
- •04.09.2013 Основные источники и требования к качеству сырья при производстве неорганических продуктов.
- •5.09.13 Химическое строение и структура полимеров.
- •16.09.13 Получение углеводородного сырья для производства неорганических продуктов газификацией и гидрогенизацией
- •18.09.13 Свойства и применение серы
- •20.09.2013 Химизм процесса производства серной кислоты из серы и сероводорода
- •23.09.13 Производство серной кислоты методом сухого катализа
- •16.54.2013 Контактное отделение современного сернокислотного завода
- •26.09.13 Абсорбционное отделение современного сернокислотного завода
- •03.10.13 Синтез полимеров методом полимеризации
- •09.09.13. Значение водорода и синтез газа в нефтепереработке и нефтехимии.
04.09.2013 Основные источники и требования к качеству сырья при производстве неорганических продуктов.
Сырье:
1 – природные газы – состоят в основном из метана. Кроме метана в состав природного газа входят этан, пропан, бутан. Средний состав природного газа – 80-97%. Этан – 0,4-0,5%, пропан 0,2-1,5%, бутан 0,1-1%, пентан до 1%.
Кроме того в состав природного газа входят – азот, кислород, инертные газы, двуокись углерода. Природный газ добывают при разработке газового, конденсатных месторождений.
Метан является сырьем производства водорода, синтез газа, аммиака.
2 - Попутными нефтяными газами получают как побочный продукт при добыче нефти. Эти газы растворены в пластовой нефти и при её добыче выделяются вследствие снижения давления.
Попутный газ состоит из насыщенных углеводородов от метана до пентана, содержит некоторое количество инертных газов, а так же сероводород. Содержание метана от 30 до 80%.
3 - Газы нефтепереработки образуются в процессе крекинга, коксования, реформинга их отбирают на установках стабилизации на установках стабилизации и прямой перегонки нефти.
5.09.13 Химическое строение и структура полимеров.
Полимеры состоят из многократно повторяющихся группировок (элементарных звеньев). Если в цепи полимера наблюдается монотонное чередование звеньев, то полимер построен регулярно. Нарушение этого порядка приводит к нерегулярности строения. Элементарные звенья в цепи могут соединятся по типу голова к хвосту или по схеме голова к голове .
По характеру относятся, расположение заместителей в пространстве различают стереорегулярные и не стереорегулярные полимеры.
Стереорегулярными называются полимеры, имеющие строго определенное расположение боковых групп в пространстве. Они подразделяются на изотактические и синдиотактические.
Стереорегулярные изотактические полимеры называются полимерами, у которых боковые группы расположены по одну сторону молекулярной цепи.
Стереорегулярными синдиотактическими полимерами называются полимеры с чередующим расположением боковых групп по обе стороны молекулярной цепи.
Не стереорегулярными (атактическими) полимерами называются полимеры с беспорядочным расположением боковых групп по отношению к молекулярной цепи.
Стереорегулярные полимеры по свойствам значительно отличаются от атактических полимеров. Они обладают хорошими физическо-механическими свойствами (высокая температура плавления, меньшая растворимость) и поэтому успешно используется в промышленности.
Молекулы полимеров могут состоять из неодинаковых звеньев. Такие ВМС называются сополимерами. –А-Б-А-Б-
Сополимеры совмещают в себе характерные свойства полимеров, полученных из каждого компонента в отдельности. Представляют интерес так называемые привитые сополимеры.
Получение гибридов обладающих свойствами исходящих веществ.
Макромолекулы могут быть построены из блоков сравнительно небольших молекул, полученных из различных мономеров. Блок сополимера так же сочетает в себе свойства исходящих полимеров –А-А-А-Б-Б-Б-
Фазовые и физические состояния полимеров.
Полимеры могут существовать в кристаллическом, жидком (аморфном) и жидкокристаллическом фазовых состояниях.
При этом кристаллическая и аморфная фазы полимеров находятся в термодинамическом состоянии.
Для аморфных полимеров различают 3 физических состояния:
1.стеклообразное
2.высокоэластическое
3.вязкотекучее
Физическое состояние полимеров связанных взаимо обратимыми переходами, которые происходят в определенных температурных интервалах.
Подобные температурные интервалы перехода от стеклообразного состояния к высокоэлементарному и от высокоэлементарного к вязкотекучему, получил название - температура стеклования (Тс), температура текучести (Тt).
Температура, при которой стеклообразные полимеры разрушаются