Издательство "Наука и Технологии"
rus
eng
на главную книги журналы авторам подписка контакты регистрация
логин: пароль:
  выпуски


Выпуски за 2015 год

Выпуски за 2014 год

Выпуски за 2013 год

Выпуски за 2012 год

Выпуски за 2011 год

Выпуски за 2010 год

Выпуски за 2009 год

Выпуски за 2008 год

Выпуски за 2007 год

   Энциклопедия инженера-химика №5 за 2011
Содержание номера

Основы химии и химической технологии

  • Каталитическое окисление этиленгликоля кислородом в щелочных средах. Новый пример одностадийного окислительного расщепления С—С связи Г. Е. Заиков, д-р хим. наук, А. М. Сахаров, П. А. Сахаров (Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, Москва, e-mail: andrei_sakharov@mail.ru), 2

  • Исследована реакция низкотемпературного окисления этиленгликоля (ЭГ) молекулярным кислородом в присутствии солей двухвалентной меди и щелочей как в водных, так и в безводных средах. Найдено, что при низких температурах (близких к комнатным) и проведении процесса в безводных средах основным продуктом окисления ЭГ является муравьиная кислота. Повышение температуры от 20—40 °C до 80—90 °C или проведение реакции в водной среде приводит к резкому изменению направления реакции. ЭГ в этих условиях окисляется с преимущественным образованием солей гликолевой кислоты. Изменение направления реакции связано, по-видимому, со снижением устойчивости хелатных комплексов Cu2+ с дианионной формой ЭГ. Предложен механизм образования гликолевой кислоты, который включает в себя стадию двухэлектронного восстановления О2 при взаимодействии кислорода с моноанионной формы ЭГ, координированной на Cu2+-центрах.
    Ключевые слова: окисление кислородом, этиленгликоль, катализ ионами Cu2+, муравьиная и гликолевая кислоты.


  • Катализ комплексами металлов в процессах селективного окисления алкиларенов молекулярным кислородом. Механизм влияния добавок лигандов — модификаторов Л. И. Матиенко, д-р хим. наук, Л. А. Мосолова, канд. техн. наук (Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, Москва, e-mail: matienko@sky.chph.ras.ru), 11

  • Предложены методы управления процессом окисления этилбензола, катализируемым комплексами никеля или железа, приведшие к созданию более активных катализаторов окисления в ROOH и подтвердившие выводы о механизме селективного катализа. Предлагается метод оценки активности комплексов металлов в микростадиях зарождения (активация O2) и продолжения цепи (Кат+Rо2.→) в условиях селективного окисления этилбензола в ROOH. Установлен факт высокой активности гетеролигандных тройных комплексов, {Ni(II) (acac)2∙L2∙Ф.} (Ф. — фенол), в качестве селективных катализаторов окисления этилбензола в ROOH, формирующихся in situ в процессе окисления этилбензола в присутствии трехкомпонентных каталитических систем {Ni(II) (acac)2+L2+Ф.}.
    Ключевые слова: окисление, молекулярный кислород, алкиларены, гидропероксиды, этилбензол, α-фенилэтилгидропероксид, гомогенный катализ, ацетилацетонат и енаминоацетонат никеля (II), ацетилацетонаты железа (III) и кобальта (II), электронодонорные моно- и мультидентатные экстралиганды — модификаторы.


Интенсификация химико-технологических пpоцессов

  • Поверхностно-активные вещества на основе производных карбамида Г. Ф. Бебих, д-р хим. наук, Л. В. Муравьева, канд. техн. наук, А. И. Долгих1 (Московский гuосударственный университет им. М. В. Ломоносова, 1Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, e-mail: korhimk@nait.ru), 21

  • Представлены результаты экспериментальных исследований большой группы присадок в маслах АС-6, МК-8, МС-8, М-I6ИХПЗ, МТ-31ОП и топливе ТС-I и показаны их эффективность использования в качестве антикоррозионных добавок. Показано, что с увеличением концентрации присадки ХТ в системе увеличиваются влагопроницаемость, удельная электропроводность, снижается краевой угол, при этом защитные свойства (о которых судят по изменению потенциала) повышаются.
    Ключевые слова: антикоррозионные присадки, ингибиторы коррозии, масла, топлива.


  • Газофазный термический метод синтеза винил- и фенилхлорсиланов при инициировании галогенуглеводородами (фреонами) — источниками радикалов и карбенов В. Д. Шелудяков, д-р хим. наук (Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС), Москва, e-mail: onti05bk.ru), 27

  • В основу технологии получения таких ключевых кремнийорганических мономеров, как винил- и фенилхлорсиланы, положен газофазный термический метод синтеза с инициированием процесса галогенуглеводородами (фреонами).
    Ключевые слова: кремнийорганические мономеры, инициаторы, реакция конденсации.


  • К расчету удельной внешней поверхности катализаторных слоев различной структуры В. В. Игнатенкова, А. В. Беспалов, д-р техн. наук, В. Н. Грунский, д-р техн. наук (Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Москва, е-mail: vi-pochta@mail.ru), 37

  • Представлены результаты расчета удельной внешней поверхности катализаторных слоев различной структуры. Показано, что повышенной компактностью обладает катализаторный слой ячеистой структуры.
    Ключевые слова: удельная внешняя поверхность, гранулированный катализатор, сотовый катализатор, ячеистый катализатор.


Экология

  • Термообезвреживание неутилизируемых жидких органических отходов (на примере Волгоградского ОАО «Химпром») Ускач Я. Л., д-р техн. наук, Зотов С. Б., д-р техн. наук, Попов Ю. В., д-р хим. наук, Колотилина Т. В. (Волгоградский государственный технический университет, Волгоградское ОАО «Химпром», e-mail: zotovsb@vstu.ru), 40

  • На примере Волгоградского ОАО «Химпром» рассмотрены итоги работ по экологически успешному термообезвреживанию неутилизируемых жидких органических отходов. Осуществлен подбор оптимальных технологических параметров процесса и установлены составы вторичных отходов.
    Ключевые слова: термическое обезвреживание, переработка жидких органических отходов.


Информация

  • Конференции Г. Е. Заиков, Л. Л. Мадюскина (Институт биохимической физики им. Н. М. ЭмануэляРАН, Москва, chembio@skychph.ras.ru), 44




  • LVL и его применение Л. М. Ковальчук, д-р техн. наук, (lmk3@rambler.ru), 46




  • Методика испытаний полимерных композиционных материалов на фреттинг-трение Терехина С. М., Малышева Г. В., д-р техн. наук (МГТУ им. Н. Э. Баумана), 48




  • Вопросы-ответы А. В. Кудрина, 52




  • Словарь терминов Л. А. Карелина, 57




  • Новости литературы Д. А. Аронович, 60



105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru