Cтраница 1
Процессы инициирования и ингибирования связаны между собой. В большинстве радикальных цепных процессов субстрат S превращается в радикал S -, который принимает участие в развитии цепи. [1]
Процесс инициирования заключается в образовании свободного радикала из молекулы мономера вследствие возникновения в ней непарных электронов. Образование свободных радикалов достигается нагреванием, действием света, рентгеновского излучения или особых инициирующих веществ. В качестве инициирующих веществ используются сравнительно неустойчивые соединения, например пероксид водорода, органические пероксиды и некоторые другие, способные распадаться на свободные радикалы. [2]
Процесс инициирования заключается в образовании первичного активного свободного радикала из молекулы мономера. Свободные радикалы могут возникать под действием различных факторов: тепла - термическое инициирование, света - фотоинициирование, частиц с высокой энергией - радиационное инициирование, специальных химических веществ ( инициаторов) - химическое инициирование. На практике чаще всего используется химическое или смешанное термохимическое инициирование. [3]
Процесс инициирования в изучаемых условиях идет под действием бензоатных и фенильных радикалов. [4]
Процесс инициирования осуществлен в 35 нагнетательных скважинах ( см. рис. 101), которые вместе с добывающими образуют семиточечные элементы. В последующем скважины, расположенные в нагнетательном ряду и эксплуатирующиеся как добывающие, будут переведены в нагнетательные. В результате образуется единый линейный фронт горения. [5]
Процесс инициирования горения был начат в конце мая 1972 г. В течение суток температура была повышена до 2ОО С при подаче воздуха в количестве 3 5 тыс. нм / сутки. [6]
Предельные инициирующие заряды, г. [7] |
Процесс инициирования взрыва под действием удара ( или других видов механического импульса) представляет собой весьма сложное явление, до сих пор еще полностью не изученное во всех деталях. [8]
На процесс инициирования в чисто фотохимической полимеризации температура не оказывает никакого влияния ( Ег 0), так как распад инициатора вызывается квантами света. Это показывает, что фотохимическая полимеризация в отличие от других реакций радикальной полимеризации мало чувствительна к изменению температуры. Однако влияние температуры на фотохимическую полимеризацию не является таким простым, как это кажется на первый взгляд, так как большинство применяющихся в таком процессе инициаторов также может подвергаться чисто термическому распаду. Поэтому при повышенных температурах, кроме фотохимического распада инициаторов, может в заметной степени идти их термическое разложение. В таких случаях необходимо учитывать термическое и фотохимическое инициирование. Энергия активации инициирования и кажущаяся энергия активации чисто термической полимеризации являются величинами того же порядка, что и при полимеризации в присутствии инициаторов, однако эта реакция протекает со значительно меньшей скоростью, что объясняется низкой вероятностью инициирования такой полимеризации вследствие крайне малых величин ( 104 - 106) частотного фактора. [9]
Поскольку процесс инициирования детонации в определенной степени является газодинамическим, то на величину ркр существенное влияние оказывают размеры зарядов ВВ. Таким образом значения величин ркр, определенные в тех или иных стандартных геометриях нагружения, следует с осторожностью переносить на другие условия нагружения. [10]
Рассмотрим процесс инициирования зажигания внешним тепловым источником. Температура зажигания всегда должна быть намного выше начальной температуры вещества, а стадия прогрева до температуры зажигания является для этого процесса определяющей. [11]
Исследованы процессы инициирования полимеризации ви - - нильных мономеров при механическом диспергировании твердых металлов, солей и окислов. [12]
Кроме процессов инициирования и распада инициатора следует учесть и температурное изменение констант роста и обрыва цепи. [13]
Изучение процесса инициирования этими соединениями основано на том же принципе, что и исследование инициирования галоидпроизводными перекиси бензоила. [14]
Нагружение заряда ВВ при воздействии под углом. [15] |