Получение и изучение сульфатов микрокристаллической целлюлозы древесины осины

Этот материал можно скачать бесплатно

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon Получение и изучение сульфатов микрокристаллической целлюлозы древесины осины.rtf

Необходимые программы

Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Литературная часть
1.1 Методы получение сульфатов целлюлозы древесины
1.1.1 Синтез сульфатов целлюлозы этерификацией серной кислотой
1.1.2 Синтез сульфатов целлюлозы действием серным ангидридом
1.1.3 Синтез сульфатов целлюлозы обработкой хлорсульфоновой кислотой
1.1.4 Синтез сульфатов целлюлозы действием сульфаминовой кислоты
1.1.5 Синтез сульфатов целлюлозы обработкой фторсульфонатом натрия
1.1.6 Синтез смешанных эфиров целлюлозы, содержащих сернокислую группу
1.2 Получение сульфатов микрокристаллической целлюлозы
1.3 Свойства сульфатов целлюлозы 
1.4 Практическое использование сульфатов целлюлозы
2. Экспериментальная часть
2.1 Перечень оборудования и реактивов
2.1.1 Методика проведения эксперимента
2.1.2 Изучение полученных данных
Заключение
Список литературы

Сложные эфиры целлюлозы имеют широкое применение для производства, этим объяснятся большое количество работ посвященных всестороннему изучению эфиров целлюлозы.
Сернокислые эфиры (сульфаты) целлюлозы представляют значительный интерес в связи с доступностью материала на их получение, и специфические свойства.
Сернокислые эфиры целлюлозы сравнительно невысокой степени замещения, особенно соли не полярных эфиров, являются одними из немногих типов водорастворимых соединений целлюлозы. Как ионогенные соединения они способны образовывать соли и обладают ионообменными свойствами. Основным затруднением, препятствовавшим до настоящего времени их промышленному применению является получения мало деструктированных продуктов.
Механика жидкости и газа СПбГАСУ 2014 Задача 6 Вариант 53
Ось горизонтального участка трубы диаметром d1 расположена на высоте h1 = (0,25 + 0,05·y) м над уровнем воды в резервуаре II. Ось горизонтального участка трубы диаметром d2 лежит ниже уровня воды в резервуаре II на величину h2 = (0,5 + 0,05·z) м. Длины участков: l1 = (10 + 0,1·y) м; l2 = (20 + 0,1·z) м; l3 = (10 + 0,1·y) м. Напор в резервуаре I H = (1,0 + 0,1·z) м, коэффициенты поворотов ζ30 = 0,7, ζ120 = 1,44. Определить расход воды в трубопроводе и построить напорную и пьезометрическую лини
User Z24 : 28 декабря 2025
400 руб.
Механика жидкости и газа СПбГАСУ 2014 Задача 6 Вариант 53
Контрольная работа (основы схемотехники) 9 вариант
Задача № 1. Начертить принципиальную схему однотактного резисторного каскада предварительного усиления на БТ, включенном по схеме с ОЭ с эмитерной стабилизацией точки покоя. Рассчитать параметры элементов схемы, режим работы каскада по постоянному току, коэффициент усиления в области средних частот, входные параметры каскада и амплитуду входного сигнала. Задача №2. Начертить принципиальную схему инвертирующего усилителя на ОУ без указания цепей подачи питания и балансировки (установки нуля), цеп
User Наутилус : 22 июля 2015
150 руб.
Контрольная работа (основы схемотехники) 9 вариант
Мир солей
Содержание Содержание 2 Введение. 3 Графическое изображение формул солей 6 Названия солей. 4 Классификация солей 7 1. Кислые соли 7 2. Средние соли 7 3. Основные соли 8 4. Двойные соли 9 5. Комплексные соли …………………………………………………...10 Получение солей 10 1. Реакция нейтрализации. 10 2. Реакция кислот с основными оксидами. 11 3. Реакция оснований с кислотными оксидами . 11 4. Реакция основных и кислотных оксидов между
User wizardikoff : 7 января 2012
Теплотехника РГАУ-МСХА 2018 Задача 8 Вариант 55
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного газовоздушного теплообменника (толщина стенок δс=3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей (рис. 6.2 и 6.3), если объемный расход воздуха при нормальных условиях Vн, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2=500 Вт/(м²·К), коэффициент теплопроводности материала стенки трубы (стали) λ=50 Вт/(м·К), теплоемкость топочных газов сг=1,15 кДж/(кг·К), плотность
User Z24 : 27 января 2026
300 руб.
Теплотехника РГАУ-МСХА 2018 Задача 8 Вариант 55
up Наверх