Реакционная способность - углеродистый материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все нормально. Законы Мерфи (еще...)

Реакционная способность - углеродистый материал

Cтраница 2


Заслуживают внимания исследования [17,34], в которых предлагается оценивать реакционную способность углеродистых материалов по отношению к COj по их удельной химической и удельной интегральной химической активности. При этом под удельной химической активностью понимается реакционная способность кокса, отнесенная к его удельной поверхности.  [16]

О косвенные методы, которые тем или иным образом отражают реакционную способность углеродистого материала.  [17]

Выше отмечалось, что при изучении реакции углерода с газами необходимо учитывать изменение реакционной способности углеродистого материала в процессе реагирования. Однако даже в настоящее время, спустя несколько десятилетий после открытия закона внутреннего реагирования, во многих работах, где применяется вышеупомянутая методика ГОСТ 10089 - 62, влияние угара на реакционную способность углеродистых материалов не учитывается.  [18]

Я -, Выбор восстановителей для электротермических процессов ( карбид, фосфор, сероуглерод) изучением реакционной способности углеродистых материалов при высоких температурах, Отч.  [19]

20 Зависимость температуры воспламенения каменноугольного кокса от температуры карбонизации.| Реакционная способность коксов с минеральными добавками. [20]

Все же из этих работ следует, что добавление небольших количеств некоторых солей или окислов довольно значительно повышает реакционную способность углеродистых материалов.  [21]

Независимость от геометрической формы, гидродинамики потока, величины давления и некоторых других параметров свидетельствует о том, что изменение реакционной способности углеродистых материалов в процессе их реагирования при высоких температурах обусловлено, по-видимому, изменением структуры ( перекристаллизацией) самих материалов.  [22]

Многие исследователи [7,12,161-163], наблюдая в своих экспериментах изменение скорости реакции углерода с газами не учитывают этот факт при выборе параметров, характеризующих реакционную способность углеродистых материалов.  [23]

Существование в углеродистых материалах сложной системы взаимосвязанных и изолированных пор различных форы и размеров обуслов ливает различную доступность пористой поверхности по отношению к дкйузии газов. Вследствие этого скорость процесса реагирования на различных участках пористой поверхности может существенно ра1ли - ча-сься, что необходимо учитывать при исследовании реакционной способности углеродистых материалов.  [24]

Выше отмечалось, что при изучении реакции углерода с газами необходимо учитывать изменение реакционной способности углеродистого материала в процессе реагирования. Однако даже в настоящее время, спустя несколько десятилетий после открытия закона внутреннего реагирования, во многих работах, где применяется вышеупомянутая методика ГОСТ 10089 - 62, влияние угара на реакционную способность углеродистых материалов не учитывается.  [25]

Для реакции между углеродом и серой характерно, что скорость ее в сильной степени зависит от структуры углеродистого материала, поэтому далеко не все твердые углеродистые вещества могут быть использованы для этой цели. Причина заключается в том, что в отличие от сильно экзотермической реакции горения углерода в кислороде ( 94 25 ккал / моль) с серой реагируют наиболее химически активные формы углерода. Реакционную способность углеродистого материала по отношению к парам серы называют тиореакционной способностью.  [26]

27 Схема производства ных изделий. [27]

Поступающие на завод углеродистые материалы разгружают и хранят раздельно по видам. Твердые углеродистые материалы дробят, а затем прокаливают при 1200 - 1400 С для удаления летучих веществ из углеродистого материала и его усадки. Это необходимо сделать до обжига, чтобы избежать появления трещин в готовых изделиях. Кроме того, в результате прокаливания понижается реакционная способность углеродистого материала к кислороду воздуха, повышаются его электропроводность и механическая прочность.  [28]



Страницы:      1    2