Cтраница 1
Коксохимия является единственным источником получения чистого пиридина. Это заставляет стремиться к полноте улавливания легких пиридиновых оснований, так как потери их связаны, в первую очередь, с потерями наиболее ценного компонента - чистого пиридина. [1]
Из коксохимии известно, что с увеличением скорости нагревания топлива уменьшается выход коксового остатка и увеличивается выход летучих продуктов. [2]
Металлургия и коксохимия ( межведомственный республиканский научно-технический сборник, изд-во Технша, Киев, 1966, вып. [3]
Металлургия и коксохимия, Харьков, изд. [4]
Металлургия и коксохимия, Киев: Техн. [5]
Металлургия и коксохимия, Киев: TexHiKa, 1966, вып. [6]
В ряде случаев коксохимия является основным источнишм химического сырья. [7]
К настоящему времени коксохимия как сырьевая база химической промышленности, и особенно промышленности полимеризацион-ных пластмасс, практически потеряла значение. [8]
В настоящее время коксохимия по объемам производства продуктов для органического синтеза заметно уступает нефтеперерабатывающей и нефтехимической, промышленности. Тем не менее ее вклад в сырьевую базу производства пластмасс, химических волокон и каучуков, красителей, фармацевтических препаратов и других продуктов достаточно велик. [9]
В ряде случаев коксохимия в СССР является основным источником химического сырья. Так, например, бензол, сольвент, нафталин, крезолы, инден-кумароновые смолы, каменноугольные масла для производства сажи, пириди новые основания и другие продукты поставляются для нужд химической промышленности в настоящее время только коксохимическими заводами. [10]
В настоящее время коксохимия по объемам производства продуктов для органического синтеза заметно уступает нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Тем не менее ее вклад в сырьевую базу производства пластмасс, химических волокон и каучуков, красителей, фармацевтических препаратов и других продуктов достаточно велик. [11]
![]() |
Производство кокса в 1940 - 1950 гг. [12] |
В 1943 г. коксохимия Юга дала стране первые 100 тыс. г кокса. [13]
При переработке продуктов коксохимии, лесохимии, нефтехимии в органическом синтезе в гидролизной и основной химии широко используются колонные аппараты для проведения диффузионных процессов. Основным требованием к конструкции таких аппаратов является максимально развитая поверхность контакта между обрабатываемыми фазами. [14]
При переработке продуктов коксохимии, лесохимии, нефтехимии, в органическом синтезе, в гидролизной и основной химии широко используются колонные аппараты для проведения диффузионных процессов. Основным требованием к конструкции колонных аппаратов является максимально развитая поверхность контакта между обрабатываемыми фазами. [15]