Углеводород - разные классы - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Легче изменить постановку задачи так, чтобы она совпадала с программой, чем наоборот. Законы Мерфи (еще...)

Углеводород - разные классы

Cтраница 1


Углеводороды разных классов имеют различные анилиновые точки: парафиновые углеводороды - наивысшие, ароматические - наиболее низкие; нафтеновые углеводороды занимают промежуточное положение. Анилиновая точка смеси углеводородов разных групп приблизительно подчиняется правилу смешения.  [1]

Углеводороды разных классов сильно отличаются друг от друга по А.  [2]

3 Типичные характеристики нефтезаводских компонентов бензина. [3]

Поскольку углеводороды разных классов оказывают неодинаковое влияние на чувствительность товарных бензинов, логично предполагать, что они будут неодинаково влиять и на октановые числа получаемых смесей. Термин смесь применяется здесь в широком смысле. В табл. 4 алканы и цикланы объединены, так как чувствительность обоих практически равна нулю, а свойства их в смесях почти линейно аддитивны.  [4]

Термокаталитические превращения углеводородов разных классов, нефтяных фракций, парафина и тому подобных веществ изучались и изучаются в лабораториях Ленинградского университета и Технологического института, а также в Нефтяном геологоразведочном институте в Ленинграде.  [5]

Представляет смесь углеводородов разных классов и неуглеводородных компонентов, от светло-желтого и зеленовато-желтого до темно-коричневого и черного цвета.  [6]

Сравнение реакционной способности углеводородов разных классов показывает, как сильно она зависит от температуры. Так, при нормальной температуре химически наиболее стойкими из всех классов углеводородов являются предельные углеводороды, а при температуре 500 - 800 С - ароматические углеводороды; предельные же углеводороды становятся весьма нестойкими и легко подвергаются химическим превращениям. В присутствии катализаторов реакционная способность предельных углеводородов проявляется при значительно более низких температурах. Реакционная способность парафиновых углеводородов при высоких температурах возрастает с увеличением молекулярного веса углеводородов. Низший член парафиновых углеводородов - метан - начинает в заметной степени подвергаться термическому разложению лишь при температурах выше 900 С [27], к-гексан разлагается уже при 520 С [28], а твердые парафины ( С20 - С35) крекируются при 400 С.  [7]

Сравнение реакционной способности углеводородов разных классов показывает, как сильно она зависит от температуры. Так, например, при нормальной температуре продельные углеводороды химически наиболее стойки из всех классом углеводородов, а при температуре 500 - 800 наиболее стойки ароматические углеводороды, продельные же углеводороды становятся весьма нестойкими и легко подвергаются химическим превращениям. В присутствии катализаторов реакционная способность предельных углеводородов проявляется при значительно более низких температурах. Реакционная способность парафиновых углеводородов при высоких температурах возрастает с увеличением молекулярного веса углеводородов.  [8]

Для органических веществ многих типов ( углеводородов разных классов, кислородсодержащих соединений, галогенпроизвод-ных, аминов, сернистых соединений и др.) стандартные теплоты образования АЯгэв, энтропии образования S ] gs и коэффициенты а, b и с в уравнении теплоемкости могут быть подсчитаны по правилу аддитивности, учитывая число атомов углерода в молекуле, характер связей и тип функциональных групп.  [9]

В настоящей работе приведено несколько хроматограмм фракций углеводородов разных классов для различных сортов продажных бензинов и рассмотрен характер тех сведений, которые дают эти хроматограммы.  [10]

Большое значение для окисления имеет также соотношение углеводородов разных классов, входящих в состав масел. Например, замечено, что присутствие определенного количества ароматических углеводородов в смеси парафинов и нафтенов приводит к автозамедлению процесса окисления за счет образования фе-нольных соединений из ароматических углеводородов. Вероятно, при этом конкурируют в основном два явления. Нафтеновые и парафиновые углеводороды превращаются в вещества, катализирующие окисление; в результате происходят автокаталитические процессы.  [11]

Большое значение для окисления имеет также соотношение углеводородов разных классов, входящих в состав масел. Например, замечено, что присутствие определенного количества ароматических углеводородов в смеси парафинов и нафтенов приводит к автозамедлению процесса окисления за счет образования фенольных соединений из ароматических углеводородов. Вероятно, при этом конкурируют в основном два явления.  [12]

Несмотря на значительное количество опубликованных исследований по полимеризации углеводородов разных классов с помощью комплексных металлорганических катализаторов, эта область макро-молекулярной химии продолжает интенсивно развиваться и возможности различных металлорганических каталитических систем здесь еще далеко не исчерпаны.  [13]

14 Взаимопревращение углеводородов. [14]

При замене одного или нескольких атомов водорода в углеводородах разных классов на галоген образуются галогенопроизвод-ные - вещества, весьма важные как в лабораторной практике химика-органика, так и в промышленности.  [15]



Страницы:      1    2    3    4