Cтраница 1
Реакция окисления сероводорода обладает резко выраженным автокаталитическим характером. [1]
Реакции окисления сероводорода при 1000 С протекают гомогенно, без катализаторов. При 700 С окисление происходит на катализаторах: силикагеле, глиноземе, боксите. [2]
Реакция окисления сероводорода - очень быстрый процесс и протекает в диффузионных режимах. Образующийся сернистый газ задерживается в порах и реагирует там с водородом, вновь восстанавливаясь в сероводород. В результате селективность падает. [3]
Реакция окисления сероводорода до сернистого ангидрида и окисление SO2 До серного ангидрида сопровождается уменьшением объема газа, поэтому применение повышенного давления увеличивает скорость этих процессов. При повышении давления возрастает также скорость процесса конденсации паров серной кислоты. В связи с этим проведение всего процесса получения серной кислоты из сероводорода при повышенном давлении является эффективным, особенно при замене воздуха кислородом. [4]
Реакция окисления сероводорода обладает резко выраженным автокаталитическим характером. [5]
Реакция окисления сероводорода относится к классу цепных разветвленных реакций. Однако в литературе было описано аналогичное явление и для реакции, относящейся к классу цепных неразветвленных реакций. Было показано, что термический распад этана тормозится добавками пропилена, если последний присутствует в исходной реагирующей смеси. [6]
Влияние [ TABLE ] - 19. Константы диссоциации.| Состав и физико-химические свойства мышьяково-содовых растворов, применяемых для очистки промышленных газова9. [7] |
Реакция окисления сероводорода кислородом в процессе регенерации с образованием элементарной серы, тиосульфата и роданида сопровождается выделением тепла. Если содержание сероводорода в газах составляет - 1 % и выше, выделяющегося тепла реакции достаточно для поддержания оптимальной температуры регенерации. В летнее время температура раствора повышается даже до 50 С и более. При малом содержании сероводорода в газах, особенно в зимнее время, растворы следует подогревать. [8]
Механизм реакции окисления сероводорода неизвестен. На основании опытов Н. М. Эмануэля можно лишь утверждать, что SO является долгоживущим радикалом, ответственным за разветвления. [9]
Зависимость скорости реакции ( 1 и удельной поверхности угля ( 2 от количества отлагающейся серы ( T120 - C. CHjS50r / M3.| Зависимость количества серы на чис. [10] |
Порядок реакции окисления сероводорода по кислороду находится в пределах 0 - 0 85, а по сероводороду 0 5 - 1; энергия активации реакции изменяется от 6 7 до 49 кДж / моль. Наблюдаемый порядок реакции зависит от соотношения сероводорода к кислороду, а энергия активации - от количества серы, отлагающейся на поверхности активированного угля, а также от добавок, вводимых в состав катализатора. [11]
Так как реакция окисления сероводорода происходит на поверхности зернистого катализатора, то при определении процессов по объему, как это принято в динамике многофазных сред, следует привести в соответствие с конструктивной, удельной по объему поверхностью монолитного катализатора. [12]
Метод основан на реакции окисления сероводорода окси-тиомышьяковокислым натрием. [13]
Каталитическое действие фталоцианинов в реакции окисления сероводорода в водных растворах / / Кинетика и катал из. [14]
Одним из многочисленных примеров может служить реакция окисления сероводорода. Здесь наглядно проявляется стадийность реакций окисления. [15]