Электронный каталог


 

Choice of metadata Статьи

Page 1, Results: 6

Report on unfulfilled requests: 0

24.6
А 32


    Адсорбционная деформация микропористого углеродного адсорбента ФАС при прохождении через него паров воды и ацетона [Текст] / Д.С. Зайцев [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62(2). - С. 43-47
ББК 24.6

Рубрики: Коллоидная химия (физико-химия дисперстных систем)

Кл.слова (ненормированные):
адсорбция -- адсорбент -- сорбострикция -- вода -- ацетон -- химия -- адсорбционная деформация
Аннотация: Впервые проведены комплексные исследования адсорбционной деформации – сорбострикции микропористого углеродного адсорбента ФАС при адсорбции паров воды и ацетона из потока газа-носителя – азота в неравновесных условиях. Проанализированы результаты этого явления и установлены закономерности сорбострикции микропористого углеродного адсорбента ФАС при адсорбции веществ разных классов и разного назначения в неравновесных условиях. В работе был использован микропористый углеродный адсорбент ФАС, полученный на основе фурфурола. Активные угли на основе реактопластов марок ФАС существенно превосходят серийно выпускаемые углеродные адсорбенты на основе каменного угля и на основе торфа по своим прочностным свойствам и низкому содержанию золы при значительно большем развитии объёма адсорбирующих микропор. В работе использовали установку для исследования адсорбционной деформации твердых адсорбентов, изготовленную в Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН. Для измерений применялся проточный дилатометр, позволяющий измерять адсорбционную деформацию адсорбента при пропускании через него порции исследуемого вещества или смеси в потоке газа-носителя. Показано, что время выхода кривых сорбострикции на максимум индивидуально для каждого из исследованных веществ, что позволяет использовать эффект сорбострикции для выявления наличия определенных веществ в составе смеси. Результаты исследования волновой сорбострикции микропористого углеродного адсорбента ФАС при адсорбции паров ацетона и воды из потока газа-носителя азота позволяют сделать вывод о высокой селективности адсорбции и возможности использования адсорбента в качестве сенсора для контроля содержания этих веществ в потоке азота.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Зайцев, Д.С.
Твардовский, А.В.
Школин, А.В.
Фомкин, А.А.

Адсорбционная деформация микропористого углеродного адсорбента ФАС при прохождении через него паров воды и ацетона [Текст] / Д.С. Зайцев [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. Т.62(2).- С.43-47

1.

Адсорбционная деформация микропористого углеродного адсорбента ФАС при прохождении через него паров воды и ацетона [Текст] / Д.С. Зайцев [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. Т.62(2).- С.43-47


24.6
А 32


    Адсорбционная деформация микропористого углеродного адсорбента ФАС при прохождении через него паров воды и ацетона [Текст] / Д.С. Зайцев [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62(2). - С. 43-47
ББК 24.6

Рубрики: Коллоидная химия (физико-химия дисперстных систем)

Кл.слова (ненормированные):
адсорбция -- адсорбент -- сорбострикция -- вода -- ацетон -- химия -- адсорбционная деформация
Аннотация: Впервые проведены комплексные исследования адсорбционной деформации – сорбострикции микропористого углеродного адсорбента ФАС при адсорбции паров воды и ацетона из потока газа-носителя – азота в неравновесных условиях. Проанализированы результаты этого явления и установлены закономерности сорбострикции микропористого углеродного адсорбента ФАС при адсорбции веществ разных классов и разного назначения в неравновесных условиях. В работе был использован микропористый углеродный адсорбент ФАС, полученный на основе фурфурола. Активные угли на основе реактопластов марок ФАС существенно превосходят серийно выпускаемые углеродные адсорбенты на основе каменного угля и на основе торфа по своим прочностным свойствам и низкому содержанию золы при значительно большем развитии объёма адсорбирующих микропор. В работе использовали установку для исследования адсорбционной деформации твердых адсорбентов, изготовленную в Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН. Для измерений применялся проточный дилатометр, позволяющий измерять адсорбционную деформацию адсорбента при пропускании через него порции исследуемого вещества или смеси в потоке газа-носителя. Показано, что время выхода кривых сорбострикции на максимум индивидуально для каждого из исследованных веществ, что позволяет использовать эффект сорбострикции для выявления наличия определенных веществ в составе смеси. Результаты исследования волновой сорбострикции микропористого углеродного адсорбента ФАС при адсорбции паров ацетона и воды из потока газа-носителя азота позволяют сделать вывод о высокой селективности адсорбции и возможности использования адсорбента в качестве сенсора для контроля содержания этих веществ в потоке азота.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Зайцев, Д.С.
Твардовский, А.В.
Школин, А.В.
Фомкин, А.А.

