Cтраница 3
Предполагается, что кристаллизация проходит при диффузионном контроле. [31]
Спектрофотометрические данные Бодневаса [59] свидетельствуют о диффузионном контроле расхода хинальдина при осаждении никеля; при этом лишь 10 - 20 % молекул включалось в осадки ( в несколько измененном виде), остальная часть десорбировалась с поверхности в виде продуктов, сильно отличающихся по своей природе от хинальдина. [32]
Нисходящая ветвь этих кривых связана с наступлением анодного диффузионного контроля. [33]
Образовавшийся элементарный бром реагирует на катоде с диффузионным контролем ( Превращаясь в ионы Вг -, которые сразу же химичооки окисляются хромовым ангидридом. В результате этого малое количество присадки брома адсорбирующегося на электроде, сильно ускоряет процесс катодного восстановления СгО) на платине. [34]
Известно, что явления, связанные с диффузионным контролем реакции обрыва цепи наиболее отчетливо проявляются при высоких степенях превращения и во многом определяют кинетические закономерности полимеризации, в частности проявление гель-эффекта. Поэтому при полимеризации до глубоких конверсии мономера следует ожидать, что введение КО, наряду с рассмотренными в разделе 1 эффектами, сводящимися к изменению реакционной способности мономеров и радикалов при их связывании в комплексы, будет сопровождаться и структурными изменениями в полимеризующейся системе и, соответственно, изменениями условий диффузионного контроля реакции бимолекулярного обрыва цепи, что, в свою очередь, может быть использовано для управления кинетикой полимеризации. [35]
Общее сопротивление процесса равно сумме сопротивлений, обусловленных кинетическим и диффузионным контролем, причем роль первого велика на начальной стадии, а значение диффузионного контроля возрастает по мере углубления зоны коррозии. [36]
Эта электрохимическая коррозия протекает с кислородной деполяризацией при диффузионном контроле. Скорость диффузии кислорода определяется концентрацией 62, температурой, величиной рН, солесодержанием и скоростью движения рассола. [37]
При содержании в электролите 180 г / л CuSCVSHkO анодный диффузионный контроль возникает почти сразу после погружения железа в раствор. [39]
Таким образом, проведенные исследования не только доказывают реальность диффузионного контроля в условиях коррозии арматуры в плотном бетоне, но и позволяют утверждать, что данные, полученные на основании испытаний ненапряженной арматуры1, можно использовать для выводов о поведении стали в напряженно-армированных железобетонных конструкциях. [40]
Увеличение плотности клубка, по-видимому, приводит к возникновению диффузионного контроля реакции роста, вследствие чего стационарная относительная концентрация мономеров в клубке не успевает восстанавливаться при более быстром исчерпании активного мономера. [41]
Из последнего равенства следует, что скорость реакции при внешнем диффузионном контроле в общем случае зависит от двух факторов: константы скорости реакции К - и коэффициента массопередачи Р, который зависит от скорости диффузии растворенных в пластовой жидкости агрессивных компонентов к поверхности цементного камня, где идет реакция взаимодействия. Константа скорости реакции зависит от скорости химического взаимодействия между агрессивной жидкостью ( газом) и цементным камнем. [42]
Скорость реакции обрыва цепи весьма чувствительна к вязкости среды, и диффузионный контроль этой реакции становится заметным при вязкости реакционной массы, близкой к вязкости мономера. Как показывают расчеты [ 22, с. При достижении конверсии, соответствующих началу самоускорения, уменьшение f замедляется, тогда как k0 резко снижается. Это приводит к нарушению компенсации, и скорость полимеризации возрастает. [43]
![]() |
Качественная зависимость скорости коррозии стали от рН и температуры. [44] |
Однако это обстоятельство практически не влияет на развитие кислородной коррозии при диффузионном контроле процесса. [45]