Cтраница 3
Другой способ был разработан Кэди с сотрудниками [3], Он заключался в том, что пары метилового спирта фторируют в присутствии нагретого катализатора - медной ленты, покрытой фтористыми солями серебра. [31]
Каталитическое гидрирование нитрилов впервые в 1905 г. описали Сабатье и Сандеран1, проводившие реакцию путем пропускания водорода и паров нитрила над нагретым катализатором. [32]
Кетоны могут быть получены не только из солей кислот, но также и из свободных кислот путем пропускания паров последних над нагретым катализатором. В качестве катализаторов применяют железо в виде стружек, цинк в виде цинковой пыли и другие металлы. Каталитическое действие этих металлов сводится, повидимому, к тому, что окись, находящаяся в виде, тонкой пленки на поверхности металла, взаимодействует с кислотой, образуя соль. При температуре реакции соль разлагается с образованием кетона и карбоната. Образовавшийся же карбонат при нагревании разлагается и дает СО2 и окись металла, которая реагирует далее с новыми количествами кислоты. [33]
Кетоны могут быть получены не только из солей кислот, но также и из свободных кислот путем пропускания паров последних над нагретым катализатором. В качестве катализаторов применяют железо в виде стружек, цинк в виде цинковой пыли и другие металлы. Каталитическое действие этих металлов сводится, повидимому, к тому, что окись, находящаяся в виде тонкой пленки на поверхности металла, взаимодействует с кислотой, образуя соль. При температуре реакции соль разлагается с образованием кетона и карбоната. Образовавшийся же карбонат при нагревании разлагается и дает СО2 и окись металла, которая реагирует далее с новыми количествами кислоты. [34]
Особый интерес в реакции между этиленом и хлористым водородом представляет факт ее обратимости, так как при проведении хлористого этила над сильно нагретыми катализаторами могут получаться этилен и хлористый водород. Многие другие реакции подобного, типа, например реакции этилена, пропилена и высших олефинов с безводными галоидоводородными кислотами, являются также в известных условиях обратимыми. [35]
Гипрокаучуком предложено новое технологическое оформление процесса дегидрирования бутана в бутилепы, при котором все тепло, необходимое для процесса, подводится в реактор движущимся нагретым катализатором. Этот способ сходен с применяемым в нефтяной промышленности для каталитического крекинга. [36]
Контактное окисление кислородом воздуха обычно идет лишь при высокой температуре порядка 400 - 600 и осуществляется пропусканием смеси паров окисляемого вещества с воздухом над слоем или через слой нагретого катализатора. Катализатором служит смесь металлов: ванадия, железа, молибдена, вольфрама, серебра, меди, никеля и ряд других или их окислов. [37]
![]() |
Влияние содержания смазочного масла в газовой смеси ( в. /. и3 на активность катализатора ( давление 300 am, температура 475 С. [38] |
Полученную катализаторную массу восстанавливают непосредственно в колонне синтеза или вне ее. Для этого через нагретый катализатор пропускают азото-водородную смесь; в результате водород, реагируя с окислами железа, восстанавливает их до чистого железа, а образующаяся вода удаляется с газом. [39]
При пропускании паров этилового спирта над нагретым катализатором, содержащим окиси алюминия и цинка, протекают реакции, которые приводят в конечном счете к образованию бутадиена. Химизм этой реакции не изучен до конца и до сих пор. [40]
При пропускании паров этилового спирта над нагретым катализатором, содержащим окиси алюминия и цинка, протекают реакции, которые приводят в конечном счете к образованию бутадиена. Химизм этой реакции не изучен до конца и до сих пор. Однако наиболее вероятным является, по-видимому, путь образования бутадиена, представленный ниже. [41]
В начале опыта сильно нагревают окись хрома, затем при помощи резиновой груши энергично прогоняют воздух, который захватывает двуокись серы. Смесь этих газов, проходя над нагретым катализатором, и дает серный ангидрид: сернистый газ окисляется кислородом воздуха. Над водой образуется густой белый туман, состоящий из мельчайших капелек серной кислоты. [42]