Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сульфирование

Соединения сурьмы также могут служить блескообразующими добавками (например, электролит Л 5). Соединения сурьмы вводят вместе с многоатомными спиртами и поверхностно-активными соединениями и тогда получают бледно-желтые зеркально-блестящие покрытия. Сурьма в электролит может вводиться в виде окиси сурьмы, тартрата и других соединений. Многоатомными спиртами могут быть глицерин, сорбит, диэтиленгликоль и др., поверхностно-активным соединением — сульфированное касторовое (ализариновое) масло.  [c.44]


Дауэкс 30 (воз- Сульфированная — - У меньшение ем- [4,  [c.33]

Н — при 175°С при сульфировании нафталина олеумом, содержащим 20% SO3 Укп = 35 мм/год.  [c.370]

Л — при 52—66°С при сульфировании пиридина олеумом, содержащим 20% SO3 для хастеллоя В Укп до 1,3 мм/год.  [c.371]

В — от об. до 260°С в растворах любой концентрации. И — реакторы для сульфирования.  [c.372]

X — при 40—100°С при производстве пикриновой кислоты из фенола, путем сульфирования олеумом при 90°С. И — стальные реакторы с двойными стенками.  [c.373]

Дальнейшие исследования показали, что если нанести покрытие из хлор-сульфированного полиэтилена, модифицированное азотсодержащим кремний-органическим соединением, а затем удалить это покрытие, стальной электрод сохраняет более положительный электродный потенциал и относительно меньшую емкость, чем стальной электрод, с которого удалили покрытие, не содержащее кремнийорганического соединения (рис. 9.22).  [c.189]

Используют органические иониты (крахмал, желатину, целлюлозу, торф, древесину, наиболее широко — синтетические ионообменные смолы и сульфированные угли) и неорганические иониты — гидроксиды алюминия, железа, бария, цеолиты, пермутиты.  [c.125]

Резины на основе хлор-сульфированного полиэтилена Фаолит А Фторопласт-3, -4  [c.285]

Сульфированное минеральное масло. ....  [c.10]

Смесь сульфированного животного масла с минеральным. ...............  [c.10]

У нас в стране производится моющий препарат сульфонол, получаемый из керосиновой фракции нефтей, выкипающих в пределах 180—315° С, хлора и бензола. Алкилирование бензола хлорированным керосином осуществляется в присутствии хлористого алюминия как катализатора сульфирование производится с помощью серного ангидрида SO3.  [c.29]

Отверстия в листовых заготовках выполняют специально заточенными сверлами при применении невысоких скоростей смазка производится охлаждением сульфированным или хлорированным маслом. При холодной резке толстых листов из высокопрочных сплавов получается неудовлетворительная кромка среза, требующая дополнительной зачистки. Качество кромки можно значительно улучшить применением нагрева до 300—400° С.  [c.191]

Смазки представляют собой смесь нефтяного сульфоната кальция (полученного сульфированием минерального масла, типа АС-5, серным ангидридом в растворе жидкого сернистого ангидрида), окисленного петролатума и масел индустриальных 12 и 20 по ГОСТу 8675—62, или трансформаторного по ГОСТу 982—68, или их смеси  [c.65]

В качестве катионита можно применять сульфоуголь или сульфированный кокс сланцевой смолы КАВ-47, а также КУ-2 в качестве анионита можно использовать продукт на основе смолы — анионит марки ЭДЭ-Ю-П.  [c.355]

Количество ионообменных групп у природных углей невелико, но его можно увеличить, обрабатывая каменный уголь серной кислотой. При этом наряду с некоторым окислением происходит и присоединение к углю сульфогрупп, т. е. происходит процесс сульфирования, который весьма схематично может быть выражен уравнением  [c.81]


Следует, однако, отметить, что в настоящее время, когда вместо природных ионитов минерального происхождения и сульфированных углей все большее применение получают более высокие синтетические иониты на базе полимерных искусственных смол, имеется тенденция к пересмотру вопроса о целесообразности распределительных устройств с подстилочными слоями. Дело в том, что синтетические ионообменные смолы обладают пластичной (резиноподобной) структурой зерен и относительно повышенной склонностью прочно застревать в щелях распределительных устройств вплоть до полного забивания их. Этот вопрос подлежит специальному изучению.  [c.266]

В качестве катионитового материала на современных водоподготовительных установках имеют наибольшее применение глауконит и сульфированные угли.  [c.71]

Сульфированный уголь является продуктом обработки се рной кислотой каменных или бурых углей.  [c.71]

Фильтр из сульфированного угля может служить 8— 10 лет.  [c.71]

КУ-2-8 Сульфированный сополимер дивинил-бензола и стирола 4,7  [c.272]

Химическая обработка сульфирование серебрение  [c.176]

К органическим добавкам, подходящим для использования в противокоррозионных смазках, относятся органические амины, нафтенат цинка, различные продукты окисления нефти, соли сульфированных масел, содержащие щелочные и щелочноземельные металлы, и различные другие соединения [43]. В течение длительного времени успешно применяют ланолин, получаемый при обработке шерсти. Его активными составляющими являются высокомолекулярные жирные спирты и кислоты. Иногда в противокоррозионные смазки добавляют свинцовые мыла, которые образуют плохо растворимый Pb lj при взаимодействии с Na l, попадающим на поверхность металла при прикосновении потных рук.  [c.272]

К неорганическим соединениям серы в качестве блескообразователя может быть отнесен тиосульфат натрия NajSjOa, однако применение его приводит к получению только полублестящих осадков. Добавка формальдегидсульфоксилата натрия и сульфированного продукта конденсации жирных кислот повышает блескообразующий эффект тиосульфата.  [c.17]

