Поверхность - твердый катализатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Цель определяет калибр. Законы Мерфи (еще...)

Поверхность - твердый катализатор

Cтраница 2


Многие каталитические реакции протекают на поверхности твердых катализаторов. Установлено, что тела, обладающие большой поверхностью, при соприкосновении с газообразной или жидкой фазой способны поглощать часть газообразного вещества или вещества, растворенного в жидкости.  [16]

Реакции такого типа протекают на поверхности твердого катализатора при гетерогенном газовом катализе.  [17]

Аналогичные явления происходят и на поверхности твердых катализаторов при контакте с реагентами. Однако убедительная интерпретация данных многочисленных исследований [185, 186, 198] только на основе решающей роли химических превращений невозможна без учета представлений об их физических превращениях, которым до сих пор уделялось значительно меньше внимания.  [18]

Реакции такого типа протекают на поверхности твердого катализатора при гетерогенном газовом катализе.  [19]

20 Независимость каталитической активности Ge, дробленного в ультравакууме, в разложении муравьиной ки-слоты от наличия примесей Дырочная а и электронная стп.| Зависимость кажущейся энергии активации де. [20]

В результате приведенных факторов на поверхности твердых катализаторов расстояния и структуры, используемые в старых геометрических концепциях, часто практически отсутствуют. Кроме того, активные центры адсорбции селективных катализаторов органических реакций нередко имеют мало общего со структурами, принятыми в мультиплетной теории.  [21]

Для гетерогенного катализа, протекающего на поверхности твердых катализаторов, имеют значение все формы адсорбции, однако решающая роль в гетерогенном катализе принадлежит хемосорбции: все гетерогенные каталитические процессы начинаются с хемосорбции и заканчиваются практически хемодесорбцией.  [22]

Реакция окисления органических соединений кислородом на поверхности твердого катализатора протекает через адсорбцию молекул обоих или одного из взаимодействующих веществ.  [23]

Для гетерогенного катализа, протекающего на поверхности твердых катализаторов, имеют значение все формы адсорбции, однако решающая роль в гетерогенном катализе принадлежит хемосорбции: все гетерогенные каталитические процессы начинаются с хемосорбции и заканчиваются практически хемодесорбцией.  [24]

25 Схема получения кипящего слоя псевдоожиженного твердого тела ( порошка. [25]

Механическое измельчение но много раз увеличивает поверхность твердого катализатора, что повышает скорость гетерогенной каталитической реакции. Представление о степени развития поверхности твердого тела при его измельчении дает следующий пример.  [26]

Диффузия молекул к поверхности и от поверхности твердого катализатора обычно происходит быстро в газах и медленно в жидкостях. Поэтому для последних суммарная скорость реакции сильно зависит от размеров пор и доступности катализатора. Для газов этот случай является редким. Предложены дво модели строения сорбированного слоя реагентов на поверхности. Одна из них исходит из того, что сорбированный слой слабо связан с поверхностью и относительно свободно может мигрировать с одного места поверхности к другому. В предельном случае подвижный слой может быть представлен как двухмерный газ, сорбированный на поверхности. Наряду с этой моделью существует и модель сильной связи поверхностного слоя; согласно такой модели, можно считать, что каждая сорбированная молекула образует химическую связь с некоторым атомом на поверхности катализатора. В таком локализованном слое миграция реагирующих веществ может медленно проходить либо за счет диффузии на поверхности, либо за счет испарения и повторной адсорбции. Эти относительно медленные процессы могут лимитировать скорость реакции.  [27]

Для гетерогенного катализа, протекающего на поверхности твердых катализаторов, имеют значение все формы адсорбции, однако решающая роль в гетерогенном катализе принадлежит хемосорбции: все гетерогенные каталитические процессы начинаются с хемосорбции и заканчиваются практически хемодесорбцией.  [28]

Реакция окисления органических соединений кислородом на поверхности твердого катализатора протекает через адсорбцию молекул обоих или одного из взаимодействующих веществ.  [29]

Достаточно обоснованно можно считать, что поверхность твердых катализаторов неоднородна по своей активности. Лучшим показателем неоднородности служит часто наблюдаемое отравление твердых катализаторов малыми количествами ядов, достаточными для покрытия лишь части их общей поверхности. Это явление может получить правдоподобное объяснение, если предположить, что только часть поверхности катализатора обладает каталитической активностью. Соответствующие активные участки называют активными центрами: природа этих центров все еще является объектом дискуссий и различных догадок.  [30]



Страницы:      1    2    3    4