Cтраница 1
Напуск водорода приводит к практически полному исчезновению дырочних центров что подтверждается измерениями ЭПР. Интересно отметить, что последушодШ напуск этилена на катализатор с copdj -: - рвваннш на нем водородом приводит к. [1]
Влияние таблстирования на реакционную способность. [2] |
Проведение измерений при 241 С связано с необходимостью четырех последовательных напусков водорода. Она определяется уравнением (5.59): использование символа Л вместо hie означает, что соответствующая величина зависит от степени превращения. [3]
Метод измерения посредством сравнения с измерением, проводимым в стандартных условиях. [4] |
Эксперименты проводили в реакторе с проходным слоем ( установка № 1) на образце окиси никеля, полученном путем пропитывания пористой стеклянной пластинки ( образец S2), при различных температурах и последовательных напусках водорода; значения давления в приборе указаны около кривых. Эксперименты, проведенные в изотермических условиях, показывают, что для данных образцов максимум скорости достигается около 10 % степени превращения. [5]
Исследования методом ИК-спектроскопии [56] показали, что при напуске этилена на свежую поверхность никеля интенсивность полос поглощения, соответствующих связи С - Н, меньше, чем при напуске этилена на поверхность, содержащую предварительно адсорбированный водород. При напуске водорода на поверхность, на которой предварительно был адсорбирован этилен, интенсивность полос поглощения С - Н возрастает. Эти результаты указывают на диссоциативную адсорбцию поверхностных углеводородных радикалов, характеризующихся низким отношением числа углеродных атомов к числу атомов водорода, а также свидетельствуют о том, что это отношение увеличивается при введении свежего водорода. Положение линий С - Н в спектрах позволяет предположить, что адсорбированный комплекс имеет в основном парафиновый характер; это подтверждает ассоциативный характер адсорбции. [6]
При 500 С и 1 ати проницаемость водорода в 2 000 раз превышает проницаемость азота или воздуха. На рис. 5 - 2 - 9 показан вентиль для напуска водорода. Он состоит из нагреваемой прямым пропусканием тока никелевой трубки, навитой на кварцевый цилиндр и через коваровые переходы герметично впаянной в стеклянный сосуд. Водород подается внутрь никелевой трубки. [7]
Отсутствие изотопного эффекта при низких температурах может указывать на то, что изменяется механизм реакции. Следует помнить, что трип-летный сигнал адсорбированного кислорода исчезает только при температурах выше 150 С и что изменение этого сигнала после напуска водорода на образец не наблюдается при температуре около 120 С. Эти факты приводят к выводу, что реакция Н2 с Оа на ZnO при температурах ниже примерно 150 С может лимитироваться активированной диссоциацией молекулярного кислорода. [8]
Натекатели импульсного действия.| Натекатели импульсного действия. [9] |
Никелевая трубка нагревалась пропусканием по ней тока, водород Диффундирует изнутри трубки наружу в полость стеклянного сосуда. Наиболее эффективные диффузионные натекатели для напуска водорода изготовляются на основе палладия. Один из таких натекателей показан на рис. 6 - 127 г. Трудность работы с палладиевыми натекателями состоит в том, что после ряда нагревов и охлаждений в среде водорода палладий приобретает повышенную твердость. Для предотвращения этого явления рекомендуется предварительно откачивать натекатель а водород напускать в него только после его нагрева до рабочей температуры. [10]
Реакцию проводили в реакторе с перемешиванием в реакционном сосуде; монтаж аналогичен изображенному на схеме, приведенной на рис. 4.8. Количество циклогексана и растворителя ( изопропанол) оставалось неизменным от опыта к опыту. Катализатор - платина, полученная восстановлением пла-тинохлористоводородной кислоты формалином. Скорости относятся к начальному периоду реакции, соответствующему первому напуску водорода. [11]
Водород диффундирует навстречу потоку хлоридов, зона осаждения имеет длину приблизительно 7 5 см. В установке для покрытия цилиндров ( рис. 2 6) отверстия для напуска газа также расположены таким образом, чтобы создавался встречный ток водорода. В результате между двумя входными отверстиями образуется зона осаждения. Исходя из требований симметрии, в этом случае используют две выпускные трубы и два отверстия для напуска водорода. Цилиндрическая подложка, укрепленная на кварцевом стержне, который устанавливается в тщательно обработанной втулке, протягивается мимо впускных отверстий с одновременным вращением. При этом цилиндр равномерно покрывается пленкой по всей длине и по окружности. [12]
Начальные стадии восстановления окиси никеля водородом ( искусственное. [13] |
В рассмотренных процессах, как это следует из рис. 3.12 и 3.13, отчетливо наблюдаются периоды индукции. В случае рис. 3.12 речь идет об истинном периоде индукции. В некоторых опытах он настолько велик, что недостаточная надежность формулы (3.88) не позволяет определить его с необходимой точностью; величина истинного периода индукции примерно соответствует отрезку на оси абсцисс, отсекаемому при продолжении экспериментальной прямой. В случае, изображенном на рис. 3.13, наблюдается фиктивный отрицательный период индукции. Это можно объяснить тем, что искусственные зародыши уже имеют значительные размеры в момент времени, равный нулю, который соответствует напуску водорода: процесс происходит так, как будто зародыши возникли до этого момента времени. [14]