Cтраница 3
Как показали работы С. С. Наметкина и Л. Н. Абакумовской 1 при действии крепкой серной кислоты на непредельные углеводороды помимо полимеризации последних происходит также реакция гидрогенизации полимера с одновременной дегидрогенизацией соседней молекулы непредельного углеводорода. В результате этого получается полимер предельного характера и образуется диен. Углеводороды с двумя двойными связями ( диены) под влиянием серной кислоты полимеризуются более энергично, чем алкены. Продуктами реакции являются густые смолообразные вещества неизвестного строения, концентрирующиеся в кислом гудроне. [31]
Как показали работы С. С. Наметкина и Л. Н. Абакумовской, при действии крепкой серной кислоты на непредельные углеводороды, помимо их полимеризации, происходит также реакция гидрогенизации полимера с одновременной дегидрогенизацией соседней молекулы непредельного углеводорода. В результате этого получаются предельный полимер и диен. Углеводороды с двумя двойными связями ( диены) под влиянием серной кислоты полимеризуются более энергично, чем олефиновые углеводороды. Продуктами реакции являются густые смолообразные вещества, пока еще неизученные, концентрирующиеся в кислом гудроне. [32]
Для переведения в раствор ZrO2 НЮ2 прибегают либо к действию крепкой серной кислоты ( действие медленное, при нагревании), либо к сплавлению со щелочами или с бисульфатом калия. Хорошо растворяются окислы в плавиковой кислоте вследствие образования комплексных фторидов. [33]
Железо ( точнее говоря, обычная сталь) хорошо противостоит действию холодной крепкой серной кислоты и олеума. На поверхности металла образуется защитная пленка из окислов железа ( по другим данным-сульфата), так как серная кислота, содержащая больше 75 % H2SO4, обладает по отношению к железу окислительными свойствами. Окислительные свойства проявляются тем сильнее, чем выше концентрация кислоты. Разбавленная кислота ( например, камерная, содержащая 65 % H2SO4) действует на железо с выделением водорода, и поэтому ни для производства, ни для транспорта камерной кислоты стальная аппаратура не пригодна. [34]
Первый по ходу газа тампон гигроскопической ваты для устранения обугливания ваты при действии крепкой серной кислоты сдачивают дестиллированной водой. Кроме того, при прохождении увлажненного тампона S03 образует с влагой туманообразную сер-йую кислоту, задерживаемую следующими тампонами ваты. [35]
Синильная кислота образуется при действии сильных кислот на цианиды, а также при действии крепкой серной кислоты на железосинеродистый калий. В случае отравления цианистым водородом требуется немедленная врачебная помощь. Если отравленный потерял сознание, следует применить искусственное дыхание и медицинские средства, поддерживающие деятельность сердца. При отравлении цианидами необходимо вызвать рвоту, а затем дать 250 мл воды, содержащейЮ мл 3 % - ной перекиси водорода. В случае отравления цианидами или синильной кислотой пострадавшему следует дать также раствор тиосульфата натрия или метиленовой сини. [36]
Этот углеводород по своим константам соответствует гидроди-меру циклогексена, полученному Наметкиным и Абакумовской [7] действием крепкой серной кислоты на циклогексен и представляющему собой, согласно позднейшим данным [9], стереоизомер циклогексилциклогексана. [37]
Получается действием хлора на безводную ледяную уксусную кислоту в присутствии небольших количеств фосфора или серы, также из трихлорэтилена при действии крепкой серной кислоты. [38]
На зто указывают наблюдения Клобба [21], который получил низший гидрат с полугора ( или двумя) частицами воды из про дукток действия крепкой серной кислоты на обезвоженные квасцы. [39]
![]() |
Схема кислотно-щелочной очистки. [40] |
При кислотной очистке парафиновые и нафтеновые углеводороды, входящие в состав масляного полупродукта, не изменяются, в то время как ароматические углеводороды под действием крепкой серной кислоты хотя и медленно, но все же заметно реагируют с кислотой ( частично сульфируются) и частично растворяются в ней. [41]
Изучая очистку крекинг-бензина сорной кислотой, С. С. Наметкин пришел к выводу, что для ближайшего анализа химических реакций, протекающих в этом случае, необходимо детально изучать действие крепкой серной кислоты не на сложных смесях, а на индивидуальных углеводородах. Опыты, поставленные в этом напраилении совместно с Л. П. Абакумовской, позднее при участии ( лрельчунас, привели к установлению нового типа превращений непредельных углеводородов, получившего наименование гидро - и дегидрополимсризацпи. Сущность этих превращений заключается в следующем: под влиянием крепкой серной кислоты непредельные углеводороды претерпевают две основные реакции: полимеризацию и восстановление - окисление. [42]
Знаменательны слова истинных авторов открытия: До сих пор едва ли имел кто-либо в руках этот углеводород, потому что обыкновенно каменноугольное масло подвергали для очищения действию крепкой серной кислоты, а она его изменяет в нелетучий продукт. [43]
Ближайшее разрешение этих вопросов должно составить предмет дальнейшего исследования, но каковы бы ни были его результаты, уже на основании всего изложенного можно утверждать, что действие крепкой серной кислоты на циклогексен сопровождается глубокой изомеризацией исходного шестичленного ядра. [44]
Серная кислота действует на большинство металлов, при чем выделяется водород или сернистый газ: водород выделяется при реакции разбавленной серной кислоты с Zn, Mg, Fe, A1; сернистый газ-при действии крепкой серной кислоты на Си и РЬ. При всех этих реакциях образуются соли серной кислоты. Соли серной кислоты иначе называются сульфатами. Некоторые соли назызаются к у поросам и: медный, железный, цинковый купоросы. [45]