Индигокармин. Сульфированное индиго полностью обесцвечивается при облучении а-частицами или рентгеновскими лучами [7]. При постоянной мощности дозы выход G(—М) уменьшается по мере увеличения количества поглощенной энергии. Так, при дозе 1,5-10 эрг/г G(—М) = 5,2, а при дозе 1,0-10 эрг/г G(—М) = 1,0. Механизм радиационного воздействия на индиго и его производные связан, очевидно, с нарушением связи С — С, так как в продуктах радиолиза были обнаружены производные изатина [66]. По-видимому, восстановление влияет на процесс обесцвечивания мало, поскольку выход G(—М) в аэрированных растворах лишь немного больше, чем в деаэрированных.  [c.40]

В до Н — при об. т. Чугун (табл. 101) считается неподходящим материалом для хранения олеума, но это справедливо лишь для серого чугуна. Ни один вид чугуна не рекомендуется для 100—102%-ной H2SO4 при 165—175°С и при сульфировании пиридина олеумом, содержащим 65% SOa для чугуна Укп > 30 мм/год, для низкоуглеродистой стали Укп > 50 мм/год.  [c.368]

Н — при 165—175°С при сульфировании пиридина олеумом, содержащим 657о SO3 для инконеля Укп = 3,8 мм/год.  [c.370]

В — при 120°С при сульфировании фенола посредством 98%-ной H2SO4 Укп = 0,13 мм/год. Синтезированная фенолсульфо-кислота имеет лучший цвет, чем кислота, полученная в стальной установке или же в установке со свинцовым покрытием.  [c.402]

Наиболее часто применяемый отечественный катионит КУ-2-8 содержит сульфогруппы SO3H, присоединенные к бензольному кольцу. Его получают сульфированием сополимера стирола с 8 % дивинилбензола. Катионит КУ-2-8 стоек к разбавленным кислотам и щелочам, обладает высокой механической прочностью, термостойкостью (до 120 °С в Н-форме). pH раствора оказывает незначительное влияние на обменную емкость катионита, при этом катионит может работать как в Н-форме, так и в солевой форме. Он не отравляется органическими соединениями и легко регенерируется растворами солей или кислот.  [c.127]

Для умягчения и обессоливания воды в водоподготовке применяют также катионит КУ-1, получаемый конденсацией сульфированного фенола с формальдегидом в кислой среде. За рубежом ему соответствуют амберлайт IR X 100 и ионокс 200 (США), вофатит К (ГДР), дуолайт СЗ (Франция). Для этих же целей используют катионит КУ-23, получаемый сульфированием гранулированного макропористого сополимера стирола с дивинилбен-золом. Он имеет высокую химическую стойкость по отношению к щелочам, кислотам, окислителям, высокую термостойкость, большой рабочий диапазон pH среды.  [c.127]


Впервые поверхностно-активное вещество было получено в 1912 г. Г. С. Петровым и получило название контакт Петрова . Оно используется и в настоящее время как моющий препарат и особенно как эмульгатор. Контакт Петрова представляет собой продукт сульфирования солярового и веретенного масла с последующей нейтрализацией образовавшихся сульфонефтяных кислот щелочами.  [c.29]

Простейшим примером второго направления синтеза ионитов, т. е. введения функциональных групп в молекулу какого-либо практически нерастворимого в воде вещества, может служить получение катионитов, известных под названием сульфоуглей. Исходными продуктами для синтеза являются различные сорта углей (бурый уголь, каменный уголь, антрацит) их обрабатывают концентрированной серной кислотой, причем в зависимости от условий реакции (температура, концентрация серной кислоты, катализаторы) и характера исходных продуктов проходят, с одной стороны, процессы окисления, приводящие к образованию в молекуле карбоксильных групп (при одновременном отнятии воды этот процесс носит название гумификации), с другой — процесс сульфирования (вступление в молекулу групп — ЗОзН)  [c.178]

Введение функциональных групп осуществляют в уже готовую смолу. Так, например, для получения сульфокатионитов смолу подвергают сульфированию, действуя на нее серной кислотой или какими-либо другими сульфирующими агентами при этом получается монофункциональный сильнокислотный катионит.  [c.180]

Практически впервые ртуть была применена в тепловых процессах в 1915 г. на опытной полузаводской установке в Уистинжерс Фольс (США). Ртутный пар использовался в этой установке для сульфирования нафталина и дестилляции бэта-нафтола. Установка была запроектирована Кросби Фильдом, получившим первые патенты на элементы ртутно-парового оборудования.  [c.44]

При катионитовом способе умягчения сы рую воду пропускают через фильтр, загруженный катпонитовым материалом (глауконитом, сульфированным углем, синтетическими смолами). Катионит обладает способностью извлекать из воды ионы  [c.246]

Глауконит почти полностью вытеснен искусственными катионитами (сульфированным углем и вофатитом), имеющими в 3 раза большую обменную емкость. Сульфированный уголь состоит из черных зерен диаметром 0,3—1,2 мм, а вофатит представляет собой фенольную смолу. Катиониты можно применять в Na-катионито-вых и в Н-катионитовых фильтрах.  [c.247]


Смотреть страницы где упоминается термин Сульфирование : [c.420]    [c.280]    [c.27]    [c.45]    [c.371]    [c.371]    [c.511]    [c.249]    [c.319]    [c.166]    [c.177]    [c.178]    [c.209]    [c.175]   
Техническая энциклопедия Том18 (1932) -- [ c.163 , c.171 ]



ПОИСК



Коррозия и защита оборудования в процессах сульфирования

Продукт сульфирования отходов боен

Сульфирование 163, 171, XVIII



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте