Cтраница 1
Метано-нафтеновые углеводороды имеют число симметрии ( Sw), не превышающее 63, и интерцепт рефракции ( / - -) выше 1 0415 ( табл. 88), что указывает на присутствие наряду с нафтеновыми углеводородами значительного количества метановых. [1]
Метано-нафтеновые углеводороды обнаружены в хищной синей рыбе, в устрицах. [2]
Метано-нафтеновые углеводороды с основной массой МЭК удаляются с верха колонны, а толуол-сырец, содержащий до 5 % МЭК, получаемый в виде остатка этой колонны, направляется далее для отгонки МЭК в ректификационную колонну с 30 тарелками; МЭК в смеси с некоторым количеством толуола возвращается в сырье в качестве рециркули-рующего потока. Толуол-сырец идет далее на очистку и вторичную перегонку. [3]
![]() |
Влияние присадок ПМА-Д и ПМА-В. [4] |
Метано-нафтеновые углеводороды содержат более 60 % боковых парафиновых цепей, что обеспечивает их высокий индекс вязкости. [5]
Метано-нафтеновые углеводороды рассеянного органического вещества отличаются от нефтяных большей степенью циклизации и наличием бициклических и трициклических структур. [6]
![]() |
Характеристика исходных узких фракций. [7] |
Выход метано-нафтеновых углеводородов снижается с утяжелением фракционного состава и возрастает выход фракций концентратов сернистых соединений. [8]
Фракции метано-нафтеновых углеводородов были подвергнуты карбамидной депарафинизации 60 % - ным спирто-водным раствором, насыщенным мочевиной при 50 С. [9]
![]() |
Схема установки азеотропной перегонки с метанолом для выделения толуола. [10] |
Смесь метано-нафтеновых углеводородов и метанола после конденсации и охлаждения идет в экстракционную колонну 3 для извлечения метанола; в качестве растворителя здесь используется циркулирующая на установке вода. [11]
Выход метано-нафтеновых углеводородов снижается с утяжелением фракционного состава и возрастает выход фракций концентратов сернистых соединений. [12]
Фракции метано-нафтеновых углеводородов были подвергнуты карбамидной депарафинизации 60 % - ным спирто-водным раствором, насыщенным мочевиной при 50 С. [13]
Например, метано-нафтеновые углеводороды, выделенные из восточного сырья, имеют индекс вязкости 108, легкая ароматика-82 1, средняя ароматика-47 3 и тяжелая ароматика - 2 7; те же. [14]
Увеличение содержания метано-нафтеновых углеводородов в масле происходит, в основном, за счет деструкции тяжелых ароматических углеводородов и смолистых веществ. При температуре 400 С полициклические ароматические углеводороды с показателем преломления выше 1 5900 превращаются в другие классы углеводородов. [15]