Высококипящие ароматические углеводород - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В какой еще стране спирт хранится в бронированных сейфах, а "ядерная кнопка" - в пластмассовом чемоданчике. Законы Мерфи (еще...)

Высококипящие ароматические углеводород

Cтраница 1


Высококипящие ароматические углеводороды обусловливают основные технологические свойства керосинов и смазочных масел, поэтому чрезвычайно важно знать строение этих углеводородов, а также их содержание в отдельных фракциях. Эта задача в значительной степени может быть решена при помощи ультрафиолетовых спектров поглощения при условии тщательной предварительной фракционировки ароматических фракций.  [1]

Высококипящие ароматические углеводороды нефти также состоят из циклических соединений с длинными боковыми алифатическими цепями, которые под действием тепла расщепляются в первую очередь. Продукты распада с короткими боковыми цепями термически более стабильны, как и вообще ароматические углеводороды, которые являются термически самыми устойчивыми компонентами нефти.  [2]

Образование высококипящих ароматических углеводородов, присутствующих в крекинг-остатке после отгонки рециркулята, объясняется в основном конденсацией углеводородов, содержащих ароматические кольца. Эти реакции конденсации мало выяснены; их объем непрерывно увеличивается при увеличении продолжительности крекинга, что следует из роста удельного веса крекинг-остатка.  [3]

При гидрировании высококипящих ароматических углеводородов полученный компонент смазочных масел характеризуется низкими значениями индекса вязкости и малой устойчивостью к окислению.  [4]

За рубежом используют высококипящие ароматические углеводороды с пределами выкипания 200 - 260 С. Однако эти растворители высокотоксичны, поэтому их применяют с присадками, снижающими фитоцидность.  [5]

6 Хроматограмма смеси углеводородов на колонке с от-вержденной полиэфирной смолой ПН-1 ( температура 160 С. [6]

Хроматографические методы анализа высококипящих ароматических углеводородов ( С10 и выше), особенно бициклических, описаны в целом ряде работ, однако лишь немногие из них посвящены непосредственному приложению указанных методов к исследованию состава нефти, поэтому в настоящем разделе будет использован и тот материал, который получен при исследовании продуктов каталитических процессов, а также систем, не имеющих отношения к нефти, но близких к ней по составу.  [7]

Недавно была выполнена очень интересная работа по исследованию высококипящих ароматических углеводородов нефти Понка-Сити.  [8]

При гидрогенизации в паровой фазе широкой фракции жидкофазного гидрогенизата часть высококипящих ароматических углеводородов ( их количество в широкой фракции достигает 45 - 5594) превращается в низкокипящие, которые могут быть выделены или оставлены в бензине для повышения его качества.  [9]

10 Склянка Тищенко. [10]

В некоторых случаях, как, например, при перегонке высококипящих ароматических углеводородов, таких, как антрацен, пирен и др., было предложено использовать ртуть.  [11]

Это объясняется тем, что в жестких условиях происходит частичное деалкилирова-ние высококипящих ароматических углеводородов.  [12]

Интересно было выяснить также возможность применения цеолитов типа X для выделения более высококипящих ароматических углеводородов, входящих в состав нефти.  [13]

В этой камере в парообразное состояние переходят все продукты крекинга, кроме высококипящих ароматических углеводородов, склонных к коксообра-зованию. Жидкий остаток непрерывно отбирают из камеры испарения, а пары направляют в ректификационную колонну, находящуюся под тем же давлением, в которой их разделяют на газ, бензин и рециркулят.  [14]

Большой интерес представляет применение современных адсорбентов и криоскопического метода анализа для исследования и разделения высококипящих ароматических углеводородов, получающихся, в частности, при очистке масел фенолом. Объектом исследований был фенольный экстракт ароматических углеводородов, являющийся крупнотоннажным отходом нефтеперерабатывающего завода при очистке масляных дистиллятов. Этот экстракт ( в количестве от 15 - 22 % от веса масла) в большинстве случаев используется как топливо, в то время как из него можно выделить компоненты, ценные для смазочных масел и нефтехимического синтеза.  [15]



Страницы:      1    2    3