24.6
А 32


    Адсорбция паров бензола, ацетона и тетрахлорметана на микропористом углеродном адсорбенте ФАС-3 [Текст] / Д. С. Зайцев [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7. - С. 52-57. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 24.6

Рубрики: Коллоидная химия

Кл.слова (ненормированные):
адсорбция -- адсорбент -- бензол -- ацетон -- четырёххлористый углерод -- микропористый углеродный адсорбент -- коллоидная химия -- органические вещества -- традиционные поглотители -- ацетон
Аннотация: В настоящей работе проведено исследование адсорбции паров органических веществ (бензол, четыреххлористый углерод, ацетон) на микропористом углеродном адсорбенте ФАС-3 в области давлений от 0,1 Па до 0,1 МПа и температур от 293 до 313 К, показавшее достаточно высокие адсорбционные характеристики использованного адсорбента по сравнению с традиционными поглотителями. Микропористый углеродный адсорбент ФАС-3 является достаточно новым и до сих пор не до конца изученным. Целью данного исследования было определение параметров адсорбента ФАС-3, а также изучение процессов адсорбции паров различных органических веществ на нем. В работе был использован микропористый углеродный адсорбент ФАС-3, полученный на основе фурфурола. Получение сферических гранул адсорбента ФАС-3 осуществлялось в результате жидкостного формования сополимера фурфурола и эпоксидной смолы на основе принципиально нового процесса совмещения стадий осмоления мономера, формования смеси в сферический продукт и отверждения гранул. Активацию сферических зерен ФАС-3 осуществляли во вращающейся печи смесью водяного пара и углекислого газа при температуре 850–900 °С до обгара, что соответствовало развитию пористости в адсорбенте. Равновесные величины адсорбции паров веществ на ФАС-3 были измерены на гравиметрической вакуумной установке, разработанной в ИФХЭ РАН. Регенерацию адсорбента проводили в течение 6 ч при температуре 623 К до давления 0,1 Па. Максимальная абсолютная погрешность измерения составила ± 0,01 ммоль/г с доверительной вероятностью 95 %. Измерение давлений паров органических веществ в пределах 0,13 Па–0,31 МПа осуществляли манометрами абсолютного давления М10, М1000, разработанными и изготовленными в ИФХЭ РАН. Погрешность измерения давлений манометром М10 в интервале 0,13 до 1 330 Па составила ±0,066 Па, а манометром М1000 в интервале от 13 Па до 130 кПа была ±4,0 Па.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Зайцев, Д.С.
Твардовский, А.В.
Школин, А.В.
Фомкин, А.А.

Адсорбция паров бензола, ацетона и тетрахлорметана на микропористом углеродном адсорбенте ФАС-3 [Текст] / Д. С. Зайцев [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7.- С.52-57

2.

Адсорбция паров бензола, ацетона и тетрахлорметана на микропористом углеродном адсорбенте ФАС-3 [Текст] / Д. С. Зайцев [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7.- С.52-57


24.6
А 32


    Адсорбция паров бензола, ацетона и тетрахлорметана на микропористом углеродном адсорбенте ФАС-3 [Текст] / Д. С. Зайцев [и др.] // Известия высших учебных заведений. - Иваново, 2019. - №7. - С. 52-57. - (Серия химия и химическая технология)
ББК 24.6

