Нефтяные асфальтен - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Вы молоды только раз, но незрелым можете оставаться вечно. Законы Мерфи (еще...)

Нефтяные асфальтен

Cтраница 2


16 Размеры частиц асфальтенов различных нефтей ( по дан. ным электронной микроскопии сверхвысокого разрешения. [16]

Рентгеноструктурный анализ показал, что в твердом состоянии нефтяные асфальтены обладают весьма несовершенной кристал-лоподобной ( прототурбостратной [12]) макроструктурой.  [17]

Выше обсуждались вопросы, связанные с выяснением молекулярной структуры нефтяных асфальтенов вне зависимости от молекулярной структуры нефтяных смол. Между тем, в предыдущих главах мы неоднократно подчеркивали генетическую связь этих неуглеводородных высокомолекулярных соединений нефти. Рассмотрим теперь наличие общности и различия в строении молекул смол и асфальтенов, так же как мы сделали это в случае их элементного состава. Эрдман в одной из своих работ [14] рассмотрению структурно-молекулярных вопросов смолисто-асфальтеновых веществ нефти предпослал характеристику их химического состава. Смолы и асфальтены, по мнению Эрдмана, представляют собою смеси высокомолекулярных неуглеводородных соединений нефти, в которых содержатся такие гетероэлементы, как кислород, азот и сера, а также небольшие количества ванадия и никеля. Используя большой комплекс физических методов для изучения углеродного скелета и соотношения в нем атомов углерода различной природы ( ароматический, нафтеновый, парафиновый) в молекулах смол и асфальтенов, выделенных из сырых нефтей, природных асфальтенов и продуктов высокотемпературной переработки нефти, многие исследователи при решении принципиальных вопросов пришли к аналогичным выводам. В работах Эрдмана сделаны некоторые обобщения этих экспериментальных результатов. Важное научное значение имеет положение о том, что молекулы смол и асфальтенов состоят из нескольких плоских двухмерных пластин конденсированных ароматических и сферических нафтеновых структур, близких по своему строению.  [18]

Часть - материалов сборника посвящена высокомолекулярным соединениям нефти, изучению структуры нефтяных асфальтенов спектральными методами, а также их химиче-ским превращениям.  [19]

Фотоколориметрические исследования нефти в инфракрасных лучах позволяют качественно контролировать пептизирующее действие ПАВ на нефтяные асфальтены и быстро подбирать наиболее эффективные вещества или их композиции.  [20]

Нельзя сказать, чтобы это определение отличалось ясностью, хотя эти исследователи давно занимаются изучением строения и свойств первичных нефтяных асфальтенов с использованием большого комплекса современных физических методов исследования.  [21]

В связи с этим направлением исследований возникает перспектива моделирования молекул асфальтенов и разработка качественно новых эффективных методов разделения и исследования природных нефтяных асфальтенов.  [22]

Наши исследования полностью подтвердили существующее мнение о том, что ГПХ, примененная к характеристике высокомолекулярных гетероатомных соединений и, в частности, нефтяных асфальтенов, представляет собой эффективный аналитический метод. В нем целиком используется образец, предварительно растворенный при комнатной температуре в подходящем растворителе. Критерием разделения являются размеры молекул, которым не грозит ни разложение, ни какие-либо другие изменения; разделение происходит практически без потерь в течение 20 - 25 мин.  [23]

В работе [35] на основе метода Ван-Кревелена проведен сравнительный анализ структур ас-фалътенов каменноугольного и нефтяного происхождения и показано, что в конденсированной части нефтяных асфальтенов углерод находится в нафтеновых структурах, в то время как у асфальтенов каменноугольного пека - в ароматических кольцах: Степень конденсированности у них близка. Приведенные данные носят качественный характер, поскольку использованные этими авторами аналитические показатели не позволяют точно оценить число и тип конденсации ароматических и нафтеновых фрагментов. Более точное содержание углерода в нафтеновых циклах было получено Эрдманом [21] и Спайтом [5] ( табл. 24) по данным ПМР-спект-poMefpHH. Однако Спайт указывает, что приведенные значения нафтенового углерода могут быть заниженными примерно вдвое.  [24]

25 Гипотетическая структура асфальтенов из окисленного битума средневосточных штатов США . [25]

Значительным этапом в изучении строения асфальтенов явилось широкое применение в последние годы инструментальных физико-химических методов исследования, что позволило значительно углубить и расширить представления о строении нефтяных асфальтенов. Однако несмотря на довольно обширную информацию по структурно-групповому составу асфальтенов, следует, по-видимому.  [26]

На основе фундаментальных исследований характеристик и свойств высокомолекулярных составляющих нефтяных остатков Институт химии нефти СО АН СССР совместно с БашНИИНП предложил использовать в качестве стабилизатора полимеров концентрат нефтяных асфальтенов и смол в определенном их соотношении характеризующийся температурой размягчения по КиШ 120 - 130 С. Метод разделения тяжелых нефтяных остатков на асфальтено-смолистые и масляные компоненты экстракционной обработкой парафиновыми углеводородами основан на их различной растворимости в растворителе.  [27]

ЯМР Н асфальтенов при снижении их концентрации следо вало бы ожидать увеличения уширения сигналов протонов, т е эф фекта, противоположного наблюдаемому экспериментально ( CN табл 3 35) Однако существование нефтяных асфальтенов в раствс pax в двух формах - молекулярной и надмолекулярной, приводит наличию в них двух типов протонов, существенно различающихс временем спин-спиновой релаксации Следовательно, путем разд ления суммарного сигнала протонов на быстро - и медленнорела.  [28]

Сравнивая очень плохую растворимость пицена и более высококонденсированных ароматических углеводородов с легкой растворимость о асфальтенов в тех же органических растворителях ( бензол, сероуглерод и др.), Хиллмен и Барнетт делают вполне обоснованный вывод, что молекулы нефтяных асфальтенов, в том числе полученные в результате крекинга, должны содержать ароматические структуры значительно меньшей степени конденсации, чем пицен.  [29]

Резкие различия в химической природе жидких продуктов переработки твердого топлива и нефтяных продуктов не позволяют проводить аналогию между веществами, выделенными по одному и тому же методу из этих противоположных видов сырья. Нефтяные асфальтены нейтральны, не растворимы в спирте, высокомолекулярны.  [30]



Страницы:      1    2    3    4