ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ.
Advertisements

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ.
Радиоспектроскопия. Радиоспектроскопией называется раздел физики, в рамках которого исследуются переходы между энергетическими уровнями квантовой системы,
Инфракрасная спектрофотометрия. Спектрофотометрия (абсорбционная) физико-химический метод исследования растворов и твёрдых веществ, основанный на изучении.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ХИМИИ Модуль I «Основные методы исследования в органической химии» Елена Александровна Краснокутская,
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ХИМИИ Модуль I «Основные методы исследования в органической химии» Елена Александровна Краснокутская,
Органическая химия – предмет столь же логичный, сколь геометрия Гриньяр.
Электромагнитные излучения небесных тел. Электромагнитное излучение небесных тел основной источник информации о космических объектах. Исследуя электромагнитное.
волновое число [см -1 ] Инфракрасные спектры обычно снимаются в интервале частот 4000 и 400 см -1 Инфракрасные спектры обычно снимаются в интервале частот.
Ядерный магнитный резонанс студента 553 группы Артемьева Дмитрия.
Лекция 6 Шагалов Владимир Владимирович Химическая кинетика гетерогенных процессов.
Ядерный магнитный резонанс. Принцип метода Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) резонансное поглощение электромагнитного излучения в радиочастотной области.
Рентгеновские лучи Рентгеновские лучи – электромагнитное излучение с длинами волн 10–4 – 10 А (10–5 – 1 нм).
В планетарной модели атома принимается, что 1)число электронов на орбитах равно числу протонов в ядре 2)число протонов равно числу нейтронов в ядре 3)число.
Государственная фармакопея Российской Федерации 13 издание.
ОБЩИЙ ВИД УФ-СПЕКТРА. ОБЩИЙ ВИД ИК-СПЕКТРА ОБЩИЙ ВИД СПЕКТРА ЯМР.
Спектр ВИДЫ СПЕКТРОВ. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.. Определение Спектр – распределение значений физической величины (обычно энергии, частоты или массы). Графическое.
Гамма-излучение (гамма-лучи, γ-лучи) вид электромагнитного излучения с чрезвычайно малой длиной волны < 5×10 3 нм и, вследствие этого, ярко выраженными.
МНОГООБРАЗИЕ И ЕДИНСТВО МИРА 1. Структурные уровни материи 2. Элементарные частицы, фундаментальные частицы 3. Атомное ядро 4. Молекулы и реакционная способность.
Радиоактивность - явление испускания атомами невидимых проникающих излучений Радиоактивность - явление испускания атомами невидимых проникающих излучений.
Транксрипт:

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Химические методы, основанные на разной реакционной способности соединений или групп соединений Физические методы, основанные на особенностях физических свойств (плотностей, смачиваемости, температурах кипения, летучести и т.д.) Комбинированные методы

Физические и физико-химические (комбинированные) методы исследования Хроматография – это процесс разделения смесей веществ, основанный на их различной сорбционной способности. Сорбцией называется концентрирование вещества в одной из смежных фаз.

В зависимости от характера неподвижной фазы хроматография подразделяется на следующие виды: 1) адсорбционную хроматографию: неподвижная фаза – твердое пористое вещество; подвижная – газ или жидкость; 2) распределительную хроматографию: неподвижная фаза – жидкость, которая находится на поверхности твердого носителя; подвижная фаза – жидкость, газ или пар.

Всего имеется 4 вида хроматографии: 1. Неподвижная фаза – твердое тело (адсорбционная хроматография) 1. Подвижная фаза – жидкость. Жидкостно-адсорбционная хроматография. Пример: разделение нефтяных фракций на ароматическую и нафтено-парафиновую части на силикагеле. 2. Подвижная фаза – газ. Газо- адсорбционная хроматография. Пример: разделение газообразных углеводородов на твердых адсорбентах (гиперсорбция), а также разделение газов на молекулярных ситах. 2. Неподвижная фаза – жидкость на твердом носителе (распределительная хроматография) 1. Подвижная фаза – жидкость. Жидкостно-распределительная хроматография. Пример: хроматография на бумаге, хроматография в тонком слое адсорбента. Неподвижной жидкой фазой служит пленка воды на поверхности бумаги или оксида алюминия. 2. Подвижная фаза – газ (пар). Газо- жидкостная хроматография.

