Cтраница 1
Углеводороды близкого молекулярного веса, но принадлежащие к различным классам, обладают различными физическими константами. Например, известно, что ароматические углеводороды имеют наиболее высокие удельные веса и показатели преломления, а парафиновые - наименьшие; нафтеновые углеводороды занимают промежуточное положение ( сравните, наапример, константы толуола, метилциклогех сана, этилцикло пентана и н-гептана, стр. [1]
Сравнение физических свойств спиртов со свойствами углеводородов близкого молекулярного веса обнаруживает ряд резких различий, особенно для низших членов ряда. Спирты значительно менее летучи, имеют более высокие температуры плавления и лучше растворимы в воде, чем соответствующие углеводороды ( см. табл. 13 - 2); однако эти различия прогрессивно уменьшаются по мере возрастания молекулярного веса. [2]
Сравнение физических свойств спиртов со свойствами углеводородов близкого молекулярного веса обнаруживает ряд резких различий, особенно для низших членов ряда. [3]
Фторуглероды имеют необычайно низкие температуры кипения по сравнению с углеводородами близкого молекулярного веса; как видно из рис. 11 - 8, их температуры кипения почти равны или даже ниже, чем у алканов с тем же числом углеродных атомов. Октафторциклобутан кипит на 17 ниже цикло-бутана, несмотря на то что его молекулярный вес на 350 % больше. [4]
Примером может служить исследование [2] одного образца мидконти-нентской нефти, начатое Национальным бюро стандартов и Американским нефтяным институтом еще в 1927 г. Применяемая схема исследования основана на том, что сырую нефть разделяют при помощи точной разгонки на узкие фракции, каждая из которых содержит углеводороды близкого молекулярного веса. В результате получают индивидуальные углеводороды или такие несложные смеси, состав которых определяется на основании изучения их физических констант. [5]
Молекулярные веса ангидридов почти вдвое больше молекулярных весов кислот, производными которых они являются, и кипят ангидриды также при более высоких температурах. С), чем сложные эфи-ры, галоидные соединения и углеводороды близкого молекулярного веса. [6]
Растворимая в петролейном эфире часть экстракта, а также рафинат подвергались затем адсорбционному разделению на силикагеле и служили объектом детального исследования. Путем фракционной перегонки в высоком вакууме были получены узкие, практически постоянно кипящие, однородные фракции, состоящие из углеводородов близкого молекулярного веса и типа структур. [7]
![]() |
Общий вид кривой КТР. [8] |
В табл. 22 приведены значения анилиновых точек для углеводородов различных гомологических рядов и молекулярного веса. Данные этой таблицы показывают, что по мере увеличения молекулярного веса в гомологических рядах анилиновые точки углеводородов возрастают. Наиболее важным является то обстоятельство, что для углеводородов близкого молекулярного веса, но различного строения разница в значениях анилиновых точек весьма значительна. [9]
Растворимая в петролейпом эфире часть экстракта, а также рафинат подвергались затем адсорбционному разделению ла сшшкагеле и служили объектом детального исследования. Путем фракционной перегонки в высоком вакууме были получены узкие, практически постоянно кипящие однородные фракции, состоящие из углеводородов близкого молекулярного веса и типа структур. [10]
Растворимая в петролейном эфире часть экстракта, а также рафинат подвергались затем адсорбционному разделению на силикагеле и служили объектом детального исследования. Фракционной перегонкой в глубоком вакууме были поручены узкие, кипящие в определенном интервале, однородные фракции, состоящие из углеводородов близкого молекулярного веса и типа структур. [11]