Углехимия

199

, область знаний о происхождении, составе, строении, св-вах, а также о методах и процессах переработки твердых горючих ископаемых. Осн. Объекты исследований -антрацит, бурые и каменные угли, горючие сланцы, сапропе-литы, торф. Первые общенаучные положения У. Были выдвинуты M.B. Ломоносовым в гипотезе о растит. Происхождении углей (1757). Впоследствии благодаря трудам Д. И. Менделеева, Г. Л. Стадникова, Ф. Фишера, Д. Ван Кревелена и др. У. Получила широкое распространение и стала теоретич. Основой коксохимии, газификации и гидрогенизации углей, переработки горючих сланцев и торфа. В СССР У. Начала быстро развиваться с кон. 20-х -нач. 30-х гг. 20 в. С целью изучения сырьевой базы коксохим. Пром-сти и создания совр. Технологии переработки твердых горючих ископаемых.

Дальнейшее развитие У. В послевоенный период способствовало совершенствованию коксохим. Произ-ва, расширению ассортимента хим. Продуктов коксования углей и разработке новых пром. Процессов получения кокса и углеграфитовых материалов. Многообразие видов твердых горючих ископаемых как объектов исследования в У. Вызвало необходимость систематизации их по наиб, общим типичным признакам. По характеру исходного растит, материала (минералогич. Классификация Г. Потонье, 1910). По виду сырья и стадии превращения углей (естеств. Классификация Стадникова, 1937). По стадии хим. Зрелости - торфяной, буроугольной, кам.-уг., антрацитовой (генетич. Классификация Ю. А. Жемчужникова, 1935) и др. Существуют технол. (пром.) классификации отдельных видов твердых горючих ископаемых, применимые к конкретной отрасли, напр.

Классификации каменных углей Донецкого (1975) и Кузнецкого (1979) бассейнов. Технол. Классификации следуют из общих классификаций и строятся по наиб. Важным параметрам, характеризующим, напр., пригодность углей для коксования (спекаемость и степень метаморфизма). На основе генетич. И технол. Параметров создана единая промышленно-генетич. Классификация каменных углей СССР (1982). Известна Международная торгово-пром. Классификация углей, в соответствии с к-рой последние систематизированы по трем параметрам. Степени метаморфизма, спекаемости и коксуемости. Существует также Международная классификация бурых углей и др. Глубокие исследования позволили сформулировать представления о твердых горючих ископаемых, в первую очередь каменных углях, как о прир.

Высокомол. Соединениях (см. Гидрогенизация угля, Каменные угли), а о бурых углях и торфе как о смесях в осн. Битумов и гуминовых K-T. Эти представления обусловили применение на разл. Этапах развития У. Разных методов исследований, среди к-рых особенно распространены рентгеновский структурный анализ, ИК и масс-спектроскопия, электронная микроскопия, ЭПР, ЯМР, радиационные, химические. Наиб, крупные достижения отечеств, научной школы У. Развитие петрографии и петрологии углей (Жемчужников). Фундам. Труды и монографии о происхождении углей и нефти, по химии углей, горючих сланцев и торфа (Стадников). Установление главных геолого-генетич. Факторов углеобразо-вания (И. И. Аммосов, H. Г. Титов). Новые представления о мол. И надмолекулярных структурах углей (В.

И. Касаточ-кин). Разработка теоретич. Основ конструирования первых отечеств, коксовых печей (H. П. Чижевский). Создание научных основ и технологии произ-ва формованного кокса из слабоспекающихся углей (Л. M. Сапожников). Фундам. Разработки методов хим. Переработки и классификации коксующихся углей восточных угольных бассейнов (H. M. Караваев). Развитие теории спекания углей и коксообразования (H. С. Грязное, M. Г. Скляр). Создание основ единой промышленно-генетич. Классификации углей (Аммосов, И. В. Еремин). Развитие научных основ и технологии гидрогенизации твердых горючих ископаемых (А. В. Лозовой, М. К. Дьякова). Лит. Нестеренко Л. Л., Бирюков О. В., Лебедев В. А., Основы химии и физики горючих ископаемых, К., 1987. м. С. Литвиненко.

Значения в других словарях
Углеродные Волокна

синтетические волокна, состоящие в основном из углерода. Их появлению предшествовали поиски текстильных материалов, обладающих большой термостойкостью - негорючестью, которые можно было бы использовать при температурах в несколько сот градусов. Такие материалы (жаростойкие) необходимы для авиации, космонавтики и др. Целей. У. В. Получают термической обработкой химических или природных органических волокон, при которой в материале волокна остаются главным образом атомы углерода. Температура обра..

Углеродопласты

то же, что углепластики. ..

Угольная Кислота

H2CO3, образуется при растворении CO2 в воде. Проявляет св-ва слабой к-ты. Равновесие CO2+H2O H2CO3 смещено влево, поэтому меньшая часть CO2 находится в р-ре в виде H2CO3. Для У. К. Константы диссоциации K1=4,27. ..

Ударная Волна

распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью в газе, жидкости или твердом теле тонкая переходная область (фронт), в к-рой происходит резкое увеличение давления, плотности и т-ры. Возникает при взрыве, мощном электрич. Разряде, столкновениях тел, сближающихся со сверхзвуковой скоростью, в фокусе луча лазера и т. П. Рост давления и т-ры во фронте У. В. Происходит за 10-12 - 10-9 с, затем, спустя 10-6 с, происходит "разгрузка" и давление падает до атмосферного. Скорость охлаждения в-ва на этой с..

Дополнительный поиск Углехимия Углехимия

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Углехимия" в словаре Химическая энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Углехимия, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "У". Общая длина 9 символа