Механизм - адсорбция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Чем меньше женщина собирается на себя одеть, тем больше времени ей для этого потребуется. Законы Мерфи (еще...)

Механизм - адсорбция

Cтраница 2


Механизм адсорбции неэлектролитов интерпретируют по форме изотермы адсорбции. При этом возможны два варианта. Интерпретация с позиций теории Поляни основана на действии адсорбционного потенциала со стороны твердой фазы. При этом адсорбция рассматривается как своего рода осаждение из раствора адсорбата под действием адсорбционного потенциала.  [16]

Механизм адсорбции катионов этих металлов на положительно заряженном угле в настоящее время остается невыясненным. Термин специфическая адсорбция, который применяют в этом случае, не раскрывает причин адсорбции.  [17]

Механизм адсорбции па окисленных углях во многом еще остается невыясненным.  [18]

Механизм адсорбции катионов этих металлов на положительно заряженном угле в настоящее время остается невыясненным. Термин специфическая адсорбция, который применяют в этом случае, не раскрывает причин адсорбции.  [19]

20 УФ-спектры ВПД, адсорбированного на аэросиле А-380 ( температура тренировки аэросила в вакууме 400 С. [20]

Механизм адсорбции ВПД на поверхности SiO2 в настоящее время не совсем ясен. Степень возмущения поверхностных гидроксилов в этом случае ближе к возмущению, производимому карбонилсодержащими молекулами, чем азотсодержащими ( см. табл. 2.1 и 2.2), однако в адсорбированной молекуле заметное изменение испытывают колебания как карбонильной группы, так и С-N - связи в лактамном цикле. В данном случае, в принципе, возможен многоцентровой механизм адсорбции, так как в молекуле имеются два потенциальных центра специфического взаимодействия: карбонильная группа и слабоосновный атом азота лактамного цикла. Изучение ИК - и УФ-спектров ВПД при различных заполнениях поверхности показало, что с возрастанием заполнения механизм адсорбции изменяется.  [21]

Механизм адсорбции полимеров, содержащих ионы четвер - тичных аммониевых оснований, на кремнеземе при низких значениях рН совершенно не ясен.  [22]

Механизм адсорбции метанола был исследован также с применением некоторых новых методик. В работе Подловченко, Фрум-кина и Стенина [51], наряду с электрохимическими измерениями, проводился анализ жидкой фазы на метанол, формальдегид и муравьиную кислоту. В условиях разомкнутой цепи уменьшение количества метанола в растворе в процессе адсорбции, установленное прямым аналитическим путем, оказывается большим, чем количество прочно адсорбированного вещества, состав которого отвечает формуле НСО. Этот результат свидетельствует о наличии на поверхности платины в растворах метанола наряду с прочно связанными частицами НСО менее прочно адсорбированных частиц, которые удаляются в процессе промывки и, возможно, имеют иной состав и характер связи с поверхностью.  [23]

Механизм адсорбции КУ-9, являющегося неионогенным ПАВ, принципиально отличается от ОП-10.  [24]

Механизм адсорбции хлорида и оксихлоридов олова специально не изучался, однако, очевидно, мы имеем дело здесь с физической адсорбцией.  [25]

Механизм адсорбции неэлектролитов интерпретируют по форме изотермы адсорбции. При этом возможны два варианта. Интерпретация с позиций теории Поляни основана на действии адсорбционного потенциала со стороны твердой фазы. При этом адсорбция рассматривается как своего рода осаждение из раствора адсорбата под действием адсорбционного потенциала.  [26]

Молекулярно-агрегативный механизм адсорбции приводит к существенно отличающейся от случая разбавленных растворов величине доли связанных с поверхностью сегментов. Доля сегментов молекул, входящих в агрегат и непосредственно взаимодействующих с поверхностью адсорбента, должна быть невелика и, по-видимому, значительно меньше, чем доля связанных сегментов молекул, адсорбированных из разбавленных растворов, даже при максимальных степенях покрытия поверхности адсорбента.  [27]

Механизм адсорбции органических оснований на кремнеземной поверхности изменяется в зависимости от силы основания и значения рН раствора.  [28]

Механизм адсорбции молекулярного водорода на никеле приведен на рис. 9.3. Кривая Р отвечает энергии физического взаимодействия между никелем и водородом, она имеет минимум потенциальной энергии при расстоянии приблизительно 340 пм от поверхности. Молекула Н2 приближается к поверхности и в этой позиции физически адсорбируется.  [29]

Механизм адсорбции поверхностно-активных веществ на границе раздела двух фаз, а также основные зависимости значений поверхностного натяжения от концентраций ряда веществ, известны и с достаточной полнотой изложены в ряде трудов П. А. Ребин-дера, М. М. Кусакова и других авторов.  [30]



Страницы:      1    2    3    4