Cтраница 2
Общая скорость процесса определяется концентрацией активных промежуточных продуктов и специфическими константами скорости их распада. [16]
Общая скорость процесса определяется скоростью наиболее медленной первой реакции. [17]
Общая скорость процесса определяется концентрацией активных промежуточных продуктов и специфическими константами скорости их распада. [18]
Общая скорость процесса лимитируется наиболее медленной его стадией - окислением меди до закиси меди. Это объясняется малой растворимостью кислорода и медленной его диффузией к поверхности гранул меди. Процесс значительно ускоряется, когда в растворе уже присутствует медный купорос. [19]
Общая скорость процесса пропорциональна концентрации промежуточного продукта. [20]
Общая скорость процесса определяется скоростью наиболее медленной стадии. Тем, какая из стадий принимается за наиболее медленную, и определяется различие теорий перенапряжения. [21]
Общая скорость процесса зависит от скоростей его отдельных стадий и определяется наиболее медленной ( лимитирующей) стадией. Если наиболее медленной является стадия подвода исходных веществ в зону реакции или отвода продуктов, и она лимитирует общую скорость процесса, считается, что процесс протекает в диффузионной области. Если общую скорость процесса лимитируют скорости химических реакций или одной из них, считают, что процесс протекает в кинетической области. Если скорости всех стадий соизмеримы, то процесс протекает в переходной области. [22]
Общая скорость процесса окисления в зависимости от конструкции аппарата и технологического режима может определяться диффузией аммиака из ядра потока к поверхности платины или же взаимодействием аммиака с кислородом, адсорбированным на платине. [23]
![]() |
Характеристика цеолитсодержащих катализаторов до и после термообработки. [24] |
Общая скорость процесса регенерации определяется диффузией кислорода через поры к зоне горения кокса. Концентрация кислорода у наружной поверхности гранул близка к концентрации его в объеме между гранулами, а концентрация в зоне горения у контурной поверхности снижается до нуля. Поэтому в пределах каждой гранулы коксовых отложений процесс протекает послойно: сначала выгорает кокс, расположенный близко к внешней поверхности гранулы катализатора, а затем процесс горения перемещается в середину гранулы. [25]
Общая скорость процесса регенерации определяется диффузией кислорода через поры к зоне горения кокса. Концентрация кислорода у наружной поверхности гранул близка к концентрации в объеме между гранулами, а концентрация в зоне горения, у контурной поверхности углерода, снижается до нуля. Поэтому в пределах каждой гранулы выгорание коксовых отложений протекает послойно. Сначала выгорает кокс, расположенный близко к внешней поверхности гранулы катализатора, а затем процесс горения перемещается в середину гранулы. [26]
Общая скорость процесса полимеризации при действии регуляторов заметно не изменяется. [27]
Общая скорость процесса окисления в зависимости от конструк-ции аппарата и технологического режима определяется диффузией аммиака из ядра потока к поверхности платины и лишь при очень сильном перемешивании взаимодействием аммиака с кислородом, адсорбированным на платине. [28]
Общая скорость процесса окисления в зависимости от конструкции аппарата и технологического режима определяется диффузией аммиака из ядра потока к поверхности платины и лишь при очень сильном перемешивании - взаимодействием аммиака с кислородом, адсорбированным на платине. [29]
Поэтому общая скорость процесса обусловливается стадией с наименьшей скоростью реакции. Эта стадия процесса называется контролирующим фактором, так как она контролирует скорость всего процесса. Так, контролирующим фактором коррозии часто является скорость подвода к поверхности катода кислорода, необходимого для кислородной деполяризации. Уменьшение скорости подвода или, полное устранение доступа кислорода может привести к прекращению или сильному замедлению коррозионного процесса. [30]