Cтраница 2
При наличии светильного газа можно поставить опыт по обнаружению в нем непредельных газообразных углеводородов. При пропускании такого газа через раствор КМпО4 или бромную воду происходит обесцвечивание. [16]
Серьезного внимания, как мы уже упоминали выше, заслуживают исследования высокотемпературного хлорирования непредельных газообразных углеводородов - этилена и пропилена, приводящего к получению хлорпроизводных аллилыгого и ванильного типов. Если низкотемпературное, присоединительное хлорирование олефинов изучено подробно и получило промышленное осуществление, то высокотемпературное, заместительное хлорирование нуждается в глубоком и разностороннем исследовании. [17]
Природные катализаторы близки по своим свойствам к синтетическим: близкие выходы бензина, октановые числа, суммарные выходы непредельных газообразных углеводородов, пропан-пропиленовой фракции, выходы газа Q - 4 и газойлевых фракций. Одновременно увеличивается фактор жесткости в 2 5 - 1 3 раза и расход катализатора. [18]
В отличие от газов прямой перегонки и каталитического риформинга углеводородные газы других термических и термокаталитических процессов характеризуются значительным количеством непредельных газообразных углеводородов и небольшим количеством водорода. [19]
Газовую смесь подвергают фракционированию в целях выделения фракции, содержащей кроме изобутилена ( 10 - 20 %) н-бутилены, н-бутан, изобутан и другие предельные и непредельные газообразные углеводороды. [20]
![]() |
Схема кипящего слоя. [21] |
В связи с внедрением каталитических методов ароматизации нефтепродуктов значение процесса пиролиза как источника получения ароматических соединений уменьшается, но возрастает его значение как способа получения непредельных газообразных углеводородов. [22]
Полимеры различных углеводородов ( полиамиды, полиэфиры, поливинилы, полиолефины) используются для производства различных синтетических волокон - капрона, нейлона, лавсана и др. Исходными продуктами для получения синтетических волокон являются бензол, циклогексан, фенол и непредельные газообразные углеводороды. [23]
В настоящее время производят как растворимые, так и не растворимые в воде Полиалкиленгликоли. Сырьем для них служат непредельные газообразные углеводороды ( этилен, пропилен и др.) получаемые из природного газа или в процессе нефтепереработки. [24]
Газовую цементацию широко применяют при массовом производстве цементованных деталей. В качестве карбюризатора применяют предельные и непредельные газообразные углеводороды или окись углерода, которые при нагреве диссоциируют с выделением атомарного углерода. Газовая цементация производится в герметически закрытых печах, имеющих специальные устройства для подачи газа и его перемешивания. Закалка часто производится прямо из цементационной печи при небольшом подстуживании до 840 - 860 С. Применение газовой цементации позволяет более чем вдвое сократить продолжительность процесса цементации, так как в этом случае отпадает необходимость в прогреве цементационных ящиков. [25]
Эта реакция протекает в точном соответствии с приведенным уравнением лишь в том случае, если раствор достаточно разбавлен и защищен от прямого действия солнечного света. Необходимо иметь в виду, что непредельные газообразные углеводороды также вступают в реакцию с йодом, поэтому они дожны быть предварительно удалены. [26]
![]() |
Прибор для получения - пилена. Объяснение в тексте. [27] |
В бытовом газовом баллоне находится сжижепнып пропан. Как определить, имеется ли в нем примесь непредельных газообразных углеводородов. [28]
Однако в связи с развитием химических производств на базе непредельных газообразных углеводородов и жидких продуктов пиролиза последний может стать одним из основных источников сырья для развития нефтехимического синтеза. [29]
Впервые был предложен А. Ф. Добрянским [17] сернокислотный метод для анализа - непредельных газообразных углеводородов. [30]