Cтраница 2
Большую роль в цепных химических реакциях играют свободные атомы и радикалы. Благодаря наличию свободных валентностей эти активные центры реакции легко вступают в реакции с насыщенными молекулами, причем в результате этого взаимодействия всегда возникают новые радикалы. Периодическая регенерация свободных радикалов или атомов в ходе реакции и приводит к цепному механизму процесса. [16]
Известно, что скорость цепной химической реакции пропорциональна концентрации активных центров, ведущих процесс. Для обводненного топлива концентрация таких центров будет всегда больше, чем у необводненного топлива. С увеличением обводненности сжигаемого топлива растет парциальное давление водяных паров в продуктах сгорания, при этом одновременно увеличивается количество диссоциированных молекул водяного пара. [17]
Процессы подобного типа называют цепными химическими реакциями. [18]
Особую опасность представляют нерегулируемые или труднорегулируемые цепные химические реакции разложения, полимеризации, окисления, а также продукты и смеси веществ, способные к детонации. Сюда относятся термическое разложение ацетилена, закиси азота, тетрафторэтилена, окиси этилена. Проведение таких процессов в промышленных масштабах возможно лишь после тщательной лабораторной разработки и опытной проверки всех условий, обеспечивающих безопасность труда. [19]
Степень влияния поверхности на скорость цепной химической реакции в газовой и жидкой фазах должна быть разной в силу различия вязкости этих сред и, следовательно, типов транспорта вещества к поверхности. Молекулярная диффузия вещества в жидкости происходит со скоростями в 103 - 104 раз меньшими, чем в газах. [21]
Необходимо учитывать, что при цепных химических реакциях атомы реагирующих веществ переходят в продукты реакции без изменений в отличие от ядерных цепных реакций, где происходят превращения самих атомов. [22]
Свободные радикалы при подходящих условиях могут инициировать цепные химические реакции в промышленных масштабах, начиная собой образование макромолекулы полимера. [23]
Аналогичные эффекты цепной диффузии возникают в случае любой цепной химической реакции, если стенки играют роль положительного или отрицательного катализатора, введенного в систему. [24]
Хотя зта гипотеза и не подтвердилась ( а энергетические цепные химические реакции были вскоре открыты в ИХФ на совсем других примерах - в газофазных реакциях фторирования), но великолепная интуиция Н. Н. Семенова все же оправдалась - именно исследования радиационной твердофазной полимеризации при низких температурах привели в конечном счете к открытию явления молекулярного тупнелирования, к зарождению квантовой химической кинетики реакций в конденсированной фазе. [25]
Чтобы выявить то общее, что опргделяет развитие цепных химических реакций во времени, рассмотрим химические механизмы некоторых реакций. [26]
Актуальность проблемы заключается в том, что в многостадийных цепных химических реакциях порядок реакции не является постоянной величиной и может изменяться не только при переходе от стадии к стадии, но так же при достижении некоторого уровня концентраций реагентов в реакционной смеси. [27]
Под цепным воспламенением понимается переход от медленного стационарного протекания цепной химической реакции к протеканию с нарастающей во времени скоростью. Запас исходных веществ после воспламенения оказывается израсходованным за короткое время, составляющее в обычных условиях доли секунды. Поэтому воспламенение часто называют взрывом. [28]
Открытием исключительно важного в теоретическом и практическом отношении класса цепных химических реакций химическая кинетика обогатилась в начале текущего столетия. [29]
Немецким ученым Вальтером Германом Нернстом ( 1864 - 1941) открыты цепные химические реакции. [30]