Cтраница 3
Зависимость иерояпюсти образования активных ансамблей от концентрации катализатора. [31] |
Активный ансамбль состоит из двух трех атомов катализатора. Если вещество сильно диспергировано, вероятность возникновения любых ансамблей очень мала. При высокой концентрации возникают ансамбли из большого числа атомов. Для выяснения механизма катализа по методу Кобозева измеряют зависимость удельной активности катализатора от его концентрации на носителе. Удельной активностью катализатора называют увеличение константы скорости реакции, отнесенное к единице веса катализатора. [32]
При малых степенях заполнения вероятность попадания атома катализатора в область миграции не зависит от наличия в ней атомов и подчиняется закону распределения Пуассона - Смолуховского. [33]
При отсутствии в основном валентном состоянии атомов катализатора необходимого числа неспаренных d - электронов катализ осуществляют лишь атомы катализатора, находящиеся в возбужденных валентных состояниях; проведение реакций на таких катализаторах требует дополнительных энергетических затрат. [34]
В мультиплетном комплексе реагирующей молекулы с атомами катализатора валентные углы стремятся сохранить свое нормальное значение, вследствие чего для дублетных схем также должно существовать оптимальное расстояние между атомами катализатора К-К. [35]
Активные центры представляют собою ансамбли из п атомов катализатора; они располагаются в таких замкнутых ячейках. [36]
Рассмотрим, какой вид будет иметь распределение атомов катализатора на поверхности носителя, построенного из совокупности мелких кристаллических блоков. При этом предположим ( для упрощения рассуждений), что наносимые атомы не взаимодействуют между, собой. Очевидно, этим самым вводится ограни - ение на концентрацию слоя, которая должна быть минимум в 10 - 100 раз меньше концентрации моноатомного слоя. [37]
Изменения сопротивления прозрачных никелевых пленок при гидрировании бутадиена С4Н9 2Н2 - - С4Н10 при 473 К. [38] |
Исключительная роль недостроенное d - оболочек для атомов катализаторов подверглась, однако, в последнее время сомнению в результате того, что были найдены металлические катализаторы, атомы которых не имеют недостроенных ot - оболочек. [39]
Активные центры представляют собою ансамбли из п атомов катализатора; они располагаются в таких замкнутых ячейках. [40]
Рассмотрим, какой вид будет иметь распределение атомов катализатора на поверхности носителя, построенного из совокупности мелких кристаллических блоков. При этом предположим ( для упрощения рассуждений), что наносимые атомы не взаимодействуют между собой. Очевидно, этим самым вводится ограничение на концентрацию слоя, которая должна быть минимум в 10 - 100 раз меньше концентрации моноатомного слоя. [41]
Изменение сопротивления прозрачных никелевых пленок при гидрировании бутадиена С4НВ 2Н3 - С Н10 при 473 К. [42] |
Исключительная роль недо-строенности cf - оболочек для атомов катализаторов подверглась, однако, в последнее время сомнению в результате того, что были найдены металлические катализаторы, атомы которых не имеют недостроенных of - оболо-чек. Таковы, например, германиевые катализаторы, наличие Те каталитических свойств у которых было доказано С. [43]
Уравнение (V.4) необходимо преобразовать применительно к нанесению атомов катализатора на поверхность носителя. [44]
Обозначим: wn - вероятность попадания п атомов катализатора в данную область миграции; v - среднее число атомов, прихо дящеесЯ на область миграции; А - общая каталитическая активность; гп - каталитическая активность в одном активном центре; п - число атомов в нем. [45]