Cтраница 1
![]() |
Объемный состав попутных нефтяных газов. [1] |
Более высокомолекулярные углеводороды, как правило, присутствуют в виде следов, хотя некоторые газы характеризуются их повышенным содержанием. В газах имеется небольшая примесь диоксидов углерода и азота. [2]
Исследование более высокомолекулярных углеводородов ( Ci2 и выше) значительно сложнее, так как в состав их молекулы чаще всего входят основные структурные элементы всех трех гомологических рядов углеводородов - парафины, цпклопарафины и бензолы. [3]
![]() |
Термодинамика гидрирования полициклических углеводородов. [4] |
Для более высокомолекулярных углеводородов приходится пользоваться приближенными методами. [5]
Исследование более высокомолекулярных углеводородов ( Cia и выше) значительно сложнее, так как в состав их молекулы чаще всего входят основные структурные элементы всех трех гомологических рядов углеводородов - парафины, циклопарафины и бензолы. [6]
![]() |
Термодинамика гидрирования полициклических углеводородов. [7] |
Для более высокомолекулярных углеводородов приходится пользоваться приближенными методами. [8]
Исследование более высокомолекулярных углеводородов ( Ci2 и выше) значительно сложнее, так как в состав их молекулы чаще всего входят основные структурные элементы всех трех гомологических рядов углеводородов - парафины, циклопарафины и бензолы. [9]
Исследование более высокомолекулярных углеводородов ( Ci2 и выше) сильно усложняется, так как молекулы их чаще всего включают в свой состав основные структурные элементы всех трех гомологических рядов углеводородов - парафины, циклопарафины и бензолы. [10]
Например, более высокомолекулярные углеводороды отличаются большей вязкостью и плотностью. Определяется вязкость нефти при помощи приборов, называемых вискозиметрами. [11]
В случае более высокомолекулярных углеводородов содержание олефинов должно быть еще более высоким. В наших опытах при пропускании гептана над полифункциональным катализатором ( алюмосиликат 0 5 % Pt) в токе водорода при 377 и атмосферном давлении был получен катализат, содержащий около 12 % непредельных. [12]
Очевидно, что более высокомолекулярные углеводороды топлива окисляются легче, и реакции сопровождаются распадом углеродной цепи. [13]
Для пропана и более высокомолекулярных углеводородов область температур 350 - 450 С - это область отрицательного температурного коэффициента, когда скорость реакции уменьшается с увеличением температуры. Предполагается, что это связано со сменой механизма окисления и преобладанием крекингового направления реакции ( распада алкильных радикалов); с повышением температуры снижается скорость образования продуктов, разветвляющих цепи. [14]
Для пропана и более высокомолекулярных углеводородов область температур 600 - 700 К - это область отрицательного температурного коэффициента, когда скорость реакции уменьшается с увеличением температуры. Предполагается, что это связано со сменой механизма окисления и преобладанием крекингового направления реакции ( распада алкильных радикалов); с повышением температуры снижается скорость образования продуктов, разветвляющих цепи. [15]