Закономерность - химическое превращение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если тебе трудно грызть гранит науки - попробуй пососать. Законы Мерфи (еще...)

Закономерность - химическое превращение

Cтраница 1


Закономерности химических превращений также позволяют установить в ряде случаев конформацию молекулы.  [1]

Существенной частью математического описания реактора являются закономерности химических превращений.  [2]

Из выражения (5.19) также следует, что нормальная скорость распространения пламени может косвенно характеризовать закономерности химических превращений, происходящих в зоне горения.  [3]

Применительно к процессам каталитического гидрооблагораживания таких материалов в литературе практически нет, хотя и имеются достаточное число публикаций по закономерностям химических превращений в реакторах, закономерностям дезактивации катализаторов и пр. Обширные i лы исследований процесса с использованием нефтяных остатков ной глубины отбора из различных нефтей с широким диапазоном изменения компонентного состава в большей степени подтверждают правомерность вышеизложенных представлений. Это будет показано в щих главах.  [4]

5 Иерархия уровней химических знаний, или концептуальные системы химии. М - массив научной информации. [5]

В наши дни наблюдается новый этап развития химии, который направлен на создание наиболее экономичного и экологически чистого химического производства, использование в промышленных масштабах закономерностей химических превращений живой природы.  [6]

Наряду с химией получения полимеров, разрабатывающей методы синтеза новых полимерных молекул, существуют и быстро развиваются физика и механика полимеров, а также раздел химии полимеров, посвященный закономерностям химических превращений макромолекул, или химической модификации полимеров.  [7]

Химия металлоорганических соединений представляет один из разделов органической химии. Она изучает закономерности химических превращений органических соединений, содержащих в составе молекулы металлы и металлоуглеродную связь, процессы их взаимодействия как между собою, так и с другими соединениями или элементами. Важнейшей областью применения химии металлоорганических соединений с начала ее истории является металлоорганический синтез, представляющий совокупность наиболее общих приемов получения органических веществ, в том числе самых разнообразных элементоор-ганических соединений. Это не умаляет, однако, большого значения металлоорганических соединений в различных отраслях промышленности и того огромно го интереса, который представляет сама по себе химия металлоорганических соединений.  [8]

Если скорость химической реакции настолько мала, что скорость процесса совсем не ограничивается переносом вещества ни к внешней, ни к внутренней поверхности зерна, и концентрации реагентов в газовой фазе на поверхности зерна и в центре его приблизительно равны, то эти условия прохождения процесса называют кинетической областью. Закономерности такого процесса определяются закономерностями химического превращения, протекающего на активной поверхности катализатора.  [9]

Если скорость химической реакции настолько мала, что скорость процесса не ограничивается переносом вещества ни к внешней, ни к внутренней поверхности зерна, и концентрации реагентов в газовой фазе на поверхности зерна и в центре его приблизительно равны, то процесс проходит в кинетической области. Закономерности такого процесса определяются закономерностями химического превращения, протекающего на активной поверхности катализатора.  [10]

Реальная математическая модель реактора, отражающая все перечисленные выше характеристики процесса, достаточна сложна и специфична для реакторов различных типов, в том числе и для реакторов, различающихся по фазовым состояниям перерабатываемых сред. Аппарат любой конструкции может быть охарактеризован идеальной моделью, отражающей закономерности только химических превращений и дающей зависимости изменения концентраций веществ во времени и локально, а также распределение частиц по времени пребывания в реакторе.  [11]

Из формулы ( 2 - 2) видно, что нормальная скорость распространения пламени в какой-либо определенной смеси зависит от физических свойств смеси ( коэффициента температуропроводности) и от химической активности смеси, так как время сгорания можно считать обратно пропорциональным средней скорости химической реакции при температуре горения. Таким образом, закономерности процесса перемещения пламени могут служить косвенной характеристикой закономерностей химических превращений, происходящих в зоне горения.  [12]

13 Структура ламинарного диффузионного факела. [13]

Из выражения (3.23) следует важный качественный вывод, что скорость распространения пламени зависит от теплофизических свойств горючей смеси и времени сгорания тхим - Так как время сгорания т1ИМ пропорционально средней скорости химических превращений и зависит от температуры и состава смеси в зоне реакции, то ын зависит существенно от этих параметров. Таким образом, нормальная скорость распространения пламени в известной степени может характеризовать закономерности химических превращений, происходящих в зоне горения.  [14]

Если скорость химической реакции настолько мала, что она совсем не лимитируется переносом вещества ни к внешней, ни к внутренней поверхности контакта, и концентрации реагентов в газовой фазе, на поверхности зерна и в центре его примерно равны, то область прохождения процесса называют областью химической кинетики. В этом случае происходит полное использование всей внутренней и внешней поверхности катализатора, и закономерности всего процесса определяются закономерностями химического превращения.  [15]



Страницы:      1    2