Cтраница 2
В настоящее время механизм термического разложения углеводородов еще недостаточно изучен. [16]
Разработана методика исследования механизма термического разложения метана при 1500 - 2500 С. Реакцию проводят в струевых условиях в токе аргона. Закалка продуктов реакции осуществляется при адиабатическом расширении в вакуум. Основными продуктами реакции при температурах 1500 - 2300 С являются этилен и ацетилен, образующиеся при дегидрировании этилена. [17]
Такой реакционный путь соответствует механизму термического разложения NO2 на ранних стадиях процесса. [18]
Строение и тин исходного МОС определяет механизм термического разложения и возможность протекания побочных процессов, от чего зависит качество получаемых покрытий. Влияние типа МОС на качество пленок хорошо иллюстрируется изменением содержания углерода в пленках металла при использовании различных МОС. [19]
В дальнейшем были изучены кинетика и механизм термического разложения диборана ( см. стр. [20]
С использованием метода термического анализа изучен механизм термического разложения бензоата, салицилата, основного бензоата, основного салици-лата, основного галлата, иодогаллата, оксалата, цитрата, тартрата и трибромфенолята висмута ( III), а также состав продуктов разложения. [21]
Дальнейшее изучение механизма каталитической кетонкзации сводится к выяснению механизма термического разложения солей карбонавых кислот. [22]
Различие кинетических параметров в разных температурных интервалах указывает на неодинаковый механизм термического разложения полимерных материалов. Процесс интенсивной термической деструкции протекает в относительно узком интервале температур, в котором наблюдается резкое увеличение константы скорости реакции. [23]
Янгу принадлежит большое число оригинальных исследований по кинетике и механизму термического разложения твердых веществ. Предпринятое им обобщение результатов исследований в этой области в значительной мере отражает те выводы, к которым он и его коллеги по химическому факультету Лондонского Импе-риэл колледжа приходят в своих оригинальных работах. В книге, однако, рассматриваются достаточно полно важнейшие исследования не только английских ученых, занимающих одно из ведущих мест в этой области, но и работы ученых других стран, в частности, большое внимание уделено работам советских ученых. [24]
![]() |
Термостойкость германов. [25] |
Стокланд в своем обзоре, посвященном крем-нийорганическим соединениям [243], обсуждает механизм термического разложения моносилана в сравнении с механизмом термического разложения моногермана и парафина. [26]
Изучение элементарных процессов в кристаллической решетке представляет значительный интерес для выяснения механизма термического разложения твердых тел. В некоторых случаях предполагается, что процессы термического разложения протекают с образованием промежуточных активных частиц, атомов или радикалов, свойства и поведение которых определяют характер разложения. [27]
Получении чистого бериллия из органических соединений является достаточно трудной задачей вследствие сложности механизма термического разложения органических соединений оериллпя и их тенденции давать при разложении осадки, содержащие нелетучие углеродистые материалы. Летучесть алкнльных соединений бериллия достаточна для их использования в процессах осаждения пленок из паровой фазы. [28]
Сделанные выше выводы о механизме фотосенсибилизированного разложения этилена интересно сопоставить с данными о механизме термического разложения этилена. В этом случае естественно было бы предположить, что в качестве богатых энергией частиц, осуществляющих распад, выступают колебательно-возбужденные молекулы этилена. Следовательно, можно было бы ожидать поведения, аналогичного тому, которое наблюдали при фотосенсибилп-зированном Cd C PJ разложении этилена, тем более что повышение температуры из-за большой прочности связей в этилене способствует радикальному распаду. [29]
Для ПЭВП при малых дозах облучения глубина деструкции, при которой, очевидно, изменяется механизм термического разложения, увеличивается с дозой. При дозах 50 Мрад наблюдается ее уменьшение. [30]