Cтраница 3
Для интенсификации Каталитических процессов весьма важно изучать вопросы отравления катализаторов в процессе работы Зная механизм отравления того или иного катализатора определенным ядом, можно предпринять конкретные меры борьбы с этим явлением или подобрать новые катализаторы, устойчивые к отравлению. [31]
![]() |
Каталитические эффекты бинарных смесей X с У. [32] |
Изучению действия антикатализаторов посвящена обширная литература, позволившая выяснить границы и специфичность действия антикатализаторов, типы отравлений и близко подойти к пониманию механизма отравления. Установлено, что действием антикатализаторов могут быть подавлены любые каталитические реакции. [33]
В связи с существенным снижением активности катализаторов крекинга после адсорбции или хемосорбции ими азотистых оснований было проведено большое число исследований, посвященных изучению механизма отравления, разработке методов предохранения катализатора от отравления, а также изучению основ катализа. [34]
Рассмотренные выше проблемы, связанные с катализаторами метанирования, указывают, что более основательные исследования могут оказаться ценными в следующих трех областях: механизм гидрирования СО, механизм отравления серой и идентификация фаз, существующих во время реакции на поверхности катализатора. [35]
Потеря активности происходит вследствие частичного или полного выключения активной поверхности катализатора. Механизм отравления специфичен для данного яда и катализатора и многообразен. [36]
Эта теория ориентации предполагает, что одного слоя яда может быть достаточно для прекращения каталитической реакции и меньше чем одним слоем можно понизить ее скорость в несколько сот или даже в тысячу раз. Механизм отравления в таком случае может быть описан как уничтожение сил, действующих между реагирующими компонентами. Это объяснение совпадает с фактом, что первые порции яда иногда снижают скорость реакции, тогда как последующее увеличение количества яда не оказывает заметного действия. Для этого особого случая Тейлор [280] показал, что окись углерода имеет повышенную теплоту адсорбции на меди, большую, чем водород и аммиак; небольшие следы окиси углерода могут поэтому отравить реакцию. [37]
Сероводород - раздражающий газ; в высоких концентрациях сильно действует на центральную нервную систему, напоминая в этом отношении HCN. Механизм отравления также состоит в нарушении тканевого дыхания. Соли сероводородной кислоты ( сульфиды, также и о л и-сульфиды) в некоторых условиях ( при действии на них хотя бы слабых кислот) могут быть источником отравления сероводородом. Они легко гидро-лизуются и обладают значительным раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки. [38]
![]() |
Изменение константы сорбции яда на активных центрах ка. [39] |
Потеря активности происходит вследствие частичного или полного выключения активной поверхности катализатора. Механизм отравления специфичен для данного яда и катализатора и многообразен. [40]
Сероводород - раздражающий газ; в высоких концентрациях сильно действует на центральную нервную систему, напоминая в этом отношении HCN. Механизм отравления также состоит в нарушении тканевого дыхания. Соли сероводородной кислоты ( сульфиды, также полисульфиды) в некоторых условиях ( при действии на них хотя бы слабых кислот) могут быть источником отравления сероводородом. Они легко гидролизуются и обладают значительным раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки. [41]
Сероводород - раздражающий газ; в высоких концентрациях сильно действует на центральную нервную систему, напоминая в этом отношении HCN. Механизм отравления также состоит в нарушении тканевого дыхания. Соли сероводородной кислоты ( сульфиды, также п о л и-сульфиды) в некоторых условиях ( при действии на них хотя бы слабых кислот) могут быть источником отравления сероводородом. Они легко гидро-лизуются и обладают значительным раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки. [42]
Сероводород - раздражающий газ, который в то же время в высоких концентрациях сильно действует на центральную нервную систему, напоминая в этом отношении цианистый водород. Механизм отравления также, повидимому, сводится к нарушению тканевого дыхания. [43]
Потеря активности происходит вследствие частичного или полного выключения активной поверхности катализатора. Механизм отравления специфичен для данного яда и катализатора и многообразен. [44]
Отравление катализаторов малыми порциями ядов часто связывают с блокировкой этих пиков. Такой механизм отравления не всегда обязателен. В работе А. Е. Романушкиной, М. И. Темкина и автора [153] было показано, что отравление поверхности ( по-видимому, бутиловым спиртом) может затрагивать в первую очередь и наименее активные места. Последнее было объяснено тем, что большие молекулы яда скатываются с выступов на менее активные места поверхности. [45]