Галогенированные углеводород - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Любить водку, халяву, революции и быть мудаком - этого еще не достаточно, чтобы называться русским. Законы Мерфи (еще...)

Галогенированные углеводород

Cтраница 2


Огнегасительный эффект составов на основе этилбромида и других галогенированных углеводородов, в частности метилен-бромида и тетрафтордибромэтана, основан на их свойстве тормозить реакции окисления.  [16]

Разработаны и успешно применяются огнетушащие составы на основе галогенированных углеводородов, представляющие Собой газы или легкоиспаряющиеся жидкости ( бромистый этил, хлорбромметан, бромистый этилен и Др. При введении в зону горения они диссоциируют на ионы, которые вступают в реакцию с ионами горячего вещества и подавляют ( тормозят) горение.  [17]

При добавлении к воде 5 - 10 % галогенированных углеводородов ( бромэтила, тетрафтордибромэтана и др.) эффект тушения увеличивается за счет их ингибирующего действия.  [18]

Органические примеси экстрагируются из выпавшей треххлористой сурьмы посредством галогенированных углеводородов. Отделенный трихлорид сурьмы окисляется хлором при 60 - 150 С и давлениях 0 - 0 5 МПа с образованием пяти-хлористой сурьмы, которая затем очищается перегонкой.  [19]

В настоящем сообщении описываются результаты наших исследований поведения галогенированных углеводородов на распределительных колонках с различными жидкими фазами и условия, при которых колонки работали.  [20]

Было детально исследовано изменение величин Vg для ряда галогенированных углеводородов на распределительных колонках с силиконом-702, динонилфталатом и глицерином; результаты этого исследования изложены в следующей статье. Во всех случаях была обнаружена линейная зависимость между lg Vg и 1 / Т, что находится в полном согласии с работой Литтлвуда и др. [3], которые провели аналогичные исследования со спиртами, сложными эфирами и ароматическими углеводородами на колонках с силиконом-702 и тритолилфта-латом.  [21]

Низкая теплота испарения, высокая летучесть ограничивают возможность применения галогенированных углеводородов при тушении пожаров на открытом воздухе.  [22]

23 Физико-химические свойства типичных физических газообразователей. [23]

К физическим газообразова-телям относятся низкокипящие летучие жидкости - углеводороды, галогенированные углеводороды, низкокипящие спирты, простые эфиры, кетоны.  [24]

При добавлении к воде 5 - з - 10 % галогенированных углеводородов ( бромэтила, тетрафтордибромэтана и др.) эффект тушения увеличивается за счет их ингибирующего действия.  [25]

Благодаря широкому распространению в быту и в промышленности препаратов, содержащих легколетучие галогенированные углеводороды, существует опасность загрязнения воды этими соединениями. Они также образуются при неправильной технологии подготовки воды и при обработке сточных вод хлором.  [26]

Кроме инертных газов для тушения пожара в зале электролиза могут применяться галогенированные углеводороды ( тетрафтордибромметан, бромистый этил, трифторбромметан), обладающие хорошими диэлектрическими свойствами и хорошей смачивающей способностью. Составы на основе галогенированных углеводородов применяют для объемного тушения ( с помощью полустационарных и стационарных установок), тушения пожаров с помощью огнетушителей и предупреждения образования взрывоопасной среды.  [27]

К физическим газообразователям ( ФГО) относятся низкокипящие летучие жидкости, алифатические и галогенированные углеводороды, в том числе фреоны ( по новой отечественной номенклатуре - хладоны), низкокипящие спирты, простые эфиры, кетоны, ароматические углеводороды и твердые вещества-адсорбенты, насыщенные газами или низкокипящими жидкостями.  [28]

Их применяют для разделения алифатических, ароматических и нафтеновых углеводородов, галогенированных углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, перекисей, жирных и дикарбоновых кислот, аминокислот, пептидов, нуклеиновых кислот, нитросоединений, серу / содержащих соединений, эфиров органических кислот, глицеридов, липидов, стероидов, аминов, НАД-гидразонов и НАД-аминокислот, алкалоидов, витаминов, терпенов, антибиотиков, пестицидов, антиокислителей, поверхностно-активных веществ, неорганических исков. Крупнопористые силикагели используются также в качестве носителей катализаторов.  [29]

30 Структура атмосферы.| Характеристика различных зон атмосферы. [30]



Страницы:      1    2    3    4