Рубрики: Коллоидная химия

Кл.слова (ненормированные):
адсорбция -- адсорбент -- бензол -- ацетон -- четырёххлористый углерод -- микропористый углеродный адсорбент -- коллоидная химия -- органические вещества -- традиционные поглотители -- ацетон
Аннотация: В настоящей работе проведено исследование адсорбции паров органических веществ (бензол, четыреххлористый углерод, ацетон) на микропористом углеродном адсорбенте ФАС-3 в области давлений от 0,1 Па до 0,1 МПа и температур от 293 до 313 К, показавшее достаточно высокие адсорбционные характеристики использованного адсорбента по сравнению с традиционными поглотителями. Микропористый углеродный адсорбент ФАС-3 является достаточно новым и до сих пор не до конца изученным. Целью данного исследования было определение параметров адсорбента ФАС-3, а также изучение процессов адсорбции паров различных органических веществ на нем. В работе был использован микропористый углеродный адсорбент ФАС-3, полученный на основе фурфурола. Получение сферических гранул адсорбента ФАС-3 осуществлялось в результате жидкостного формования сополимера фурфурола и эпоксидной смолы на основе принципиально нового процесса совмещения стадий осмоления мономера, формования смеси в сферический продукт и отверждения гранул. Активацию сферических зерен ФАС-3 осуществляли во вращающейся печи смесью водяного пара и углекислого газа при температуре 850–900 °С до обгара, что соответствовало развитию пористости в адсорбенте. Равновесные величины адсорбции паров веществ на ФАС-3 были измерены на гравиметрической вакуумной установке, разработанной в ИФХЭ РАН. Регенерацию адсорбента проводили в течение 6 ч при температуре 623 К до давления 0,1 Па. Максимальная абсолютная погрешность измерения составила ± 0,01 ммоль/г с доверительной вероятностью 95 %. Измерение давлений паров органических веществ в пределах 0,13 Па–0,31 МПа осуществляли манометрами абсолютного давления М10, М1000, разработанными и изготовленными в ИФХЭ РАН. Погрешность измерения давлений манометром М10 в интервале 0,13 до 1 330 Па составила ±0,066 Па, а манометром М1000 в интервале от 13 Па до 130 кПа была ±4,0 Па.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Зайцев, Д.С.
Твардовский, А.В.
Школин, А.В.
Фомкин, А.А.

30
Н 76


    New approach to the synthesis of polycondensation ion-exchange polymers for wastewater treatment [Текст] = Новый подход к синтезу поликонденсационных ионообменных полимеров для очистки сточных вод / S. M. Turabdzhanov [et al.] // Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук. - 2019. - №2. - С. 206-216
ББК 30

Рубрики: Техника и технические науки в целом

Кл.слова (ненормированные):
поликонденсация -- селективность -- механизм -- пористая структура -- элементный анализ -- сульфирующий агент -- катализатор -- сорбент -- сорбция -- обменная емкость -- техника
Аннотация: В работе синтезированы новые ионообменные полимеры на основе фурфурола и дифенилоксида с последующим сульфированием для введения функциональных групп. Изучены механизм реакции поликонденсации, природы катализаторов и сульфирующих агентов. Образцы полученных ионообменных полимеров исследованы на сканирующем электронном микроскопе. Проведён элементный анализ. Образцы установлены на поверхность держателя. Затем поверхность напыляли слоем углерода толщиной 5-20 нм. Элементный анализ осуществляли следующим образом: был взят общий участок поверхности образца и проведён элементный анализ, в выбранном общем участке повторно проведён элементный анализ выделенного участка. Определение состава полимера для идентификации также был проведён высокопроизводительный экспресс-анализ в приборе ИК-Фурье спектрометр с приставкой внутреннего отражения. Результаты современных исследований показали, что полученная полимерная матрица имеет трехмерную структуру и обладает сорбционными свойствами благодаря наличию функциональных групп в полимере. Выявлено, что синтезированные ионообменные полимеры пригодны для применения очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Turabdzhanov, S. M.
Kedelbaev, B. Sh.
Kushnazarov, P. I.
Badritdinova, F. M.
Ponamaryova, T. V.
Rakhimova, L. S.

New approach to the synthesis of polycondensation ion-exchange polymers for wastewater treatment [Текст] / S. M. Turabdzhanov [et al.] // Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук. - 2019. - №2.- С.206-216

3.