Рентгено-структурный анализ (РСА) применяют для изучения кристаллических тел, в том числе и графита. Методом РСА можно определить: – строение элементарных структурных единиц (ЭСЕ); – среднестатистические числовые значения размеров ядерной части ЭСЕ.

Сущность РСА при воздействии на ТГИ монохроматическим пучком лучей возникают дифрагированные лучи, интенсивность которых измеряют счетчиком. Интенсивность полосы 100 может служить мерой величины углеродных ароматических сеток, а полосы 002 – их пространственной ориентацией.

Масс-спектрометрия применяется для изучения индивидуальных соединений (тяжелой части) ГИ. Под действием пучка электронов в вакууме происходит отрыв валентных электронов и образование молекулярного иона. Для этой цели применяют электроны с энергией выше порога ионизации (10–12 эВ). Молекулярный ион распадается на нейтральные осколки и положительно заряженные ионы, которые ускоряются в магнитном поле. Положительно заряженный ион отклоняется пропорционально его массе, затем поток ионов, распределенный по массе, регистрируется на детекторе в виде масс-спектра.

Схема масс-спектрометра Баллон с образцом Вентиль Диафрагма (тонкое отверстие в фольге) Электронная ловушка Ток электронов К вакуум-насосу 10 –6 мм рт. ст. Поток ионов Щель коллектора Коллектор + Магнитное поле

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) явление резонансного поглощения энергии переменного электромагнитного поля частицами, обладающими постоянным магнитным моментом.

Сигнал ЭПР: а – кривая поглощения; б – первая производна от кривой поглощения; в – вторая производная от кривой поглощения

УФ и ИК-спектроскопия основаны на взаимодействии веществ с электромагнитным излучением. рентгеновские лучи (λ = 0,01– 10) ультрафиолетовые (10 – 4000) видимый свет (4000 – 8000) инфракрасные лучи (0,8 – 300 мкм) микроволны (0,03 –100 см) волны радиодиапазона.

Инфракрасная спектроскопия

Значения волновых чисел валентных и деформационных колебаний связи С–С и С–Н в молекулах углеводородов

Групповым колебаниям скелета органических молекул соответствуют полосы поглощения в области 700–1500 см –1. Колебаниям углеродного скелета ароматических ядер соответствует полоса при 1600 см –1 Колебаниям углеродного скелета нафтеновых циклов – при 970 и 1030 см –1. Колебания полиметиленовых цепочек проявляются в области 720–790 см –1 Колебания изопропильной группы – при 1170 и 1145 см –1 Трет-бутильной – при 1255 и 1210 см –1 Монозамещенного бензольного кольца - при 700 см –1.

Ультрафиолетовая спектроскопия позволяет исследовать взаимодействие ультрафиолетового излучения с электронным облаком молекул. Так, олефины поглощают ультрафиолетовое излучение в области 170–180 нм, а диены и ароматические углеводороды в области еще более длинных волн (> 200 нм). Таким образом, диеновые и ароматические углеводороды дают характерные ультрафиолетовые спектры в пределах 200–400 нм.

Значения λ max для углеводородов с различным числом сопряженных двойных связей

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) При воздействии на ядро слабым переменным магнитным полем определенной частоты и поляризации могут иметь место вынужденные его переходы между соседними энергетическими уровнями.

Значения ЯМР для различных ядер

Фрагмент спектрограммы метилового спирта

Фрагмент спектрограммы н-метилбензилхлорида