Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 617174)
Контекстум
  Расширенный поиск
661.18

Производство поверхностно-активных веществ (ПАВ), моющих, смачивающих, пенообразующих средств, мыла, глицерина. Производство продуктов бытовой химии и гигиенических средств


← назад
Результаты поиска

Нашлось результатов: 4 (0,48 сек)

Свободный доступ
Ограниченный доступ
Уточняется продление лицензии
1

Межфазная граница «газ – жидкость – твердое тело»: монография

Автор: Макаревич Николай Алексеевич
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова

Проведено теоретическое обоснование принципиально нового подхода к изучению термодинамики и кинетики реальных межфазных процессов. Рассмотрены уравнения адсорбции и методы расчета дифференциальных теплот адсорбции в рамках теории полимолекулярной адсорбции в различных модельных представлениях для идеальных и реальных (c обобщенным фактором неидеальности) физико-химических процессов, протекающих на межфазной границе. Изучена кинетика и термодинамика межмолекулярных взаимодействий углеводородных, фторированных природных ПАВ в адсорбционном слое. Разработан адсорбционно-термодинамический метод исследования природы поверхностей и апробирован в приложении к гетерогенному твердофазному катализу и катализу в расплавах, к лигнинсодержащим полиэлектролитным системам. Рассмотрено новое направление в теории и практике флотационного обогащения полезных ископаемых.

потенциальной энергии. <...> Для жидкого состояния потенциальная энергия частиц соизмерима с кинетической энергией. <...> энергии. <...> , призрачная энергия). <...> Она включает потенциальную энергию и энергию нулевых колебаний [15]: 𝐸0 = 𝐸𝑛 + ∑ℎ1 ⁄ 2 . (4.18) Энергия

Предпросмотр: Межфазная граница «газ – жидкость – твердое тело» монография.pdf (2,4 Мб)
2

Применение поверхностно-активных веществ в процессах подготовки и транспортировки нефти монография

КНИТУ

Содержит краткий обзор истории применения поверхностно-активных веществ для подготовки и транспортировки нефти. Рассмотрены теоретические основы формирования и разрушения водонефтяных эмульсий с применением данных веществ и особенности применения индивидуальных поверхностно-активных веществ.

Газ выделяется с такой энергией, что ее достаточно для диспергирования пластовой воды в нефти; – на подвижных <...> образом дисперсная система с большой межфазной поверхностью обладает большой свободной поверхностной энергией <...> При температуре ниже 30оС энергия активации процесса разрушения структуры межфазного слоя более стабильна <...> В защитной пленке происходит уменьшение плотности упаковки молекул, снижение энергии межмолекулярных <...> При переходе к развитому турбулентному течению, характеризующемуся большими потерями энергии, чем при

Предпросмотр: Применение поверхностно-активных веществ в процессах подготовки и транспортировки нефти монография.pdf (0,9 Мб)
3

Аминосодержащие ПАВ в энергоресурсосберегающих технологиях получения кожевенного и мехового полуфабриката монография

Автор: Лутфуллина Г. Г.
КНИТУ

Рассматриваются основные проблемы развития кожевенно-меховой промышленности, а также используемые химические материалы. Приводятся результаты синтеза ПАВ, исследования структуры и свойств, применения в производстве меха и кожи, использования полимерных добавок в меховом производстве, а также совместного использования плазменной обработки и предлагаемых химических материалов.

При обработке плазмой пониженного давления, возбуждаемой с помощью источников энергии переменного тока <...> Энергии ионов, поступающих на поверхность, достаточно для разрыва связей в надмолекулярной структуре <...> кератина, что приводит к появлению свободной энергии и к конформационным изменениям молекул [354]. <...> электронов от энергии тяжелых частиц. <...> Для изменения поверхностной энергии может быть достаточно нескольких секунд плазменной обработки.

Предпросмотр: Аминосодержащие ПАВ в энергоресурсосберегающих технологиях получения кожевенного и мехового полуфабриката монография.pdf (0,8 Мб)
4

Романенко, К.А. Получение активных углей пиролизом гидролизного лигнина / К.А. Романенко, Н.И. Богданович, А.В. Канарский // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал .— 2017 .— № 4 .— С. 162-171 .— DOI: 10.17238/issn0536-1036.2017.4.162 .— URL: https://rucont.ru/efd/620938 (дата обращения: 06.09.2025)

Автор: Романенко
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова

Активное развитие промышленности привело к крупнотоннажному накоплению твердых отходов, которое стало серьезным фактором загрязнения окружающей среды. В связи с этим перед человечеством встает очень важная проблема утилизации таких отходов и связанная с ней задача рационального расходования сырья. Управление процессами образования, накопления и переработки отходов – важнейшее звено в обеспечении экологической безопасности, влияющей на экономическое и социальное развитие всех регионов. Накопление отходов оказывает существенное влияние на состояние природных комплексов, здоровье населения. В ряде случаев оно является одним из основных признаков возможного отнесения территорий к зонам с чрезвычайной экологической ситуацией. Невысоким коэффициентом использования сырья отличаются отрасли химической переработки древесины (лесохимическая и целлюлозно-бумажная), поэтому их относят к наиболее агрессивным нарушителям экологического равновесия. Одним из наиболее распространенных промышленных древесных отходов является гидролизный лигнин. Несмотря на пригодность для переработки в полезные продукты, он практически полностью вывозится в отвалы. Имея высокую кислотность, гидролизный лигнин стоек к контаминации, что затрудняет его естественное разложение. При этом он закисляет почву, поверхностные и подземные воды, загрязняет воздушный бассейн. На свалках гидролизных предприятий находится свыше 2 млн т лигнина. Несмотря на множество предложенных решений по пере-работке гидролизного лигнина все они не нашли широкого промышленного применения. Наиболее распространенным на данный момент методом утилизации является его сжигание в топках котельных, что нельзя считать рациональным. С учетом актуальности утилизации вторичных ресурсов химической переработки древесины сформулирована цель данной работы – получение углеродных адсорбентов из гидролизного лигнина. В качестве метода активации был выбран термохимический с использованием гидроксида калия. В ходе эксперимента было изучено влияние технологических параметров на выход и свойства полученного активного угля.

переработки отходов – важнейшее звено в обеспечении экологической безопасности, влияющей на экономическое и социальное