1) sulfur and boiling point distribution
硫分布和沸点分布
2) boiling point distribution
沸点分布
3) Boiling Point Distribution
沸点范围分布
1.
Determination of Boiling Point Distribution of Crude Oil by High Temperature Chromatographic Simulated Distillation Method
模拟蒸馏测定原油的宽沸点范围分布
4) Sulfur distribution
硫分布
1.
The sulfur distributions of different crude oils in FCC processing and distribution laws are studied, which serves a theoretical basis for improving gasoline q.
文章探讨了不同原油在催化裂化加工过程中的硫分布情况及其分布规律,从而为制定提高产品质量措施提供理论依据。
2.
The results show that high desulfurization obtained inhydropyrolysis desulfurization and sulfur distribution are also difference with different kinds ofcoal.
研究表明,加氢热解具有高效脱硫作用,但煤种不同其脱硫率、硫分布规律也有所不同。
5) distribution of sulfur
硫分布率
1.
The relations of total sulfur and size, total sulfur and density, total sulfur and ash, density and distribution of sulfur were studied.
分析了沈阳红阳三矿煤中各种硫分、灰分和不同密度级的全硫 ,并研究了硫分与粒度、硫分与密度、硫分与灰分及硫分布率与密度等的关系·指出无机硫占煤中全硫质量分数的77 39% ,是该煤中硫的主要形态 ;煤中硫的分布是均匀的 ,不随粒度、密度、灰分的变化而变化 ;煤样中黄铁矿呈细小颗粒浸染于煤有机质中 ,用常规方法脱除比较困难 ;有机硫的质量分数约为2 0 % ,且目前还没有很好的脱除方法 ,故暂不考虑其脱除问题
6) Boiling range of fraction
馏分油沸程分布
补充资料:逆流分布
指分离柱中两相反向流动并相互接触,以提高分离和纯化效率的方法。例如,在分级蒸馏中回流液在柱中连续下降,并不断与上升蒸气相接触,该技术广泛用于石油化工和萃取化学中。
设溶质在两相中的状态不变,其分配不受电离、聚合等因素的影响,在分液漏斗中含有该溶质1000毫克的水溶液,其分配系数为1,加入等体积的与水不相混溶的有机溶剂于分液漏斗中,振荡使两相间达到萃取平衡,则溶质在两相各占500毫克。接着,将第一分液漏斗中较轻的有机相移至第二分液漏斗中。然后,在第二分液漏斗的有机相中加入新鲜的水相,在第一分液漏斗的水相中加入新鲜有机相,振荡使两相达到萃取平衡,则每只分液漏斗中的各相均含溶质 250毫克。再将第二分液漏斗中的有机相移至第三分液漏斗,并加入新鲜水相,转移第一分液漏斗至第二分液漏斗以代替原有的有机相,并如上所述,加入新的相反的相,进行萃取以达到平衡。经过两次或三次转移后,可用下列示意图表示萃取过程,匑代表两相平衡。毫克数为存在的溶质重量。于是,第一步为:
在0号漏斗中两相平衡时,得:
上述已完成一次转移(n=1)的情况表示为:
达到平衡后,得:
由上图可见,每次转移使右方增加一个分液漏斗。
完成第二次转移(n=2)并达到平衡后的分配为:
完成第三次转移(n=3)并达成平衡后的分配(因第一支分液漏斗标号为0,所以漏斗数等于转移数加1)为:
当n=4时,为:
由上可见,当转移次数增加时,溶质在更多的漏斗中分布,因分配系数为1,所以中间漏斗溶质多,两边漏斗溶质递减。当分配系数不等于1,且溶质较易溶于水时,则最高浓度在图中偏左;若溶质易溶于有机溶剂,则最高浓度在图中偏右。
当分配系数为1,且两相体积相等时,转移次数为n的溶质分配曲线均成高斯分布。上述过程可用二项式展开后的任一简单项表示:
式中fn,r是经过n次转移后在第r个容器中溶质的分数;KD为分配系数。
在逆流分布中,转移次数一定时,不同分配系数的物质的分布各不相同。对不同KD值的溶质, 经一定转移次数后开始分离,但在任何情况下分离并不完全。因此,若要定量地得到纯组分,必须将这些溶质进行更多级数的分离才能达到目的。目前逆流分布在化工、湿法冶金、溶剂萃取中的串级萃取和色谱法中获得广泛应用,今后在分离提纯中还将发挥重要作用。
参考书目
R.A.Day,Jr. and A.L.Underwood,Quantitative Analysis,Prentice-Hall,Englewood Cliffs,New Jersey,1974.
设溶质在两相中的状态不变,其分配不受电离、聚合等因素的影响,在分液漏斗中含有该溶质1000毫克的水溶液,其分配系数为1,加入等体积的与水不相混溶的有机溶剂于分液漏斗中,振荡使两相间达到萃取平衡,则溶质在两相各占500毫克。接着,将第一分液漏斗中较轻的有机相移至第二分液漏斗中。然后,在第二分液漏斗的有机相中加入新鲜的水相,在第一分液漏斗的水相中加入新鲜有机相,振荡使两相达到萃取平衡,则每只分液漏斗中的各相均含溶质 250毫克。再将第二分液漏斗中的有机相移至第三分液漏斗,并加入新鲜水相,转移第一分液漏斗至第二分液漏斗以代替原有的有机相,并如上所述,加入新的相反的相,进行萃取以达到平衡。经过两次或三次转移后,可用下列示意图表示萃取过程,匑代表两相平衡。毫克数为存在的溶质重量。于是,第一步为:
在0号漏斗中两相平衡时,得:
上述已完成一次转移(n=1)的情况表示为:
达到平衡后,得:
由上图可见,每次转移使右方增加一个分液漏斗。
完成第二次转移(n=2)并达到平衡后的分配为:
完成第三次转移(n=3)并达成平衡后的分配(因第一支分液漏斗标号为0,所以漏斗数等于转移数加1)为:
当n=4时,为:
由上可见,当转移次数增加时,溶质在更多的漏斗中分布,因分配系数为1,所以中间漏斗溶质多,两边漏斗溶质递减。当分配系数不等于1,且溶质较易溶于水时,则最高浓度在图中偏左;若溶质易溶于有机溶剂,则最高浓度在图中偏右。
当分配系数为1,且两相体积相等时,转移次数为n的溶质分配曲线均成高斯分布。上述过程可用二项式展开后的任一简单项表示:
式中fn,r是经过n次转移后在第r个容器中溶质的分数;KD为分配系数。
在逆流分布中,转移次数一定时,不同分配系数的物质的分布各不相同。对不同KD值的溶质, 经一定转移次数后开始分离,但在任何情况下分离并不完全。因此,若要定量地得到纯组分,必须将这些溶质进行更多级数的分离才能达到目的。目前逆流分布在化工、湿法冶金、溶剂萃取中的串级萃取和色谱法中获得广泛应用,今后在分离提纯中还将发挥重要作用。
参考书目
R.A.Day,Jr. and A.L.Underwood,Quantitative Analysis,Prentice-Hall,Englewood Cliffs,New Jersey,1974.
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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