Cтраница 1
Скорость данного процесса значительно выше скорости восстановления оксидов азота аммиаком, что позволяет в этом случае создать каталитический модуль меньших размеров. Поэтому в разработке фильтра для очистки дымовых газов котельных использовался нетрадиционный материал - высокопроницаемый катализатор, позволяющий получить высокую термостабильность, низкий коэффициент термического расширения, малое гидродинамическое сопротивление газовому потоку, высокие допустимые объемные скорости потока, однородность геометрической структуры, а также обеспечить простоту конструкций и удобство в изготовлении и эксплуатации фильтра. [1]
С скорость данного процесса слабо зависит от температуры. Понижение активности кислорода в газовой фазе при 1000 С приводит к замедлению скорости исследуемого процесса. [2]
Для скорости данного процесса, в котором участвуют вещества в газообразном, жидком и твердом состояниях, о. [3]
Здесь kn - константа скорости данного процесса, не зависящая от плотности частиц газа и поэтому являющаяся характеристикой элементарного акта соударения двух частиц. [4]
Здесь &12 - константа скорости данного процесса, которая не зависит от плотности частиц газа и поэтому является характеристикой элементарного акта соударения двух частиц. [5]
Значит, зная константу скорости данного процесса для какой-либо одной температуры, можно вычислить k для любой другой температуры. Для этого расчета нужна еще величина энергии активации Е для данного катализатора. [6]
От нее зависит характер образующихся продуктов и, вероятно, скорость данного процесса. [7]
Эти два параметра можно рассматривать как особые кинетические константы, определяющие скорость данного процесса сгорания в двигателях. Они входят во все упомянутые уравнения выгорания и скорости сгорания. [8]
Ввиду того что в гетерогенных процессах взаимодействие происходит на поверхности соприкосновения фаз, скорость данного процесса при прочих равных условиях зависит от величины и состояния этой поверхности. Скорость возрастает при увеличении поверхности и при проведении процесса в условиях, когда поверхность непрерывно обновляется. [9]
Ввиду того что в гетерогенных процессах взаимодействие происходит на поверхности соприкосновения ( поверхности раздела) фаз, скорость данного процесса при прочих равных условиях зависит от величины и состояния этой поверхности. Скорость возрастает при увеличении поверхности и при проведении процесса в условиях, когда поверхность непрерывно Обновляется. [10]
Ввиду того что в гетерогенных процессах взаимодействие происходит на поверхности соприкосновения ( поверхности раздела) фаз, скорость данного процесса при прочих равных условиях зависит от величины и состояния этой поверхности. Скорость возрастает при увеличении поверхности и при проведении процесса в условиях, когда поверхность непрерывно обновляется. [11]
Ввиду того что в гетерогенных процессах взаимодействие происходит на поверхности соприкосновения ( поверхности раздела) фаз, скорость данного процесса при прочих равных условиях зависит от величины и состояния этой поверхности. [12]
Хаше [78] нашел, что на взаимодействие NO с Ог оказывают положительное влияние пары воды и что скорость данного процесса уменьшалась на 20 % в реакцион - ном сосуде, стенки которого были предварительно пек крыты парафином. Опыты автора [78] осуществлены при давлениях NO и О2 порядка 10 мм рт. ст. и температуре Г298 К. [13]
Ввиду того что в гетерогенных процессах взаимодействие происходит на поверхности соприкосновения ( поверхности раздела) фаз, скорость данного процесса при прочих равных условиях зависит от величины и состояния этой поверхности. Скорость возрастает при увеличении поверхности и при проведении процесса в условиях, когда поверхность непрерывно обновляется. [14]
![]() |
Зависимость концентрации реагирующего вещества от расстояния до поверхности электрода при отсутствии тока ( / и при пропускании катодного тока ( 2. [15] |