Cтраница 1
![]() |
Зависимость электропроводности от содержания ионов натрия в водородных формах цеолитов X и Y. [1] |
Низкотемпературный механизм ( 350 С) описывает зависящий от частоты процесс, приписанный перемещению катионов в больших полостях, ограниченному энергетическими барьерами. Если предположить, что проводимость обусловлена только катионами, локализованными в больших полостях, то следует также допустить, что расположенные в местах S, ионы должны мигрировать последовательно через три 4-члеиных кольца, чтобы достичь следующее место SM. Эта стадия высокотемпературного механизма и является лимитирующей. [2]
Низкотемпературный механизм смолообразования на сили-кагеле представляет собой поликонденсацию ацетилена. Эти процессы протекают параллельно и включают в себя стадии дегидрогенизации и деметанизации. [3]
![]() |
Изменение внешнего вида силикагеля вследствие полимеризации ацетилена. [4] |
Низкотемпературный механизм углеобразования, а также механизм смолообразования на силикагеле представляет собой поликонденсацию ацетилена. [5]
![]() |
Зависимость содержания кристаллитов аир форм в образце ПВДФ от условий его деформации.| Зависимость прочности волокна из.| Условия формования волокна из расплава ПВДФ и его свойства. [6] |
Переход от низкотемпературного механизма деформирования ПВДФ к высокотемпературному происходит при температуре около 90 С. [7]
Превращение по низкотемпературному механизму происходит также в таких растворителях, как вода, бензол, метанол, циклогексанол, анилин и др. По этому же механизму идет низкотемпературное превращение на активном угле, где оно, по-видимому, вызывается полями поверхностных атомов углерода с ненасыщенными валентностями. Превращение по второму ( высокотемпературному) механизму осуществляется в результате химич. [8]
ПРЫЖКОВАЯ ПРОВОДИМОСТЬ - низкотемпературный механизм проводимости в полупроводниках, при к-ром перенос заряда осуществляется путем квантовых туннельных переходов ( прыжков) носителей заряда между разл. К-рых носители заряда туннелируют между локализов. [9]
Однако в работе [16] принимается низкотемпературный механизм окисления углеводородов в яредпламенной зоне с учетом хо-лоднопламенной стадии. [10]
В условиях осуществления этого механизма, как и в условиях низкотемпературного механизма, образуются ароматические вещества, в том числе легкие ароматические углеводороды, однако они еще не являются углеобразующим материалом. [11]
Если в процессе цикла термического нагружения превалирует пластическая деформация по низкотемпературному механизму текучести, то трещины аналогичны повреждениям от малоцикловой усталости - прямые транскристаллитные. Если же в процессе разрушения существенный вклад вносит ползучесть при каждом цикле, то трещины имеют межкристаллитный тип. [12]
Раньше считали, что на угле при-186 легко идеторто - uapa превращение по низкотемпературному механизму, но не идет изотопный обмен. Бурштейн [141], на тщательно обезгаженном угле идет как превращение по высокотемпературному ( диссоциативному) механизму, так и обмен, но лишь на немногих активных центрах. Достаточно отравить эти центры минимальным количеством активирование адсорбированного водорода ( например, адсорбированного при комнатной температуре), чтобы обе реакции прекратились. На таком отравленном угле наблюдается лишь превращение по низкотемпературному ( парамагнитному) механизму, характеризующемуся отрицательным температурным коэффициентом скорости. [13]
Поскольку имеются лишь ограниченные количественные данные о влиянии давления как фактора, подавляющего образование алкевов и расширяющего область действия низкотемпературного механизма окисления, каких-либо окончательных выводов относительно деталей механизма этого влияния в настоящее время сделать невозможно. [14]
![]() |
Влияние давления на образование алкенов. [15] |