New approach to the synthesis of polycondensation ion-exchange polymers for wastewater treatment [Текст] / S. M. Turabdzhanov [et al.] // Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук. - 2019. - №2.- С.206-216


30
Н 76


    New approach to the synthesis of polycondensation ion-exchange polymers for wastewater treatment [Текст] = Новый подход к синтезу поликонденсационных ионообменных полимеров для очистки сточных вод / S. M. Turabdzhanov [et al.] // Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук. - 2019. - №2. - С. 206-216
ББК 30

Рубрики: Техника и технические науки в целом

Кл.слова (ненормированные):
поликонденсация -- селективность -- механизм -- пористая структура -- элементный анализ -- сульфирующий агент -- катализатор -- сорбент -- сорбция -- обменная емкость -- техника
Аннотация: В работе синтезированы новые ионообменные полимеры на основе фурфурола и дифенилоксида с последующим сульфированием для введения функциональных групп. Изучены механизм реакции поликонденсации, природы катализаторов и сульфирующих агентов. Образцы полученных ионообменных полимеров исследованы на сканирующем электронном микроскопе. Проведён элементный анализ. Образцы установлены на поверхность держателя. Затем поверхность напыляли слоем углерода толщиной 5-20 нм. Элементный анализ осуществляли следующим образом: был взят общий участок поверхности образца и проведён элементный анализ, в выбранном общем участке повторно проведён элементный анализ выделенного участка. Определение состава полимера для идентификации также был проведён высокопроизводительный экспресс-анализ в приборе ИК-Фурье спектрометр с приставкой внутреннего отражения. Результаты современных исследований показали, что полученная полимерная матрица имеет трехмерную структуру и обладает сорбционными свойствами благодаря наличию функциональных групп в полимере. Выявлено, что синтезированные ионообменные полимеры пригодны для применения очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Turabdzhanov, S. M.
Kedelbaev, B. Sh.
Kushnazarov, P. I.
Badritdinova, F. M.
Ponamaryova, T. V.
Rakhimova, L. S.


Насакин, О. Е.
    Фурановый композиционный материалы на основе таллового масла и его нежирных кислот. [Текст] / О. Е. Насакин, Э. Н. Шалфеева, А. А. Сазанова, П. А. Егоров, С. Ю. Васильева // Известия высших учебных заведений. - 2021. - Т.64. Вып.2. - С. 4-9
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
фурановые полимеры -- мономер ФА -- сырое талловое масло -- жирные кислоты таллового масла -- прочность на сжатие -- водопоглощение -- плотность -- ДТА-анализ -- хроматография -- качество
Аннотация: Получен новый полимерный композиционный материал на основе фурфуроло-ацетонового мономера, сырого таллового масла и его жирных кислот, которые являются отходами целлюлозно-бумажной промышленности. В данной работе рассмотрено влияние сырого таллового масла и его жирных кислот на связующее фурфуроло-ацетоновый мономер в композиционном материале. Состав для композиционного материала, состоящий из фурфуроло-ацетонового мономера, наполнителя и катализатора п-толуолсульфокислоты, модифицировали добавками сырого таллового масла или жирными кислотами таллового масла. Было показано, что прочность на сжатие образцов композиционного материала после 30-дневной выдержки при комнатной температуре, полученных с уменьшенным количеством фурфуроло-ацетонового мономера и введением 100 % жирных кислот таллового масла от содержания фурфуроло-ацетонового мономера, увеличивается на 37%, при введении 150% жирных кислот таллового масла прочность увеличивается незначительно – на 1,5%, но значительно повышается плотность и уменьшается водопоглощение по отношению к стандартному образцу.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Шалфеева, Э.Н.
Сазанова, А.А.
Егоров, П.А.
Васильева, С.Ю.

Насакин, О.Е. Фурановый композиционный материалы на основе таллового масла и его нежирных кислот. [Текст] / О. Е. Насакин, Э. Н. Шалфеева, А. А. Сазанова, П. А. Егоров, С. Ю. Васильева // Известия высших учебных заведений. - 2021. Т.64. Вып.2.- С.4-9

4.

