Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Специально поставленные


Потребность стран мира в коксе для производства анодов, которые используют для выплавки алюминия, в период 1985-2000 гг. будет составлять 41-43% общего производства. Значительное количество нефтяного кокса будет расходоваться на изготовление электродной продукции. В СССР для этих целей в настоящее время применяют кокс, получаемый на кубовых установках из специально подобранного и подготовленного сырья. Стабильная работа крупногабаритных электродов при повышенных токовых нагрузках обеспечивается благодаря высокой их электрической проводимости и низкому коэффициенту термического расщирения. Для получения электродной продукции с подобными свойствами требуется кокс определенной структуры - так называемый игольчатый кокс . Игольчатый кокс получают из высокоароматизированных малосер— нистых дистиллятных остатков. Его производят в США, СССР, Англии, Японии и других странах.

Во втором случае, при так называемой азеотрошгой перегонке, добавляемое вещество имеет примерно ту же летучесть, что и отделяемый компонент, поэтому оно может загружаться в куб вместе с исходной смесью. Сущность азеотропной перегонки заключается в том, что при добавлении к разделяемой смеси какого-либо специально подобранного вещества одив из компонентов первоначальной смеси образует азеотроп с этой добавкой.

Наряду с парафинами, церезинами, петролатумами и вазели-нами к товарным продуктам на базе твердых углеводородов относят также воски и восковые композиции и составы, широко применяемые в различных отраслях промышленности. Получают их путем фракционирования парафинов и церезинов, либо обезмасливанием специально подобранного парафиносодержащего сырья, а также путем компаундирования парафинов, церезинов, петролатумов или их смесей с полимерными, смоляными и другими добавками для усиления или придания композициям определенных функциональных свойств.

Третий способ разделения гомоазеотропной смеси состоит в добавлении к системе специально подобранного третьего компонента , способствующего либо расслоению азеотропа, либо образованию нового, легче разделяемого азеотропа с одним или с обоими компонентами исходной смеси, т. е. используется так называемая азеотропная ректификация.

Внедрение в 50-х годах катионных эмульсий™2 значительно повлияло на развитие битумной промышленности, сделав разрушение эмульсий практически независящим от погодных условий. Катионные битумные эмульсии обеспечивают большее сродство с большинством используемых в дорожном строительстве каменных материалов и четко более необратимый распад, чем ранее используемые анионные эмульсии143 .Однако после нанесения покрытия этими эмульсиями на начальной стадии фазообразования появлялся так называемый феномен хрупкости, объясняемый тем, что эмульсия после распада требует определенного периода выдержки для развития когезионной способности, необходимой для того, чтобы противостоять нагрузкам дорожного движения, дождю и морозу непосредственно после укладки. Исследовательские работы, предпринятые в связи с этим в конце 70-х годов, привели к созданию эмульсий с контролируемым распадом, принцип которых состоит в том, чтобы провоцировать распад эмульсий в собственной среде, а не при контакте с каменным материалом, как это было раньше. Большинство процессов, используемых для провоцирования внутреннего распада эмульсий, защищены патентами. Наиболее популярен процесс, заключающийся в распылении специально подобранного агента распада на пленку вяжущего во время его нанесения. При контакте вяжущего с зернами минерального материала образуется смесь "эмульсия + каменный материал" и эффект агента распада распространяется на всю массу эмульсии. При этом необходимо, чтобы распад происходил постепенно, т.е. нужен учет состава эмульсии и химической природы как агента распада, так и, в некоторой степени, поверхности используемого материала. Авторами предлагается несколько иной подход к проблеме регулирования распада эмульсии, а именно - изменение рН эмульсии в момент

Исходя из вышесказанного, представляется важным регулировать вязкость битумных эмульсий на стадии их производства. Повышение вязкости может быть достигнуто как за счет некоторого повышения концентрации битума , так и введением специально подобранного загустителя15" . Кроме того, распадом эмульсии на поверхности можно управлять при помощи так называемых агентов контролируемого распада, рассмотренных в главе 5.1 Для поверхностной обработки авторами был разработан следующий рецепт эмульсии класса ЭБК-2 с вязкостью 20-30 с:

Третий способ разделения гомоазеотропной смеси состоит в добавлении к системе специально подобранного третьего компонента , способствующего либо расслоению азеотропа, либо обра^ зованию нового, легче разделяемого азеотропа с одним или с обоими компонентами исходной смеси, т. е. используется так называемая азеотропная ректификация.

Нами изучена возможность ускоренного определения содер-эканйя" асфальтенов "в' битумах путём" йспользбвания вышеописанной аппаратуры и специально подобранного дополнительного адсорбента.

Нефтяные дистилляты, прямогонные и вторичного происхождения представляют собой в основном смеси из сени групп углеводородов: гетероорганические соединения, включающие серу, азот и кислород, олефины, ароматические углеводороды, нафтены и парафины. Для получения из этих смесей продуктов, обладающих заданными эксплуатационными свойствами , необходимо регулировать групповой углеводородный соотав специально подобранного нефтяного сырья. Одним из наиболее эффективных способов такого регулирования является гидрогенизационная переработка сырья в присутствии катализаторов, способных ускорять реакции гидрогенолиза элементоорганических соединений, гидрирования ненасыщенных, расщепления и изомеризация насыщенных углеводородов.

Когда требуется определить только содержание групп углеводородов в топливе, можно применить методику без вытеснения углеводородов с адсорбента, но использовать цветные или флуоресцирующие индикаторы. В таких случаях небольшое количество специально подобранного красителя вводят вместе с топливом в адсорбционную колонку. Распределяясь на границе слоев групп углеводородов, он позволяет определить их высоту и установить относительное содержание этих групп в топливе. Флуоресцирующие индикаторы показывают границу слоев групп углеводородов после облучения ультрафиолетовыми лучами. Некоторые составляющие топлив сами флуоресцируют при облучении , применение индикаторов облегчает задачу установления слоя непредельных и предельных углеводородов.

Сущность азеотропной перегонки заключается в том, что при добавлении к разделяемой смеси какого-либо специально подобранного вещества, один из компонентов первоначальной смеси образует азеотроп с этой добавкой. Если подобрать такую добавку, которая образует азеотроп с минимальной температурой кипения, то при перегонке один из компонентов перейдет в дистиллат вместе с добавкой, а другой останется в остатке. Так как добавками чаще всего служат растворимые в воде вещества — спирты, кислоты и т. п., то добавленный компонент затем может быть отмыт водой.

Речь идет о хлорировании в присутствии Рис 26 Зависимость темпера-веществ, способных образовать свободные туры застывания хлорирован-радикалы, например тетраэтилсвинца, диазометана, гексафенилэтана и т. д., в газовой фазе или в конденсированном состоянии. Так, уже давно известно, что при температурах выше 200° тетраэтилсвинец в результате термического разложения образует свободные радикалы этила. Однако и при обычных температурах, например при взаимодействии тетраэтилсвинца с хлором в среде растворителя, наряду с конечными продуктами — хлористым свинцом и хлористым алкилом, — как показали специально поставленные опыты, образуются промежуточные свободные радикалы этила.

В первой стадии нитрования до мононитропродукта бензины,испытывают небольшие изменения, хотя часть их несомненно образует тштросоединения. Зато во вторую стадию, т. е. при превращении нитробензола в динитробензол, бензины начинают энергично окисляться в двуосновные кислоты и в углекислоту, чем значительно понижается содержание азотной кислоты в нитрующей

 

Селективность протекания. Содержания растворенного. Содержания соединений. Содержания сульфатной. Содержания тетраэтилсвинца.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика