Нефтяной углерод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Аксиома Коула: суммарный интеллект планеты - величина постоянная, в то время как население планеты растет. Законы Мерфи (еще...)

Нефтяной углерод

Cтраница 3


Взаимодействие нефтяного углерода с газами при их контакте во многом аналогично взаимодействию надмолекулярных структур ВМС с растворителями в жидкой фазе ( см. гл.  [31]

Образование нефтяного углерода возможно в этом случае изобразить следующей схемой.  [32]

В нефтяных углеродах сернистых соединений может содержаться от 0 5 до 8 0 % и более в основном в виде органических соединений. Минеральные сульфиды и сульфаты составляют десятые и сотые доли процента.  [33]

Некоторые виды нефтяного углерода ( игольчатый нефтяной кокс) графитируются значительно легче, чем сажа, полученная из того же вида нефтяного сырья, или нефтяной кокс, полученный на основе асфальта. Установлено, что на степень графитации влияют и качество сырья, и технологический режим получения углерода.  [34]

Элементный состав нефтяных углеродов ( нефтяных коксов, леков, саж, волокон) зависит от молекулярной структуры и состава сырья, а также от способа и технологического режима их получения. Поскольку все способы получения нефтяного углерода связаны с термоконденсационными процессами, по мере перехода сырья из газообразного или жидкого состояния в твердое содержание углерода в продукте возрастает, а содержание водорода уменьшается.  [35]

Реакционная способность нефтяных углеродов является важной характеристикой, определяющей выход и качество нефтяного кокса в процессе его облагораживания и получения сажи в среде активных составляющих дымовых газов.  [36]

Масса отложений нефтяного углерода и сила адгезии нефтяного углерода к металлу зависит как от природы металла, так и от природы и состава нефтяной дисперсной системы.  [37]

Изучена адгезия нефтяного углерода к поверхности силицированных образцов. Силицирование позволяет примерно в два раза снизить адгезионную прочность сцепления нефтяного углерода с поверхностью металла. При этом уменьшение адгезионной прочности происходит независимо от класса стали и глубины диффузионного слоя.  [38]

Некоторые виды нефтяного углерода ( игольчатый нефтяной кокс) графитируются значительно легче, чем сажа, полученная из того же вида нефтяного сырья, или нефтяной кокс, полученный на основе асфальта. Установлено, что на степень графитации влияют и качество сырья, и технологический режим получения углерода.  [39]

Элементный состав нефтяных углеродов ( нефтяных коксов, пеков, саж, волокон) зависит от молекулярной структуры и состава сырья, а также от способа и технологического режима их получения. Поскольку все способы получения нефтяного углерода связаны с термоконденсационными процессами, по мере перехода сырья из газообразного или жидкого состояния в твердое содержание углерода в продукте возрастает, а содержание водорода уменьшается.  [40]

Некоторые виды нефтяного углерода ( игольчатый нефтяной кокс) графитируются значительно легче, чем сажа, полученная из того же вида нефтяного сырья, или нефтяной кокс, полученный на основе асфальта. Установлено, что на степень графитации влияют и качество сырья, и технологический режим получения углерода.  [41]

Реакционная способность нефтяных углеродов является важной характеристикой, определяющей выход и качество нефтяного кокса в процессе его облагораживания и получения сажи в среде активных составляющих дымовых газов.  [42]

Элементный состав нефтяных углеродов ( нефтяных коксов, леков, саж, волокон) зависит от молекулярной структуры и состава сырья, а также от способа и технологического режима их получения. Поскольку все способы получения нефтяного углерода связаны с термоконденсационными процессами, по мере перехода сырья из газообразного или жидкого состояния в твердое содержание углерода в продукте возрастает, а содержание водорода уменьшается.  [43]

Реакционная способность нефтяных углеродов является важной характеристикой, определяющей выход и качество нефтяного кокса в процессе его облагораживания и получения сажи в среде активных составляющих дымовых газов.  [44]

45 Принципиальная схема вращающейся печи, используемой для восстановительного обжига гранулированной шихты. [45]



Страницы:      1    2    3    4