Углеводород - тип - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если бы у треугольника был Бог, Он был бы треугольным. Законы Мерфи (еще...)

Углеводород - тип

Cтраница 3


При изучении углеводородов стирольного типа их реакционная способность оценивается обычно с точки зрения склонности к полимеризации и практических свойств получающихся полимеров.  [31]

Для синтеза углеводородов типа II была использована реакция альдольной конденсации пространственно затрудненных кетонов, протекающая в условиях магнийорганического синтеза при действии на кетоны изопропилмагнийбромида. Этим путем были синтезированы 2 3 5 6-тетраметилгептан и 2 2 3 5 6 6-гексаметил-гептан.  [32]

В случае полицикличеоких углеводородов типа перилена, пирена, нафтацена стабильные во времени спектры удается наблюдать только при тщательном удалении из системы кислорода [257] ( ср. В присутствии кислорода происходит образование катион-радикалов ( см. раздел IV. При регистрации спектров в концентрированной серной кислоте следует учитывать также возможность протекания реакции сульфирования.  [33]

Наряду с углеводородами инденового и стирольного типа окислению, по-видимому, могут подвергаться и содержащиеся в этих топливах тстралины и инданы с разрывом связи С-С между ароматическим и нафтеновыми кольцами. В топливе Т-8 содержится суммарно 3 0 % инданов и тетралинов, а в топливе Т-6 - 4 5 % и, кроме того, 0 2 % аценафтенов.  [34]

При разработке месторождений углеводородов газоконденсатного типа с высоким начальным содержанием конденсата ( фракции С5) наиболее сложной проблемой является достижение достаточно высоких коэффициентов конденсатоотдачи пласта. Практика разработки показывает, что на месторождениях с содержанием в пластовой смеси С5 более 250 - 300 г / м3, как правило, удается отобрать не более 30 - 40 % этой фракции. В результате основная масса начальных запасов высокомолекулярных углеводородов образует неизвлекаемые пластовые потери.  [35]

При разработке месторождений углеводородов газоконденсатного типа с высоким начальным содержанием конденсата ( фракции С5) наиболее сложной проблемой является достижение достаточно высоких коэффициентов конденсатоотдачи пласта. Практика разработки показывает, что на месторождениях с содержанием в пластовой смеси С5 более 250 - 300 г / м3, как правило, удается отобрать не более 30 - 40 % этой фракции. В результате основная масса начальных запасов высокомолекулярных углеводородов образует неизвлекаемые пластовые потери.  [36]

При попытке синтеза углеводородов типа триалкилме-тана с разветвленной боковой цепью из 7 -диоктилкстона по реакции Гриньяра было1 констатировано на примерах взаимодействия с бромистым изопропилом и 5 - бромнонаном80 - 100 % - ное восстановление диоктилкетона. Таким образом, указанная выше схема синтеза этих углеводородов через кетоны, отличающиеся радикалами значительной длины, удобна лишь для случаев взаимодействия с н-галоидалкплами. По крайней мере это следует сказать о предельных галоидалкилах. В случае непредельных и особенно первичных галоидалкилов в реакции могут быть использованы и разветвленные галоидалкилы этого типа.  [37]

Нами осуществлен синтез углеводородов типа I и II, в которых R - изопропил и трет.  [38]

С другой стороны, углеводороды типа бутадиена, несмотря на отсутствие дипольного момента, также полимеризуются очень легко. В этих случаях причина легкого протекания полимеризации заключается в легкой поляризуемости сопряженных связей под влиянием атакующего реагента.  [39]

С другой стороны, углеводороды типа бутадиена -, несмотря на отсутствие дипольного - момента, также полимеризуются очень легко. В этих случаях причина легкого протекания полимеризации заключается в легкой поляризуемости сопряженных связей под влиянием атакующего реагента.  [40]

41 Коэффициенты сжимаемости газов в зависимости от приведенных температур и давлений при рпр 1. [41]

Применение этого уравнения к тяжелым углеводородам типа пропана, пропилена, бутана, бутилена и других приводит к ошибкам, достигающим 2 - 10 %, в зависимости от давлений и температур, при которых находится газ.  [42]

Применение этого уравнения к тяжелым углеводородам типа пропана, пропилена, бутана, бутилена и других приводит к ошибкам, достигающим 2 - 10 %, в зависимости от давлений и температур, при которых находится газ или пар.  [43]

Применение этого уравнения к тяжелым углеводородам типа пропана, пропилена, бутана, бутилена и других приводит к ошибкам, достигающим 2 - 10 %, в зависимости от давлений и температур, при которых находится газ или пар.  [44]

Применение этого уравнения к тяжелым углеводородам типа пропана, пропилена, бутана, бутилена и других приводит к ошибкам, достигающим 2 - 10 %, в зависимости от давлений и температур, при которых находится газ или пар.  [45]



Страницы:      1    2    3    4