Cтраница 1
Скорость процесса восстановления значительно увеличивается при добавлении соответствующего восстановителя в органическую фазу. Такой прием [808], который может оказаться перспективным во многих областях экстракционной технологии, использован наряду с рефлакс-про-цессом для повышения коэффициента очистки, обеспечиваемого приведенной схемой. В качестве восстановителя использовалась аскорбиновая кислота, растворенная в экстрагенте. [1]
Скорость процессов восстановления и окисления органических веществ и влияние на эти процессы различных факторов еще мало изучены. [2]
Скорость процесса восстановления никеля зависит прежде всего от температуры и кислотности раствора. При низкой температуре процесс практически не идет. Температура раствора должна быть от 80 до 98 С. [3]
Уменьшение скорости процесса восстановления нежелательно, так как увеличивается время непроизводительной работы установки. Более вашо, однако, другое - - влияние продуктов восстановления на качество получаемого катализатора. Происходит это в результате двух процессов: усиления процесса рекристаллизации желеаа и перераспределения промотирующих добавок в поверхностном слое. [4]
Константы скорости процесса восстановления при различных температурах имеют следующие значения: 25 - 4 32 - 10 - 4; 50 - 8 81 10 - 4; 75 - 15 25 - Ю-4; 90 - 19 05 - 10 - 1 / сек. [5]
Для регулирования скорости процесса восстановления нитробензола и окисления железа, а также качества получаемого пигмента, необходимо иметь стружку с различной степенью измельчения. [6]
Для уменьшения скорости процесса восстановления продуктов окисления очень важно иметь катоды с малой активной поверхностью. Площадь катодов должна быть примерно в 10 раз меньше площади анодов. На выход перманганата калия сильно влияет соотношение в электролите между ионами ман-ганата, перманганата и КОН. Процесс осуществляют при температуре 60 С. Полученный после окисления перманганат калия остается в растворе. После электролиза перманганат калия выделяют из электролита кристаллизацией. [7]
При отрицательных потенциалах скорость процесса восстановления уменьшается и отвечающая ему плотность тока падает. [8]
Опыты, позволяющие сопоставить скорости процессов восстановления высших и низших окислов различных металлов, были также выполнены рядом авторов. В частности, Г. И. Чу-фаровым и сотрудниками [10], [30], [71] было установлено, что скорость восстановления водородом монокристаллов ( 5 X 5 X Х5 мм) магнетита больше, чем гематита, если температура ниже 600 С. С повышением температуры скорости сближаются и около 700 С меняются местами. [9]
Чрезвычайно полезным является сопоставление скоростей процессов восстановления молекулярным водородом и ионизации водорода при одинаковых потенциалах. [10]
Таубе было замечено, что скорость процесса восстановления резко возрастает, когда в роли X выступают лиганды с конъюгированными двойными связями и, в частности, оксалат и малеат. [11]
Решающее значение для активности имеет скорость процесса восстановления. Высокая скорость процесса благоприятствует образованию нужной мелкокристаллической структуры. Однако с повышением температуры, ускоряющей восстановление, одновременно увеличивается содержание влаги в газе, что тормозит процесс восстановления, особенно в последних по ходу газа слоях катализатора. [12]
![]() |
Зависимость степени восстановления Fe304 ( T ] углеродом ( 17 1 % от времени при различных температурах. [13] |
Полученные результаты показывают, что скорости процесса восстановления при различных концентрациях углерода незначительно отличаются друг от друга. В то же время восстановление с избытком углерода приводит к малой степени его использования и непроизводительному расходу. [14]
То же относится и к скорости процесса восстановления в целом, так как по вышесказанному первая стадия не может быть определяющей скорость. [15]