Cтраница 2
Однако попытка объяснить направленность химических процессов только стремлением к минимуму внутренней энергии приводит к противоречиям с фактами. Так, уже при обычных температурах самопроизвольно протекают эндотермические процессы растворения многих солей и некоторые эндотермические химические реакции. [16]
Одной из движущих сил химической реакции является рассмотренное нами ранее уменьшение энтальпии системы, т.е. экзотермический тепловой эффект реакции. Как показывает опыт, большинство экзотермических реакций ( A / f 0) протекают самопроизвольно. Однако условие ДЯ 0 не может быть критерием самопроизвольного течения химических реакций, так как существуют самопроизвольные эндотермические химические реакции, у которых ДЯ 0, например, растворение некоторых солей ( КС1, NtLjNOs) в воде. [17]
В химической промышленности используется низкотемпературная плазма, в которой кроме газовых ионов и свободных электронов содержатся недиссоциированные молекулы. Молекулы и свободные радикалы в плазме вступают в химические реакции, скорость которых весьма велика, вследствие активирующего действия высокой температуры. Поскольку повышение температуры - один из главных приемов интенсификации химических реакций, то плазмохимические процессы весьма перспективны. В первую очередь в плазме целесообразно проводить эндотермические химические реакции, для которых равновесный выход продукта максимален при высоких температурах. [18]
Схема обтекания гиперзвукового аппарата в плотных слоях атмосферы с учетом характерных зон тепло-и массо-обмена. [19] |
Ниже выводится система уравнений в частных производных, учитывающая специфику механизмов термохимического разрушения и горения пористых реагирующих материалов. Эти материалы являются одним из наиболее перспективных теплозащитных покрытий. Тепловой защиты гиперзвукового аппарата достигают конду ] дивным и конвективным теплоотводом, разложением пластика и эндотермическими химическими реакциями, испаренрем и сублимацией, излучением от поверхности коксового слоя и утолщением пограничного слоя вследствие вдува продуктов пиролиза в пограничный слой. На рис. 6.2.1 изображены различные зоны, образующиеся при входе гиперзвукевого аппарата в плотные слои атмосферы. [20]