Cтраница 2
При проведении химической реакции в растворах или в твердом состоянии наблюдается изменение показателя преломления реакционной смеси вследствие происходящих химических превращений. Хотя эти изменения, как правило, невелики, они вполне могут регистрироваться современными оптическими приборами типа интерферометров. [16]
При проведении химических реакций, а также при выделении веществ из смеси в чистом виде и поныне исключительно важную роль играют препаративные методы: осаждение, кристаллизация, фильтрование, сублимация, перегонка и т.п. В настоящее время многие из этих классических препаративных методов получили дальнейшее развитие и являются ведущими в технологии получения особо чистых веществ и монокристаллов. К ним относятся методы направленной кристаллизации, зонной перекристаллизации, вакуумной сублимации, фракционной перегонки. [17]
При проведении химической реакции в растворах или в твердом состоянии наблюдается изменение показателя преломления реакционной смеси вследствие происходящих химических превращений. Хотя эти изменения, как правило, невелики, они вполне могут регистрироваться современными оптическими приборами типа интерферометров. [18]
При проведении химических реакций, высушивании, перегонке, определении температуры кипения или плавления и многих других операциях непосредственный контакт источника нагревания с обогреваемым объектом нежелателен, так как при этом практически невозможно избежать неравномерности нагревания и местных перегревов. Поэтому обычно при нагревании применяются различные теплоперсдатчики, что в значительной мере обеспечивает постепенный и равномерный перенос тепла. [19]
![]() |
Электролизер с дополнительным электродом. / - U - обРвзная тру & а с мектролитом. Г - анод. 3-катод. 4-дополнительный катод.. - t w.. - впаянными проводниками. в-реостат. [20] |
При проведении химических реакций в газах с помощью тихого электрического разррда используют приборы различных форм. [21]
![]() |
Результаты расчетов. [22] |
При проведении химической реакции в открытой системе полного смешения одновременно и непрерывно совершаются два явления, различные по своей природе, но одинаковые по характеру влияния на величину движущей силы химического процесса. [23]
При проведении химической реакции результат возмущений по составу входящего потока приводит к изменению не только степени превращения исходного вещества, но и выхода продуктов сложных реакций. Указанное обстоятельство и необходимость соблюдения условий безопасной эксплуатации реакционной аппаратуры повышают требования к контролю за составом исходных веществ. Среди разнообразных мер, предотвращающих нарушения заданного состава, в ряде случаев предусматривается возможность быстрого прекращения подачи сырья. [24]
При проведении химических реакций, в процессе течения которых сильно изменяются свойства реагирующих веществ, следует учитывать изменение скорости, подчиняющееся соотношениям ( II. Как и для случая движения в зернистом слое переменной плотности, повышение скорости выравнивает ее колебания по отдельным слоям. [25]
При проведении химической реакции следует учитывать, что в начале процесса, когда концентрация реагирующих веществ высокая, скорость реакции большая. По мере прохождения реакции концентрации продуктов реакции увеличиваются, а концентрации исходных веществ уменьшаются, и поэтому скорость реакции становится очень малой. Следовательно, для полного превращения исходных реагентов в продукт требуется затратить значительное время, что вызовет снижение производительности аппаратуры. Поэтому не всегда целесообразно добиваться полного превращения исходного реагента в продукт, чтобы не снижать тем самым производительность аппаратуры. [26]
При проведении химических реакций часто применяют контактирование газов или жидкостей с твердыми частицами. В наиболее распространенных случаях твердое вещество является катализатором. Обычно твердое вещество гранулируют для улучшения его реакционной способности или когда оно используется в нагревателях в качестве твердого теплоносителя. Такие процессы чаще всего проводят в потоке, и течение сопровождается падением давления по направлению потока. Кроме того, обычно наблюдаются значительные тепловые эффекты, а иногда сам процесс лимитирует скорость диффузионной массопередачи. Нередко-все эти явления сопутствуют друг другу. [27]
При проведении химической реакции исходные вещества должны достигнуть ( в результате диффузии) зоны реакции, а продукты реакции удалиться из нее. Если скорость диффузии меньше скорости самой реакции, то она определяет скорость превращения; говорят, что такая реакция протекает в диффузионной области ( и это снижает производительность), а в случае обратного соотношения - в кинетической, так как она определяется только кинетикой ее. Для достижения этого применяют более интенсивную подачу и перемешивание, что ускоряет диффузию. Большинство реакций в настоящее время каталитические. Открытие и применение более активного катализатора не только повышает производительность, но и позволяет ( для экзотермических реакций) снизить температуру, а нередко и давление и, кроме того, увеличить выход продукта. [28]
При проведении химических реакций часто применяют кон-тактирование газов или жидкостей с твердыми частицами. В наиболее распространенных случаях твердое вещество является катализатором. Обычно твердое вещество гранулируют для улучшения его реакционной способности или когда оно используется в нагревателях в качестве твердого теплоносителя. Такие процессы чаще всего проводят в потоке, и течение сопровождается падением давления по направлению потока. Кроме того, обычно наблюдаются значительные тепловые эффекты, а иногда сам процесс лимитирует скорость диффузионной массопередачи. Нередко все эти явления сопутствуют друг другу. [29]
При проведении химических реакций с высокомолекулярными соединениями встречаются специфические трудности, из которых основными являются возможность разрушения главных цепей молекул, коллоидный характер растворов и сравнительно пониженная реакционная способность функциональных групп. Однако эти трудности не являются непреодолимыми. В настоящее время имеется ряд возможностей для проведения химических реакций так, чтобы не нарушать целостности макромолекулы или свесги эти разрушения к ничтожным. Большой интерес представляет проведение основных химических превращений в области высокомолекулярных соединений с сохранением степени полимеризации исходного вещества. [30]