Cтраница 1
Значения наблюдаемой энергии активации, как правило, не могут быть использованы для каких-либо общих выводов, так как в каждом конкретном случае кинетические схемы реакций могут значительно различаться. [1]
Значение наблюдаемой энергии активации в диффузионной области соответствует энергетическому барьеру миграции углерода в междоузлиях. [3]
Удельные скорости реакции гидрирования. [4] |
Изменение значения наблюдаемой энергии активации имеют в этом плане относительно меньшее значение. Зато неизменность наблюдаемого порядка реакции при введении, окиси алюминий позволяет практически однозначно заключить, что механизм реакции гидрирования карбида железа не претерпевает существенных изменений, формально действие окиси алюминия можно назвать каталитическим, однако природу такого влияния трудно себе представить. [5]
Определим теперь значения наблюдаемой энергии активации в диффузионной области протекания реакции. [6]
Таким образом, значения наблюдаемой энергии активации, определенные по данным для начального участка кинетической кривой и для участков с более высокими степенями превращения, совпадают; по-видимому, механизм реакции гидрирования карбида железа и характер лимитирующей стадии не изменяются в изученном интервале степеней превращения. [8]
В табл. 2 приводятся значения наблюдаемой энергии активации. При 350 - 400 С для различных степеней превращения наблюдаемая энергия активации имеет порядок 10 - 11 5 ккал / моль. В случае чисто внешнедиффузионного процесса энергия активации определяется влиянием температуры на внешний транспорт ( диффузию в объеме) и близка к 5 ккал / моль. [9]
Следует отметить, что значения наблюдаемых энергий активации для внешнекинетической и диффузионной областей довольно хорошо совпадают друг с другом. Совпадает и общий вид закономерного изменения энергии активации в зависимости от природы вводимых добавок. Закономерную картину представляют также данные по эффективным удельным скоростям реакции. [10]
Зависимость скорости реакции окисления железа водой. [11] |
Рисунок наглядно показывает, что значения наблюдаемой энергии активации остаются постоянными для всего интервала степеней превращения. Соответствующий расчет по уравнению Аррениуса приводит к значению 14 ккал / моль, равному энергии активации, определенной по удельным скоростям реакции. Учитывая, что энергия активации диффузии железа составляет око-ко 30 ккал / моль -, можно сделать вывод, что влияние процессов диффузии в твердом теле на кинетику реакции не наблюдается и после образования сплошного слоя твердого продукта реакции. [12]
В каждой группе при увеличении декатионированных участков уменьшается значение наблюдаемой энергии активации. Это указывает на важную роль декатиониро-рованных участков как самых активных компонентов в составе цеолита. [13]
Таким образом, совокупность полученных данных показывает, что значение наблюдаемой энергии активации реакции карбидирования железа для образца 1 в диффузионной области практически не изменяется со степенью превращения железа и не отличается от значения энергии активации в кинетической области. Это обстоятельство указывает на общность лимитирующей стадии при протекании реакции во внешнекинетической и диффузионной областях. [14]
Удельные скорости реакции гидрирования карбида железа ( образец 2. [15] |