Cтраница 1
Каталитическое окисление окиси углерода важно для получения максимального количества тепла при сжигании любых угле-родсодержащих соединений ( в особенности в условиях ограниченных источников кислорода) и для удаления этого ядовитого и воспламеняющегося газа из воздуха. Так как эта реакция проста, она также широко использовалась для изучения поведения поверхностей катализаторов при хемосорбции и в реакциях. [1]
Селективное каталитическое окисление окиси углерода протекает наряду с окислением ацетилена на гопкалите при 200 при наличии в газе некоторого избытка кислорода. Продуктом реакции является СОг. При применении метода каталитического окисления очистку от СО можно совместить с окислением ацетилена или ее можно провести отдельно после удаления ацетилена другими методами. Низкотемпературная ректификация может обеспечить получение этилена, свободного от СО, которая переходит в метановодо-родную фракцию. [2]
Реакция каталитического окисления окиси углерода изучалась довольно интенсивно, прежде всего, как одна из простейших реакций, удобная для установления основных закономерностей окислительного катализа. Кроме того, эта реакция важна и в практическом отношении в связи с необходимостью решения проблемы очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, выбросных и вентиляционных газов от окиси углерода. Наконец, рассматриваемая реакция благодаря своему высокому тепловому эффекту представляет интерес и как источник тепла. [3]
Энергия активации каталитического окисления окиси углерода и электропроводность закиси никеля, содержащей добавки окислов лития и хрома ( ср. [4]
Полезный тепловой эффект каталитического окисления окиси углерода до двуокиси приводит к определенному увеличению температуры чувствительного элемента и его электрического сопротивления, причем это увеличение пропорционально концентрации окиси углерода. Далее анализируемая газовая смесь поступает в следующий патрон, также наполненный катализатором, где происходит окисление окиси углерода, оставшейся в газовой смеси в результате возможного проскока, что также сопровождается выделением некоторого тепла. Из змеевика газовая смесь поступает в последнюю сравнительную камеру. [5]
Полезный тепловой эффект каталитического окисления окиси углерода до двуокиси приводит к определенному увеличению температуры чувствительного элемента и его электрического сопротивления, причем это увеличение пропорционально концентрации окиси углерода. [6]
Гарнер с сотрудниками [60 - 62, 66] детально изучил каталитическое окисление окиси углерода на закиси меди, использовав для исследования поверхностных процессов методы измерения электропроводности и теплот адсорбции. Было показано, что электропроводность пленки закиси меди в процессе окисления примерно такая же, как и в случае пленки, насыщенной окисью углерода, и отличается от электропроводности пленки Си2О, обработанной кислородом. Более того, как показали Гарнер с сотрудниками, стационарная электропроводность в случае предварительной адсорбции кислорода устанавливается в течение значительно более долгого времени, чем на свободной поверхности. Это показывает, что во время реакции поверхностная концентрация окиси углерода высокая, а кислорода - низкая. [7]
Аппарат для каталитиче - Ю8 М3 / ч подаются на поверх-ского дожигания газов. ность вращающегося катализа. [8] |
На рис. 114 приведена схема аппарата для каталитического окисления окиси углерода в выхлопных газах. [9]
Отсутствие влияния лития на кажущуюся энергию активации каталитического окисления окиси углерода должно быть связано, по моему мнению, с тем, что Ваш способ получения твердых растворов NiO - Li20 сильно отличается от способа, применявшегося большинством других исследователей. [10]
Отсутствие влияния лития на кажущуюся энергию активации каталитического окисления окиси углерода должно быть связано, по моему мнению, с тем, что Ваш способ получения твердых растворов NiO - Li20 сильно отличается от способа, применявшегося большинством других исследователей. [11]
Схема газоискателя Института охраны труда. [12] |
Прибор построен на принципе измерения теплового эффекта реакции каталитического окисления окиси углерода в углекислоту. Исследуемый воздух проходит через специальную реакционную камеру, разделенную на две части. В верхней части ее происходит окисление окиси углерода на катализаторе ( гопкалит), которым заполнена эта часть камеры. [13]
Принцип действия прибора основан на измерении теплового эффекта реакции каталитического окисления окиси углерода до двуокиси углерода. [15]