нормируемым показателем качества. [8]
Для бензиновых фракций плотность заметно увеличивается с увеличением количества бензола и его гомологов. Знание плотности нефти и нефтепродуктов необходимо для всевозможных расчетов, связанных с выражением их количества в весовых единицах. Для некоторых нефтепродуктов плотность является нормируемым показателем качества, она входит также составной частью в различные комбинированные константы и расчетные формулы. [9]
Для бензиновых фракций плотность заметно увеличивается с увеличением количества бензола и его гомологов. Знание плотности нефти и нефтепродуктов необходимо для всевозможных расчетов, связанных с выражением их количества в весовых единицах. Для некоторых нефтепродуктов плотность является нормируемым показателем качества. [10]
Для бензиновых фракций плотность заметно увеличивается с увеличением количества бензола и его гомологов. Знание плотности нефти и нефтепродуктов необходимо для всевозможных расчетов, связанных с выражением их количества в массовых единицах. Для некоторых нефтепродуктов плотность является нормируемым показателем качества, она входит также составной частью в различные комбинированные константы и расчетные формулы. [11]
При изменении условий реакции, а именно при уменьшении количества катализатора и увеличении количества бензола, было получено 65 % дифенилэтана. Таким же образом из фенилэтилкар-бинола было получено 23 - 25 % 1 1-дифенилпропана, 14 % пропилбензола, 7 % дифенилметана и около 5 % антрацена. [12]
Если поддерживается постоянное значение XD, то, как показано на рис. 14 - 5, увеличение А приводит к увеличению количества бензола на тарелках в верхней части колонны. При малом XF содержание бензола в кубовом продукте несколько меньше номинального, однако при больших значениях xf - оно может превышать номинальное значение примерно в 5 раз. [13]
При адсорбции бензола на цеолитах CoNaX nNiNaX в спектрах ПМР наблюдается широкая линия протонного поглощения, остающаяся без изменений по мере увеличения количества бензола в адсорбционных полостях. Наряду с этой линией в спектрах имеется и более узкая. [14]
Данные исследования приведены в таблице. Как следует из таблицы, в случае цеолита NaX увеличение количества адсорбированного бензола мало отражается на изменении ширины линии поглощения. Линия протонного резонансного поглощения несколько сужается при увеличении адсорбции, что связано, вероятно, с обменным взаимодействием молекул бензола между собой в элементарных полостях ячейки. Ширина линии резонансного поглощения протонов н-гексана также мало зависит от степени заполнения цеолита NaX н-гексаном. При адсорбции молекул разной электронной плотности на цеолите NaX ширина линии протонного поглощения практически не зависит от химической природы молекул углеводородов. Очевидно, разрешающая способность ЯМР-спектрографа в наших опытах не позволила вскрыть вклад специфического взаимодействия л-электронных связей молекул бензола с катионами натрия. [15]