ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал
Игровые автоматы с быстрым выводом Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими Целительная привычка Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Тренинг уверенности в себе Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Как слышать голос Бога Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной 
Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. | Факторы, влияющие на селективность окисления При окислении протекает большое число параллельных и последовательных реакций. Параллельные превращения обусловлены реакциями по разным атомам углерода в молекуле исходного реагента или параллельным образованием веществ с разными функциональными группами. Первые превращения зависят от вида углеродного атома. Легче всего окисление идет в месте разветвления углеродной цепи Реакционные способности атомов водорода в третичном, вторичном и первичном положении относятся примерно как 100:10:1. Образование веществ с разными функциональными группами можно регулировать, изменяя соотношение реагентов. Чем выше соотношение кислород : углеводород, тем глубже протекает окисление. Селективность зависит от конверсии углеводородов. Если целевой продукт является устойчивым к последующему окислению (уксусная кислота, фталевый ангидрид), то конверсию сырья можно доводить до 100 %. Если же целевые продукты способны к дальнейшему окислению в условиях реакции, то необходимо проводить процесс при низких конверсиях сырья и организовывать рецикл непрореагировавшего сырья. Большое влияние на селективность оказывает температура: с увеличением глубины окисления энергия активации процесса возрастает, поэтому повышение температуры способствует увеличению скорости образования продуктов глубокого окисления. Если целевой продукт - легко окисляемый, то синтез нужно проводить при возможно более низких температурах (спирты, альдегиды). Каждый процесс имеет оптимальную температуру, определяемую достижением приемлемых скорости и селективности. Повышение температуры может приводить также к переводу процесса в диффузионный режим, при котором продукты, быстро образующиеся на границе раздела жидкой (углеводород) и газовой фазы (окислитель), не успевают переходить в жидкую фазу и подвергаются переокислению. Поэтому важное значение имеет эффективная турбулизация (барботаж), способствующая переходу в кинетическую область, увеличению поверхности контакта фаз и интенсификации процесса Поскольку процессы окисления - процессы с последовательно-параллельными стадиями, для их реализации требуются реакционные аппараты, приближающиеся к типу РИВ (барботажные колонны), в который важно осуществлять эффективный теплоотвод. В промышленности используют системы с встроенными теплообменниками, циркуляционными контурами, чаще всего тепло снимается за счет испарения либо исходного сырья или растворителя, охлаждения и конденсации их паров с последующим возвращением жидкости в реактор, либо испарения продуктов реакции.  Получение гидропероксидов  Гидропероксиды используются в качестве окислителей для получения оксида пропилена. ГПИПБ используют для получения фенола и ацетона (ФАД).   Важной стадией процесса является получение ГПИПБ  Побочно протекают реакции образования диметилфенилкарбинола, ацетофенона, и продуктов глубокого окисления:    В незначительных количествах образуются смолообразные продукты:  2-(4-гидроксифенил)-2-фенил пропан  А за счет димеризации ацетона – окись мезитила (растворитель):  Окисление ведут при 120 оС, 0,3-0,5 МПа. Процесс является автокаталитическим, на него могут влиять ингибиторы радикальных процессов (фенол, алкены, меркаптаны и т.д.) Для сокращения индукционного периода в систему вводят 1-2% ГПИПБ для затравки. Кислотное разложение ГПИПБ проводят серной кислотой. Концентрация кислоты в реакционной массе 0,05-0,1 %. Процесс разложения происходит при температуре 40-60 оС. В результате реакции выделяется большое количество тепла - 2080 кДж/кг ГПИПБ. Процесс идет очень быстро, поэтому необходим эффективный съем тепла. Для разложения используется трубчатый реактор; процесс ведут с рециркуляцией.  Для разложения ГПИПБ можно использовать горизонтальный аппарат с перегородками, снабженный конденсатором, в котором процесс разложения идет в среде ацетона. Ацетон используется для снятия тепла реакции: он охлаждается в конденсаторе и поступает в реактор в котором вновь испаряется и направляется в конденсатор и т.д.  |