Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
Пример заказа на Автор24
Студенческая работа на тему:
Нефтяные дисперсные системы
Создан заказ №3835289
9 апреля 2019

Нефтяные дисперсные системы

Как заказчик описал требования к работе:
Необходимо написать творческая работа по химии. Обращаюсь к авторам, у которых много работ по этой дисциплина. Прикрепляю пример и оформление доклада. Срок - 3 дня. 12 страниц печатного текста шрифт 14
Фрагмент выполненной работы:
Введение Представления о нефти и нефтепродуктах как о нефтяных дисперсных системах (НДС) во многом проясняют их поведение, химизм и механизм реакций, протекающих в них и, таким образом, позволяют прогнозировать поведение системы и пути интенсификации процессов. В течение последних трех десятилетий идут интенсивные исследования по строению, свойствам и природе НДС, каковыми являются нефти, газоконденсаты и продукты, полученные при их переработке. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Всесторонний анализ и единство рассмотрения физических и химических взаимодействий компонентов нефтяных систем, приводящих к изменению их строения, открывают принципиально новые возможности для интенсификации процессов в практике добычи, транспортировки и переработки нефти и нефтепродуктов. Основатель физико-химической механики дисперсных систем академик П. А. Ребиндер указывал, что оптимизация технологических процессов должна быть основана на сочетании физико-химических, термических и механических факторов, а оптимальные процессы всегда должны быть комплексными. В основу теории регулируемых фазовых переходов, разработанной проф. З. И. Сюняевым, легли представления о структуре нефтяного сырья и возможности формирования свободно-и связанодисперсных систем. Школой З. И. Сюняева научно обосновывается новая технология переработки НДС. Нефти, газоконденсаты и продукты из них характеризуются сложным химическим составом и агрегатным состоянием отдельных компонентов, строением и свойствами. Как известно, нефть и нефтепродукты содержат в своем составе углеводородные и неуглеводородные компоненты различной природы, молекулярной массы и строения. Рассматривая химический состав нефтей и нефтепродуктов, можно условно выделить четыре составляющие их группы: низкомолекулярные и высокомолекулярные углеводороды, смолисто-асфальтеновые вещества неуглеводородного характера, гетероатомные соединения. Физико-химические свойства нефтей и нефтепродуктов во многом зависят от количественного содержания в них компонентов указанных составляющих групп, их качественных характеристик и степени взаимодействия. В качестве базисной характеристики для построения зависимостей между фракционным составом, характеризующим нефтяную систему в целом, и содержанием в ней индивидуальных и «укрупненных» компонентов углеводородных серий, может быть принята температура выкипания, численно выражающая аналогию электронного различия углеводородов и наиболее полно отображающая все изменения в строении. При изучении нефтяных систем нельзя ограничиваться только выяснением фракционного, группового и химического состава, данными элементного анализа и т. п. Не менее важно знать, в каком состоянии - молекулярном или дисперсном - находится данная система в исследуемом интервале внешних условий. Закономерности поведения и физико-химические свойства нефтяной системы в молекулярном или дисперсном состоянии даже при одинаковом составе могут существенно отличаться. Реальные нефтяные системы, ввиду сложности их состава, являются полигетерофазными дисперсными системами различных типов, что чрезвычайно усложняет выявление особенностей их поведения. Так, нефтяными дисперсными системами являются парафиносодержащие нефти и нефтепродукты. В различных нефтях содержание парафинов колеблется от долей процента до 20 %. По мере понижения температуры из нефти выделяются кристаллы парафина (твердых углеводородов), образующие структуры, размеры и количество которых в объеме изменяются. Благодаря действию адгезионных сил часть жидкой фазы ориентируется вокруг надмолекулярных структур в виде сольватных слоев определенной толщины. При определенной, достаточно низкой температуре, кристаллы парафинов сцепляются, что приводит к возникновению пространственной гелеобразной структуры, в ячейках которой иммобилизована часть дисперсионной среды. Система при этом приобретает структурно-механическую прочность. Установлено что присутствие сложных асфальтеновых веществ способствует стабилизации устойчивости дисперсий парафина. В свою очередь, нефти и нефтепродукты с высоким содержанием ароматики также представляют собой НДС, в которых высокомолекулярные арены и смолисто-асфальтеновые вещества являются образующими структурами, состав, устойчивость, размер и количество которых зависят от внешних условий. Несмотря на то, что строение НДС с позиций современных физических теорий может быть объяснено пока только на уровне качественных представлений, можно интерпретировать явления, наблюдаемые в углеводородных системах при изменении условий их существования, на базе накопленных экспериментальных данных. Явление самоорганизации и структурирования в жидкостях, надмолекулярной структурной организации открывает возможности для управления химико-технологическими процессами, т. к. составляет характерную особенность поведения конденсированных сред, проявляющуюся при внешних воздействиях и чувствительную к ним. Перевод жидких систем в экстремальное или активное состояние дает возможность более полно реализовать потенциальные возможности сырьяПосмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
300 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
10 апреля 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
Verona1
5
скачать
Нефтяные дисперсные системы.docx
2021-05-03 12:59
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работа была сделана очень быстро и профессионально, куратор проекта принял с первого раза почти без правок. Огромное спасибо

Хочешь такую же работу?

