Cтраница 1
Ньюитт и Вассерман [2], Джоблинк и Лоренс [3], а также Коллинз [4] считали, что параметры процесса при постоянном объеме более детально характеризуют его механизм, чем параметры, полученные при постоянном давлении. [1]
Ньюитт показал, что как и в случае метана, в результате окисления этана при высоком давлении вместо альдегидов образуются спирты. В табл. 5 показаны результаты Нюьитта и Блоха [42] по влиянию начального давления на распределение продуктов в статической системе. [2]
Ньюитт [60] приводит данные, показывающие, что для хрупких материалов, например для чугуна, применима теория наибольших напряжений, тогда как для ковких материалов больше подходят теория наибольших касательных напряжений и теория наибольших деформаций. Данные, приведенные Макраем, подтверждают, что для высоковязких сталей наибольшее соответствие с экспериментальными результатами дает теория максимального напряжения сдвига; эту теорию следует рекомендовать для расчета аппаратуры из таких сталей. [3]
Работа Ньюитта и других была выполнена в отделе химической, технологии Имперского колледжа наук в Лондоне, Англия. [4]
Точность данных Ньюитта для статических систем может серьезно оспариваться. Заметное влияние небольших изменений температуры реакции на распределение продуктов и особенно на отношение С02: СО трудно объяснить без учета влияния поверхности. Так, найденная в продукте уксусная кислота, очевидно, образуется в результате окисления ацетальдегида на поверхности сосуда или конденсированных продуктов. [5]
Области холодных пламен для эквимолекулярной пропано-кислородной смеси при разных способах обработки поверхности реакционного сосуда. [6] |
И Нейман и Ньюитт считали, что холоднопламенная вспышка возникает тогда, когда в реагирующей смеси достигается накопление некоего активного промежуточного продукта сверх критической концентрации. [7]
Однако систематизированные данные Ньюитта и Торнса об изменении концентрации различных продуктов реакции со временем свидетельствуют о сильном влиянии скорости реакции на достижение стационарного состояния. Отсюда следует, что на второй стадии шоспламенение не связано с разветвлением цепей, а является следствием - нарушения теплового. В результате происходит полное вы-свобождение энтальпии и образование конечных продуктов реакции. [8]
Кинетика расходования исходных и накопления промежуточных и конечных продуктов окисления ацетилена. [9] |
Результаты, полученные Ньюиттом, были им использованы главным образом для подтверждения гидроксиляционной схемы. Это является дополнительным основанием, почему изложение работ этого автора будет проведено в настоящем параграфе. [10]
Схема также объясняет наблюдение Ньюитта и Торнеа [30], обнаруживших, что па начальных стадиях реакции образуется не формальдегид, а только высшие альдегиды. Как предполагается, в углеродной цепи атаке подвергается вторичный атом углерода. Это предположение находится в соответствии с данными Уолша, который доказал, что вторичные атомы углерода легче подвергаются атаке, чем первичные атомы. [11]
Теоретические положения, выдвинутые Ньюиттом, применимы к транспортированию однородных и неоднородных суспензий твердых частиц в турбулентном потоке. Рассматривается также транспортирование твердых частиц скачками, а также при наличии движения придонного слоя. Общие уравнения потока выведены теоретически путем оценки потерь энергии, обусловленных потоком жидкости и твердых частиц. Эти уравнения были скорректированы с экспериментальными данными и могут применяться в их окончательном виде для оценки критических скоростей и потерь напора на трение в трубопроводах для перекачки пульпы. [12]
Эти полосы были обнаружены Ньюиттом и Аутриджем [214] в спектрах поглощения пламени и взрывов окиси углерода, смешанной с окисью и закисью азота. [13]
Схема частичного окисления С2 и высших углеводородов в проточной системе. [14] |
Приведенные в табл. 3 данные Ньюитта показывают, что реакционная смесь должна быть охлаждена не позднее того момента, когда практически будет израсходован весь кислород для того, чтобы предотвратить термическое разложение продуктов. [15]