Cтраница 2
Таким образом, отношение коэффициентов скоростей прямого и обратного направлений многоступенчатой реакции ( 2) равно ее константе равновесия. Если во всех одноступенчатых реакциях, вносящих заметный вклад в общее сопротивление цепи, участвуют одинаковые частицы среды, то константе равновесия равно также и отношение констант скорости прямого и обратного направлений многоступенчатой реакции. [16]
Магнитная восприимчивость разбавленного порошка ( а и отдельных магнетитосодержащих частиц ( б различной крупности. [17] |
Частично нарушая эту методику ( в частности, недостаточно подщелачивая, можно ограничить многоступенчатую реакцию образования магнетита), получают различные по сорту суспензии, из которых многократной седиментацией выделяют те или иные фракции частиц средней крупности и восприимчивости. [18]
Излагаются разработанные автором на основе обширного экспериментального материала методы определения на молекулярном уровне кинетических параметров многоступенчатых реакций ряда важных промышленных процессов. Рассматривается математическое моделирование химических реакторов с учетом полученных решений. [19]
Подобные расхождения могут встречаться для каждого другого несоответствия между стехиометрией реакции и ее порядком, если имеется многоступенчатая реакция. [20]
Простейшая предшествующая электродная реакция замедленной диссоциации была впервые полярографиче-ски изучена рядом авторов [25 - 27], однако подробное кинетическое решение для последовательной многоступенчатой реакции диссоциации с одной замедленной стадией дано в работах Корыты [28] применительно к процессам диссоциации комплексов металлов. [21]
Предшествующие рассуждения показывают, что в начале изучения механизма реакции стоит вопрос, является ли рассматриваемая реакция одноступенчатой или многоступенчатой и какая стадия многоступенчатой реакции определяет скорость процесса. [22]
Многоступенчатая реакция с несколькими М при произвольных значениях констант скорости uf lp i, очевидно, не может быть представлена в виде суммы многоступенчатых реакций, каждая из которых относится к одному определенному значению Ny. [23]
Производство витамина Tz на витаминных предприятиях основывается на том, что из дрожжей или других видов микроорганизмов ( грибок Penicillium) извлекают эргостсрпн, который растворяют в этаноле и подвергают облучению ультрафиолетовыми лучами. При этом происходит многоступенчатая реакция фотолиза эргосте-рина и превращение его в эргокалыщферол через ряд промежуточных продуктов фотолиза, как люмистерин, тахистерин, проэрго-кальцнферол и др. Количественный выход одного продукта из другого полупродукта никогда при этом не наблюдается, в результате чего облученный раствор наряду с эргокальцпферолом содержит ряд других продуктов фотолиза эргостергша. [24]
В указанных условиях ртношение констант ( коэффициентов) скорости прямого и обратного направлений реакции равно ее константе равновесия, вычисленной при температуре среды. Эта закономерность свойственна не только одноступенчатым, но и сколь угодно сложным многоступенчатым реакциям. [25]
Свойства термопластичных материалов. [26] |
Следует отметить, что подавляющее большинство гетерогенных реакций формально описывается кинетическими уравнениями дробного порядка. Этот дробный порядок в одних случаях, как уже отмечалось, является следствием многоступенчатой реакции, в других - он оказывается кажущимся, так как получается в результате введения в кинетическое уравнение величин, характеризующих изменение концентрации вещества не непосредственно на поверхности, а в объеме. Истинный порядок реакции, протекающей на поверхности, равен единице, так как согласно основному постулату химической кинетики скорость гетерогенного химического процесса прямо пропорциональна поверхностной концентрации вещества в первой степени. [27]
Универсальность компьютерной системы ФЛАМИНГО достигается вследствие использования общего комбинаторного алгоритма, в ходе которого могут быть генерированы самые различные химические реакции или стадии реакции, в том числе совершенно новые и малоизученные процессы. Данная система может быть использована для компьютерного синтеза, изучения перегруппировок, предсказания механизмов сложных многоступенчатых реакций. При использовании данной системы наиболее важные типы органических реакций формально описываются как результат циклического перераспределения связей ( ЦПС) в исходной химической системе, в результате которого образуется конечная химическая система. [28]
Таким образом, анализ составления системы дифференциальных уравнений скоростей многоступенчатых реакций, построенный на базе закона действующих масс, и анализ материального баланса стехиометрических уравнений по всем ступеням, с помощью которого было решено дифференциальное уравнение скорости реакции первой ступени, показал следующее. Если указанный материальный баланс проведен на молекулярном, на микроуровне, то дифференциальные уравнения скоростей многоступенчатых реакций описывают некоторое макросостояние рассматриваемого процесса. Следовательно, обнаружено очень серьезное принципиальное несоответствие между методами решения первого дифференциального уравнения и составлением системы дифференциальных уравнений скоростей реакций для многоступенчатого процесса. [29]
Уравнение (38.8) по своей структуре аналогично закону Ома для электрического тока. Роль силы тока, разности потенциалов и сопротивления играют соответственно / 2ц % i - Х2 и ( klzz % NtiTl-Эта аналогия используется далее при рассмотрении многоступенчатых реакций. [30]