Cтраница 1
Реагирующие атомы при катализе адсорбируются в ложбинах между соседними атомами катализатора ( см. гл. Если в сложных активных центрах атомы кислорода в малом числе тоже входят в активный центр ( см., например, уравнения (5.9) - (5.12) для дегидратации), то, как видно из предыдущих соображений, их влияние не может быть решающим. [1]
Реагирующие атомы молекул на окислах связаны не с кислородом, а с ионами металла окисла. [2]
В левой части рисунка схематически показан газ, содержащий молекулы. [3] |
Реагирующие атомы натрия ( из металлического натрия) и атомы хлора ( из газообразного хлора, который также участвует в реакции) перешли в хлористый натрий, образовавшийся в результате реакции, однако теперь их расположение стало уже иным. [4]
Группа реагирующих атомов в молекуле, между которыми осуществляется перераспределение связей и которые соприкасаются с атомами катализатора, называется индексной группой. [5]
Если бы реагирующие атомы связывались с кислородом окиси, то при замене окиси на сульфид того же металла должно было бы наблюдаться сильное изменение Q-K. В действительности [8] величины () А-К Для окислов и для сульфидов близки одна к другой. [7]
Конфигурация из реагирующих атомов или молекул, представляющая собой переходное состояние в элементарном акте химической реакции; характеризуется повыщенным запасом потенциальной энергии по сравнению с исходными частицами и малой продолжительностью жизни. [8]
Согласно Мультиплетной теории реагирующие атомы образуют поверхностный раствор или сплав с атомами твердого катализатора, который в большинстве случаев является кристаллическим. Реагирующие атомы входят в углубления между поверхностными атомами катализатора. Таким образом, с реагирующими атомами ( индексной группой) соприкасается несколько атомов катализатора, мультиплет. Вследствие этого облегчается перераспределение валентностей. [9]
Если у двух реагирующих атомов на внешней электронной оболочке имеется шесть обобществленных электронов, то говорят о тройной связи. [10]
Если же электроотрицательности реагирующих атомов различаются сильно, то минимум энергии в системе получается даже не тогда, когда образуется совместная орбита, а когда электроны от менее электроотрицательного атома переходят на вакантные места в электронных орбитах более электроотрицательного атома. [11]
Если же электроотрицательное реагирующих атомов различаются сильно, то минимум энергии в системе получается даже не тогда, когда образуется совместная орбита, а когда электроны от менее электроотрицательного атома переходят на вакантные места в электронных орбитах более электроотрицательного атома. [12]
Если же электроотрицательности реагирующих атомов различаются сильно, то минимум энергии в системе получается даже не тогда, когда образуется совместная орбита, а когда электроны от менее электроотрицательного атома переходят на вакантные места в электронных орбитах более электроотрицательного атома. [13]
Для этого нужно подбирать реагирующие атомы таким образом, чтобы один из них имел небольшой потенциал ионизации, а второй - высокое сродство к электрону. [14]
Согласно мультиплетной теории, реагирующие атомы должны соприкасаться с катализатором, так как радиус действия химических сил мал. Такое соприкосновение подчиняется определенным закономерностям. Кинетика в гетерогенном катализе дает возможность установить эти закономерности, позволяя получить данные о свойствах активированного и предшествующего ему адсорбционного комплексов. Образование этих комплексов является наиболее ответственными стадиями в механизме гетерогенно-каталитических реакций. [15]