Насакин, О.Е. Фурановый композиционный материалы на основе таллового масла и его нежирных кислот. [Текст] / О. Е. Насакин, Э. Н. Шалфеева, А. А. Сазанова, П. А. Егоров, С. Ю. Васильева // Известия высших учебных заведений. - 2021. Т.64. Вып.2.- С.4-9



Насакин, О. Е.
    Фурановый композиционный материалы на основе таллового масла и его нежирных кислот. [Текст] / О. Е. Насакин, Э. Н. Шалфеева, А. А. Сазанова, П. А. Егоров, С. Ю. Васильева // Известия высших учебных заведений. - 2021. - Т.64. Вып.2. - С. 4-9
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
фурановые полимеры -- мономер ФА -- сырое талловое масло -- жирные кислоты таллового масла -- прочность на сжатие -- водопоглощение -- плотность -- ДТА-анализ -- хроматография -- качество
Аннотация: Получен новый полимерный композиционный материал на основе фурфуроло-ацетонового мономера, сырого таллового масла и его жирных кислот, которые являются отходами целлюлозно-бумажной промышленности. В данной работе рассмотрено влияние сырого таллового масла и его жирных кислот на связующее фурфуроло-ацетоновый мономер в композиционном материале. Состав для композиционного материала, состоящий из фурфуроло-ацетонового мономера, наполнителя и катализатора п-толуолсульфокислоты, модифицировали добавками сырого таллового масла или жирными кислотами таллового масла. Было показано, что прочность на сжатие образцов композиционного материала после 30-дневной выдержки при комнатной температуре, полученных с уменьшенным количеством фурфуроло-ацетонового мономера и введением 100 % жирных кислот таллового масла от содержания фурфуроло-ацетонового мономера, увеличивается на 37%, при введении 150% жирных кислот таллового масла прочность увеличивается незначительно – на 1,5%, но значительно повышается плотность и уменьшается водопоглощение по отношению к стандартному образцу.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Шалфеева, Э.Н.
Сазанова, А.А.
Егоров, П.А.
Васильева, С.Ю.

35
Ч-50

Четвертнева, И. А.
    Использование пентозансодержащей фракции нейтральных лигносульфонатов для получения производных фурана. [Текст] / И. А. Четвертнева, О. Х. Каримов, Г. А. Тептерева, Э. Р. Бабаев [и др.] // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. вып.2. - С. 73-80
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
лигносульфонат -- лигноуглеводная матрица -- гель-фильтрация -- пентозаны -- фуранпроизводные
Аннотация: В статье описана технологическая возможность и дана условная схема получения на основе углеводной части нейтрального лигносульфоната таких полезных продуктов, как фурфурол, фуран, тетрагидрофуран, свойства которых имеют ряд существенных физико-химических отличий от свойств лигносульфоната, получаемого в результате сульфитных варок. В статье рассматриваются особенности ароматической и углеводной составляющих нейтральных лигносульфонатов, мономерные звенья ароматической части, структура полисахаридных компонентов углеводной части, а также лигноуглеводной матрицы, характеризующей их сочетание в макромолекуле лигносульфоната.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Каримов, О.Х.
Тептерева, Г.А.
Бабаев, Э.Р.
Тивас, Н.С.
Мовсумзаде, Э.М.

Четвертнева, И.А. Использование пентозансодержащей фракции нейтральных лигносульфонатов для получения производных фурана. [Текст] / И. А. Четвертнева, О. Х. Каримов, Г. А. Тептерева, Э. Р. Бабаев [и др.] // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. вып.2.- С.73-80

5.

