Cтраница 1
Газообразные непредельные углеводороды ( этилен, пропилен и др.) являются сырьем для получения из них ряда ценных химических продуктов и поэтому использование их для получения водорода обычно не практикуется. [1]
![]() |
Расход ( в вес. % на сырье водорода в процессах гидроочистки и гидрокрекинга при разных давлениях. [2] |
Газообразные непредельные углеводороды используются для производства алкилата, для синтеза каучука и различных высокомолекулярных соединений. [3]
При этом образуются газообразные непредельные углеводороды и жидкие ароматические соединения, имеющие значительную ценность, так как имеют высокое октановое число. [4]
Детальное исследование реакций взаимодействия газообразных непредельных углеводородов с серной кислотой в условиях сернокислотного анализа, проведенное в Институте Химгаз [28, 29, 30], привело к теоретическому обоснованию метода. Разработанная в Институте Химгаз [31] методика сернокислотного анализа нашла широкое распространение в газоаналитической практике. [5]
Детальное исследование реакций взаимодействия газообразных непредельных углеводородов с серной кислотой в условиях сернокислотного анализа, проведенное в институте Химгаз [126, 127, 128], привело к теоретическому обоснованию метода. Разработанная в институте Химгаз [129] методика сернокислотного анализа нашла широкое распространение в газоаналитической практике. [6]
Детальное исследование реакций взаимодействия газообразных непредельных углеводородов с серной кислотой в условиях сернокислотного анализа, проведенное в институте Химгаз [23, 24, 25], привело к теоретическому обоснованию метода. Разработанная в институте Химгаз [26] методика сернокислотного анализа нашла широкое распространение в газоаналитической практике. [7]
При исследовании методов анализа газообразных непредельных углеводородов Lebeau и Daraiens12 заметили, что некоторые вещества, растворенные или суспендированные в концентрированной серной кислоте, способны значительно ускорять поглощение этилена. Было например найдено, что растворы ванадиевой и урановой кислот, а также сернокислого уронила в серной киглоте оказались прекрасными катализаторами и что вольфрамовая и молибденовая кислоты показали несколько меньшую каталитическую активность. Эти катализаторы проявляли свою активность только после восстановления ртутью или каким-нибудь другим металлом в сернокислотном растворе; при этом восстановление часто сопровождалось заметным изменением окраски. [8]
Все большее значение приобретают и другие газообразные непредельные углеводороды. [9]
Этот процесс важен также для получения газообразных непредельных углеводородов ( газы крекинга) - сырья для многих химических синтезов. [10]
Наконец, кроме глубокого распада до газообразных непредельных углеводородов и образования низшей ароматики, при парофазно-окислительном крекинге декалина наблюдается также процесс изомеризации шестичленного цикла в пятичленный. Наличие этилциклопентана в жидких продуктах этого процесса является весьма характерным. [11]
Этот процесс важен также для получения газообразных непредельных углеводородов ( газы крекинга) - сырья для многих химических синтезов. [12]
Этот процесс важен также для получения газообразных непредельных углеводородов ( газов крекинга) - сырья для многих химических синтезов. [13]
Сернокислотный метод, предложенный для количественного определения и разделения газообразных непредельных углеводородов, основан на разнице в скоростях поглощения последних серной кислотой различной концентрации. [14]
Высокая температура процесса способствует протеканию побочных реакций с образованием газообразных непредельных углеводородов ( бутадиен, винилацетилен и др.), температуры кипения которых близки к температуре кипения хлористого винила. Вследствие этого путем ректификации хлористого винила, полученного таким способом, не удается получить достаточно чистый продукт, пригодный для производства поли-меризационных смол. [15]