Cтраница 2
Вид изобар сорбции кислорода ДЛЯ образцов ВЫСОКО - полнения ( образец А), а - дисперсной платины сущест - расчет по формуле ( 3) из венно не изменяются. [16]
Линде [138] о сорбции кислорода на прямой ( СоМшСм) и обратной ( МпСо204) шпинелях. [17]
Необходимая величина скорости сорбции кислорода, с учетом потребления кислорода микроорганизмами, достигается в основном расходом газовой фазы и относительной скоростью движения газового и жидкостного потоков. В работах [5, 12, 20] рассмотрены примеры использования секционированных колонных биореакторов в процессах микробиологического синтеза. В многоступенчатом колонном биореакторе, состоящем из секций, разделенных перфорированными тарелками, подача субстрата осуществляется на нижнюю тарелку, а вывод суспензии микроорганизмов - сверху. Дополнительно к турбулизации жидкости барботируемым газом в ряде аппаратов применяется механическое перемешивание за счет лопастных мешалок, находящихся в каждой секции колонны и помещенных на центральной оси. Движение жидкости и газа в ферментере обычно противоточное. За счет дополнительного механического перемешивания каждая секция колонны работает как ячейка полного смешения. [18]
Очевидно, скорость сорбции кислорода управляется не химическим взаимодействием, а притоком кислорода, как наиболее медленным элементом сложного процесса сорбции. [19]
Сорбция этилена сопровождается сорбцией кислорода, который не вступает в реакцию с этиленом. Иначе говоря, либо энергия активации сорбции этилена значительно меньше энергии активации сорбции кислорода, и тогда процесс определяет сорбция кислорода, либо они сорбируются на разных центрах, и доля адсорбированных участков для кислорода значительно меньше, чем для этилена. [20]
Для дырочных полупроводниковых красителей сорбция кислорода кристаллом приводит к снижению энергии активации темновой проводимости, очевидно, из-за появления низких акцепторных уровней для электрона. [21]
Известно, что скорость сорбции кислорода изменяется с изменением температуры. Чтобы оценить температурный коэффициент скорости сорбции, опыты с испытуемым материалом проводят так же при 50 С. [22]
Экспериментально доказано, что скорость сорбции кислорода при низких температурах, как правило, понижается с ростом степени углефикации и, что особенно важно, с уменьшением содержания кислорода в угле. [23]
Эта величина характеризует максимальную скорость сорбции кислорода и получила название сульфитный коэффициент. [24]
![]() |
Изотерма адсорбции кислорода на V205 при 350. [25] |
В табл. 10 приведены энергии активации сорбции кислорода на при различной степени заполнения. [26]
По данным Веселовского [12], скорость сорбции кислорода воздуха в герметически закрывающемся сосуде пропорциональна концентрации его в газовой фазе. При нагревании угля, сорбировавшего кислород, без доступа воздуха происходит десорбция части кислорода, а также выделение продуктов окисления, имеющих примерно следующий состав: Н2О - 93 %, СО2 - 1 %, СО - 0 07 %, что указывает на наиболее активное окисление водородсодержащих групп угля. Скорость сорбции при повышении температуры до 75 С возрастает, но значительно меньше, чем для гомогенных химических реакций окисления. Из этого сделан вывод, что замедление скорости поглощения кислорода углем обусловлено затруднением его диффузии через нарастающий слой хемосорбирован-ного поверхностью кислорода. Этим объясняют уменьшение температурного коэффициента скорости сорбции кислорода углем примерно в 10 раз по сравнению с химическими реакциями. На взаимодействие углей с кислородом оказывают влияние петрографический состав и минеральные примеси. [27]
Руссел и Геринг [78], исследуя сорбцию кислорода никелевыми катализаторами, нашли, что каталитически активный никель адсорбирует быстро до 190 и что адсорбция значительного количества кислорода необратима. Heoji-ратимая сорбция увеличивается с повышением температуры и активности никелевой поверхности. [28]
Руссел и Геринг [78], исследуя сорбцию кислорода никелевыми катализаторами, нашли, что спекшиеся и регенерированные никелевые поверхности обладают похожими, но немного пониженными сорбционными свойствами. [29]
В табл. 11 приведено изменение энергии активации сорбции кислорода на хромите магния в зависимости от заполнения. С увеличением заполнения по кислороду с 12 до 20 % энергия активации увеличивается с 8 до 25 ккал / молъ. Степени заполнения поверхности при давлении 2 мм рт. ст. также невелики. [30]