Четвертнева, И.А. Использование пентозансодержащей фракции нейтральных лигносульфонатов для получения производных фурана. [Текст] / И. А. Четвертнева, О. Х. Каримов, Г. А. Тептерева, Э. Р. Бабаев [и др.] // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. вып.2.- С.73-80


35
Ч-50

Четвертнева, И. А.
    Использование пентозансодержащей фракции нейтральных лигносульфонатов для получения производных фурана. [Текст] / И. А. Четвертнева, О. Х. Каримов, Г. А. Тептерева, Э. Р. Бабаев [и др.] // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. вып.2. - С. 73-80
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
лигносульфонат -- лигноуглеводная матрица -- гель-фильтрация -- пентозаны -- фуранпроизводные
Аннотация: В статье описана технологическая возможность и дана условная схема получения на основе углеводной части нейтрального лигносульфоната таких полезных продуктов, как фурфурол, фуран, тетрагидрофуран, свойства которых имеют ряд существенных физико-химических отличий от свойств лигносульфоната, получаемого в результате сульфитных варок. В статье рассматриваются особенности ароматической и углеводной составляющих нейтральных лигносульфонатов, мономерные звенья ароматической части, структура полисахаридных компонентов углеводной части, а также лигноуглеводной матрицы, характеризующей их сочетание в макромолекуле лигносульфоната.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Каримов, О.Х.
Тептерева, Г.А.
Бабаев, Э.Р.
Тивас, Н.С.
Мовсумзаде, Э.М.

35
Ч-50

Чертвертнева, И. А.
    Компоненты древесины как источники пентозансодержащего сырья для синтеза полезных соединений, продуктов и реагентов. [Текст] / И. А. Чертвертнева, О. Х. Каримов, Г. А. Тептерева, Э. Р. Бабаев [и др.] // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.3. - С. 107-115
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
нейтральные лигносульфонаты -- полисахариды -- лигнин -- пентотзансодержащее сырье -- фурфурол -- фураны
Аннотация: В работе рассмотрены основные компоненты и продукты переработки древесины, отходов сельхозугодий, отходов целлюлозно–бумажной промышленности и квалифициро-ваны как источники пентозансодержащего ресурсовозобновляемого отечественного сырья. В статье подробно отмечены структурные компоненты древесины, как природного поли-мера, в составе которого присутствуют ароматическая и углеводная части. Отмечено, что указанные полимеры перспективны как исходные сырьевые компоненты для получения по-лезных продуктов химии. Рассмотрена роль лигнина, целлолозы и гемицеллюлоз в оформле-нии механических и структурных свойств древесины.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Каримов, О.Х.
Тептерева, Г.А.
Бабаев, Э.Р.
Тивас, Н.С.
Э.М.Мовсумзаде

Чертвертнева, И.А. Компоненты древесины как источники пентозансодержащего сырья для синтеза полезных соединений, продуктов и реагентов. [Текст] / И. А. Чертвертнева, О. Х. Каримов, Г. А. Тептерева, Э. Р. Бабаев [и др.] // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.3.- С.107-115

6.

Чертвертнева, И.А. Компоненты древесины как источники пентозансодержащего сырья для синтеза полезных соединений, продуктов и реагентов. [Текст] / И. А. Чертвертнева, О. Х. Каримов, Г. А. Тептерева, Э. Р. Бабаев [и др.] // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.3.- С.107-115


35
Ч-50

Чертвертнева, И. А.
    Компоненты древесины как источники пентозансодержащего сырья для синтеза полезных соединений, продуктов и реагентов. [Текст] / И. А. Чертвертнева, О. Х. Каримов, Г. А. Тептерева, Э. Р. Бабаев [и др.] // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.3. - С. 107-115
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
нейтральные лигносульфонаты -- полисахариды -- лигнин -- пентотзансодержащее сырье -- фурфурол -- фураны
Аннотация: В работе рассмотрены основные компоненты и продукты переработки древесины, отходов сельхозугодий, отходов целлюлозно–бумажной промышленности и квалифициро-ваны как источники пентозансодержащего ресурсовозобновляемого отечественного сырья. В статье подробно отмечены структурные компоненты древесины, как природного поли-мера, в составе которого присутствуют ароматическая и углеводная части. Отмечено, что указанные полимеры перспективны как исходные сырьевые компоненты для получения по-лезных продуктов химии. Рассмотрена роль лигнина, целлолозы и гемицеллюлоз в оформле-нии механических и структурных свойств древесины.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Каримов, О.Х.
Тептерева, Г.А.
Бабаев, Э.Р.
Тивас, Н.С.
Э.М.Мовсумзаде

Page 1, Results: 6

 

All acquisitions for 
Or select a month