|
Главная -> Словарь
Смешанного гибридного
Изопрен является также компонентом смешанной полимеризации для получения бутилкаучука . Его можно получить крекингом природного каучука и терпентина. Главная составная часть терпентинового масла при пиролизе на 60% превращается в изопрен. Фракция Gs продуктов пиролиза на 90—95% состоит из изопрена. Стоимость сырья, однако, высокая.
Важнейшим продуктом смешанной полимеризации акрилонитрила является каучук буна N. Продукт сметанной полимеризации акрилонитрила
Этилбензол сам по себе применяется мало, но каталитическим дегидрированием он практически полностью превращается в стирол, являющийся, как известно, важнейшим компонентом смешанной полимеризации с бутадиеном для получения синтетического каучука . Кроме того, значительная часть стирола полимеризуется в полистирол, широко применяемый в электротехнической промышленности.
Смешанная полимеризация. Смешанной полимеризации могут быть подвергнуты все олефины путем подбора соответствующих катализаторов и условий реакции.
Механизм смешанной полимеризации предполагает отщепление водорода от олефинового полимера ионом алкилкарбония с образованием олефинового иона карбония и парафина . На основании этого предположения образование двух слоев жидкого продукта при полимеризации этилена в присутствии активированного хлористым водородом хлористого алюминия, может быть объяснено следующими уравнениями полимера.
— смешанной полимеризации, 226 энергия изомеризации, 42
— при смешанной полимеризации, 226
При высоких температурах ортофосфорная кислота также катализирует смешанную полимеризацию этилена и пропилена. Так, например, этилен при контакте с 90 %-ной ортофосфорной кислотой при температуре 330° и давлении 50 am превращается в смесь жидких углеводородов, состоящую приблизительно из 46% парафинов, включая изобутан, 7% непредельных углеводородов, 21% циклопарафинов и 26% ароматических углеводородов. Непредельные углеводороды состоят из олефи-новых, циклоолефиновых и ароматических углеводородов с непредельными боковыми цепями. Изобутан, образовавшийся при смешанной полимеризации, составлял 18,8 % от веса прореагировавшего этилена.
Несмотря на большое количество образовавшегося гетерополимера, смешанной полимеризации не наблюдалось, так как продукт состоял в основном из олефинов.
4. Реакция при слабом контакте с использованием быстро полимеризующегося олефина; при малом времени контакта образуется с хорошим выходом истинный полимер, при длительном времени реакции образуются продукты смешанной полимеризации.
При этом значительно образование продуктов смешанной полимеризации, в частности гептенов. В то же время при низких температурах можно в значительной степени селективно полимеризовать изобутилен в смеси с пропиленом и «-бутенами, так как реакция
В нефтях и нативных ТНО карбены и карбоиды отсутствуют. Под термином "масла" принято подразумевать высокомолекулярные углеводороды с молекулярной массой 300 — 500 смешанного строения. Методом хроматографического разделения из масляных фракций выделяют парафино-нафтеновые и ароматические углеводороды, в т.ч. легкие , средние и полициклические . Наиболее важное значение представляют смолы и асфальтены,
Кроне того, в высококипядах фракциях нефти содержится бояьвое количество углеводородов смешанного ха-•риигера: нафтено-ароматическив, парафино-нафтено-ароиатическив.
Под термином "масла" принято подразумевать высокомолекулярные углеводороды с молекулярной массой 300 - 500 смешанного строения. В их состав входят парафиновые, циклопара-финовые и ароматические структуры в разнообразных комбинациях. Методом хроматографического разделения из масляных фракций выделяют парафино-нафтеновые и ароматические углеводороды, в том числе легкие , средние и полициклические . Наиболее важное значение имеют смолы и асфальтены, которые часто называют коксообразующими компонентами, поскольку они создают сложные технологические проблемы при переработке ТНО. Смолы - плоскоконденсированные системы, содержащие 5-6 колец ароматического, нафтенового и гетероциклического строения, соединенных посредством алифатических структур. Установлено, что асфальтены в отличие от смол образуют пространственные в большей степени конденсированные кристал-лоподобные структуры. Наиболее существенные отличия смол и асфальтенов проявляются по таким основным признакам, как растворимость в низкомолекулярных алканах, соотношение С:Н, молекулярная масса, концентрация парамагнитных центров и степень ароматичности:
Нефтяные системы состоят из низко- и высокомолекулярных углеводородных и неуглеводородных соединений. Углеводородными компонентами нефтяных систем являются в основном представители трех классов соединений: алканов, циклоалканов и аренов, а также значительное количество углеводородов смешанного гибридного строения. Алкены и алкадиены в природных нефтяных системах обычно не встречаются, однако могут содержаться в продуктах переработки нефти. Неутлеводородные соединения нефти представлены главным образом смолами и асфальтенами. Элементный состав нефтяных систем колеблется в широких пределах. Так, для природных нефтей массовое содержание основных элементов углерода С, водорода Н и гете-роатомов серы S, азота N и кислорода О составляет: С — 83— 87, Н—12—14, S —0,001—8, '.N — 0,02—1,7, 0—0,05—3,6%. В значительно меньших количествах в нефтях присутствуют и многие другие элементы. В табл. 4 помещены встречающиеся в нефтях углеводороды и гетеросоединения.
Основную массу нефти составляют углеводороды трех гомологических рядов — алканы, циклоалканы и арены; однако наиболее широко представлены углеводороды смешанного строения . Алкены и алкадиены, как правило, в нефтях не содержатся, хотя в крайне редких случаях присутствие их было обнаружено .
Кроме того в шсокшшщих фракциях нефтях содержатся большое количество углеводородов смешанного характера: на4'тено-ароматичес кие , парафино-наматические .
В нефтях и нативных ТНО карбены и карбоиды отсутствуют. Под термином «масла» принято подразумевать высокомолекулярные углеводороды с молекулярной массой 300 - 500 смешанного строения. Методом хроматографического разделения из масляных фракций выделяют парафино-нафтеновые и ароматические углеводороды, в т.ч. легкие , средние и полициклические . Наиболее важное значение представляют смолы и асфальтены, которые часто называют
В нефтях и нативных ТНО карбены и карбоиды отсутствуют. Под термином "масла" принято подразумевать высокомолекулярные углеводороды с молекулярной массой 300-500 смешанного строения. Методом хроматографического разделения из масляных фракций выделяют парафино-нафтеновые и ароматические углеводороды, в т. ч. легкие , средние и полициклические . Наиболее важное значение представляют смолы и асфальтены, которые часто называют коксообразующими компонентами, и создают сложные технологические проблемы при переработке ТНО. Смолы — вязкие малоподвижные жидкости или аморфные твердые тела от темно-коричневого до темно-бурого цвета с плотностью около единицы или несколько больше. Они представляют собой плоскоконденсированные системы, содержащие пять-шесть колец ароматического, нафтенового и гетероциклического строения, соединенные посредством алифатических структур. Асфальтены — аморфные, но кристаллоподобной структуры твердые тела темно-бурого или черного цвета с плотностью несколько больше единицы. При нагревании не плавятся, а переходят в пластическое состояние при температуре около 300 °С, а при более высокой температуре разлагаются с образованием газообразных и жидких веществ и твердого остатка — кокса. Они в отличие от смол образуют пространственные в большей степени конденсированные кристаллоподобные структуры. Наиболее существенные отличия смол и асфальтенов проявляются по таким основным показателям, как растворимость в низкомолекулярных алканах, отношение С : Н, молекулярная масса, концентрация парамагнитных центров и степень ароматичности:
смешанного строения. Алке-ны и алкадиены, как правило, в нефтях не содержатся, хотя в крайне редких случаях присутствие их было обнаружено.
Высококипящие фракции нефти главным образом состоят в основном из углеводородов смешанного строения. Это полицикли-чекие углеводороды, молекулы которых содержат циклоалкановые структуры, конденсированные с аренами. Стабильный изомеризат. Стабильные соединения. Стабильных радикалов. Стабильное дизельное. Стабильного катализата.
Главная -> Словарь
|
|