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.
Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
расчетно-графическое задание по физической химии
Контрольная работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
химия
Контрольная работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
химия и гигиена
Реферат
Химия
Стоимость:
300 ₽
Определение кинетических параметров процесса ЭХРО
Курсовая работа
Химия
Стоимость:
700 ₽
ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ ( ФЛОУЦИТОМЕТРИЯ)
Курсовая работа
Химия
Стоимость:
700 ₽
Химия супрамолекул и надмолекул:сходства и различия
Курсовая работа
Химия
Стоимость:
700 ₽
Полифосфазен.Исследование реологических свойств
Творческая работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
Химический состав идеального слайма (проект)
Творческая работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
Фосфазены Лит. обзор.
Творческая работа
Химия
Стоимость:
300 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Молекулярные орбитали метана
На рис.1 показано расположение атомов водорода молекулы CH_4 в вершинах куба, что соответствует тетраэдрической модели. Атом углерода находится в центре куба и имеет четыре валентные орбитали: 2s- , 2p_x , 2p_y^- и 2p_z^- (рис.2а); 2p -орбитали направлены вдоль осей координат.

формой молекулы метана и кубом. Каждое ребро куба параллельно одной из осей прямоугольной системы координат">Рису...
подробнее
Переход алкильных групп от бора к углероду
Если в начальном месте миграции атом углерода заменить на атом бора и на полученное борорганическое соединение подействовать каким-либо нуклеофилом (иногда даже таким слабым, как вода), то бор будет координироваться с этим нуклеофилом, образуя борат-анион. В этом анионе нуклеофильная подвижность алкильных групп, связанных с атомом бора, сильно увеличивается (по сравнению с нейтральным бором) и, ес...
подробнее
Тетраэдрические комплексы
Тэтраэдр является типичной формой некоторых комплексных соединений формулы ML_4 Кроме того форму тетраэдра имеют комплексы состава M_4L_6
Однако комплексы состава [ML_4] могут иметь как тетраэдрическое, так и плоскоквадратное строение. Например, комплексы платины( II ) и палладия( II ), а также большое количество комплексов никеля имеют плоскоквадратное строение, комплексы кобальта( II ) - те...
подробнее
Вторичные орбитальные взаимодействия
В случаях, когда 1,3-диполи имеют изогнутые структуры (как у аллильного аниона), то центральные доли НСМО этих диполей могут перекрываться с заместителями, сопряженными с \pi -связями диполярофилов, и благодаря таким связывающим перекрываниям предпочтительными будут эндо-переходные состояния.

Рисунок 1. Схема. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Такие взаимодействия будут оказывать заметное...
подробнее
Молекулярные орбитали метана
На рис.1 показано расположение атомов водорода молекулы CH_4 в вершинах куба, что соответствует тетраэдрической модели. Атом углерода находится в центре куба и имеет четыре валентные орбитали: 2s- , 2p_x , 2p_y^- и 2p_z^- (рис.2а); 2p -орбитали направлены вдоль осей координат.

формой молекулы метана и кубом. Каждое ребро куба параллельно одной из осей прямоугольной системы координат">Рису...
подробнее
Переход алкильных групп от бора к углероду
Если в начальном месте миграции атом углерода заменить на атом бора и на полученное борорганическое соединение подействовать каким-либо нуклеофилом (иногда даже таким слабым, как вода), то бор будет координироваться с этим нуклеофилом, образуя борат-анион. В этом анионе нуклеофильная подвижность алкильных групп, связанных с атомом бора, сильно увеличивается (по сравнению с нейтральным бором) и, ес...
подробнее
Тетраэдрические комплексы
Тэтраэдр является типичной формой некоторых комплексных соединений формулы ML_4 Кроме того форму тетраэдра имеют комплексы состава M_4L_6
Однако комплексы состава [ML_4] могут иметь как тетраэдрическое, так и плоскоквадратное строение. Например, комплексы платины( II ) и палладия( II ), а также большое количество комплексов никеля имеют плоскоквадратное строение, комплексы кобальта( II ) - те...
подробнее
Вторичные орбитальные взаимодействия
В случаях, когда 1,3-диполи имеют изогнутые структуры (как у аллильного аниона), то центральные доли НСМО этих диполей могут перекрываться с заместителями, сопряженными с \pi -связями диполярофилов, и благодаря таким связывающим перекрываниям предпочтительными будут эндо-переходные состояния.

Рисунок 1. Схема. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Такие взаимодействия будут оказывать заметное...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы