Cтраница 3
Процесс термического окисления H2S осуществляют в основной топке, смонтированной в одном агрегате с котлом-утилизатором. Температура продуктов сгорания при этом достигает 1100 - 1300 С в зависимости от концентрации H2S и углеводородов в газе. [32]
Процесс термического окисления H2S осуществляют в основной топке, смонтированной в одном агрегате с котлом-утилизатором. [33]
Получается путем термического окисления железного купороса. Обладает хорошей красящей способностью. [34]
При термическом окислении - цепи зарождаются по реакции альдегида с кислородом. [35]
При термическом окислении хлорсиланов получается двуокись кремния, хлористый водород и хлор. [36]
При термическом окислении полипропилена ( а также ряда других полимеров, например поливинилиденхлорида, найлона, полиакрилонитрила) наблюдается появление люминесценции. В присутствии антиоксидантов интенсивность свечения уменьшается. Так, было установлено значительное уменьшение люминесценции в присутствии синергетиче-ски действующей смеси антиоксиданта 4 4 -тио-бис - ( 6-грет-бу - тилкрезола) и неактивного при раздельном употреблении ди-лаурилтиодипропионата. [37]
При термическом окислении пропана [32,36] ( при 285 - 465 и давлении 300 мм рт. ст.) были найдены продукты крекинга ( непредельные углеводороды, метан, водород), альдегиды, спирты и конечные продукты - окись и двуокись углерода и вода. Таким образом, результаты как фотохимического, так и термического изучения дают основание предположить, что сложная гамма продуктов, получаемая при окислении простейших углеводородов, в основном является результатом перегруппировок, приводящих часто к распаду радикала ROO. Эти перегруппировки могут протекать прежде, чем радикал успеет прореагировать с углеводородом и образовать гидроперекись. Так как такие перегруппировки связаны с энергией активации, то вероятность их будет тем больше, чем выше температура. Поэтому большое число продуктов и появляется лишь при повышенных температурах. [38]
При термическом окислении титана с образованием тонких окис-ных пленок образуется двуокись титана ТЮ2 одновременно в двух формах: в виде анатаза и рутила. Преобладающей формой является, по данным [13], рутильная и при повышении температуры анатаз также переходит в рутильную форму. [39]
При термическом окислении титана с образованием тонких окис-ных пленок образуется двуокись титана ТЮ2 одновременно в двух формах: в виде анатаза и рутила. Преобладающей формой является, по данным [13], рутильная и при повышении температуры анатаз также переходит в рутильную форму. [40]
При твердофазном термическом окислении сульфидов палладия и платины в атмосфере воздуха в интервале температур 400 - 500 С PdS окисляется до PdSO4, a PtS2 окисляется до Pt ( SO4) 2 при 300 - 400 С. Окисление сульфидов является экзотермическим процессом. Безусловно, это многостадийный окислительный процесс. Формально его также можно рассматривать как реакцию внедрения кислорода в связь металл-сера. [41]
При термическом окислении эфиров алифатических насыщенных кислот цепи зарождаются по бимолекулярной реакции эфира с кислородом. [42]
При изучении термического окисления аморфного и кристаллического поли-л-фениленизофталамида было показано [24], что с упорядочением структуры ароматических полиамидов значительно уменьшается скорость поглощения кислорода, увеличивается гидролитическая стойкость и повышается термостабильность материалов на их основе. [43]
Влияние вытягивания при окислении ПАН-волокна на свойства карбоиизованного и графитированного волокна. [44] |
В процессе термического окисления также происходит заметная усадка волокна, вследствие чего наблюдается дезориентация структурных элементов ПАН-волокна. Нарушение ориентации на стадии окисления отрицательно сказывается на образовании структуры углерода при карбонизации, и в результате получаются малопрочные углеродные волокна. [45]