Cтраница 2
Механизм превращения метана в ацетилен в электрическом разряде изучен еще совершенно недостаточно. Так как при 1500 - 2000 К, отвечающих обычным температурам дугового разряда в метане или в его смесях с водородом, термодинамическое равновесие соответствует полному разложению ацетилена на углерод и водород, то из возможности получения значительных выходов ацетилена при воздействии электрического разряда на метан заключают, что превращение метана в дуге осуществляется в две стадии. Одним из доводов, свидетельствующих о наличии этих двух брутто-стадий реакции, может служить тот факт, что энергетический выход ацетилена ( выход в граммах на киловатт-час) возрастает при увеличении скорости газа. [16]
Механизм превращения метана в ацетилен в электрическом разряде изучен еще совершенно не достаточно. [17]
Механизм превращения кремния из остроугольных и крупных кристаллов немодифицированного сплава в мелкие и почти овальной формы после модифицирования, согласно излагаемой гипотезе, происходит следующим образом. Во время кристаллизации тройной эвтектики растущие дендриты алюминия в эвтектическом зерне - сферолите охватывают своими ветвями ( осями второго и высшего порядка) кристаллы кремния и, смыкаясь, не дают им разрастаться, затрудняя поступление атомов кремния, диффундирующих из жидкости. [19]
Механизм превращений соединений, содержащих серу или азот, при гидрокрекинге аналогичен их превращению в условиях гидроочистки. Разрыв связей С - S и С - N идет в основном по радикальному механизму. [20]
Механизм превращений соединений, содержащих серу или азот, в процессе гидрокрекинга, по-видимому, аналогичен их превращениям в условиях гидроочистки. [21]
Механизм превращения метана в ароматические углеводороды был разобран Hague OM и Wheele - ом 18 в связи с их теорией термического разложения нормальных парафинов; теория эта приписывает весьма большую роль этилену в качестве промежуточного продукта. Указанные авторы выражают своя взгляды следующим образом: Метан, как первый член ряда, требует особого рассмотрения. Как показали Bone и Coward 19, основными продуктами разложения метана являются углерод и водород; при сравнительно низких температурах однако образуется этилен. Как и в случае других парафинов, мы считаем, что этилен является источником образования бензола и других ароматических углеводородов через промежуточную стадию бутадиена. [22]
Механизм превращения метана в ацетилен в электрическом разряде изучен еще совершенно недостаточно. Предполагается, что превращение метана в дуге осуществляется в две стадии. [23]
Механизм превращения аустенита в мартенсит. [24]
Механизм превращения теплоты в работу может быть вскрыт только в рамках кинетической теории. При изотермическом расширении поршень поднимается также под воздействием движения ( ударов) молекул, молекулы при этом также теряют энергию, но эта потеря непрерывно пополняется притоком теплоты из термостата вследствие появления бесконечно малой разности температур между термостатом и газом. [25]
Механизм превращения каучука в термопрены полностью не выяснен. [26]
Механизм превращения билирубина в стеркобилиноген и стеркобилин до конца еще не выяснен. По-видимому, билирубин вначале восстанавливается в мезобилирубин, из которого затем образуются пигменты кала и мочи. [27]
Механизм превращения билирубина в стеркобилиноген и стеркобилин до конца еще не выяснен. [28]
Механизм превращения капролактама в полимер не вполне выяснен. [29]
Механизм превращения я-комплексов в конечные продукты изучен, к сожалению, очень плохо. [30]