Cтраница 2
![]() |
Реакционная способность различного кокса. [16] |
Реакционная способность к разным реагентам различна. Наиболее высока реакционная способность углерода к кислороду. [17]
![]() |
Зависимость скорости разложения муравьиной кислоты над ПАН-1 ( а и ПАН-2 ( б от температуры. [18] |
Включение молекулы О2 в алкиларильные соединения происходит у ал-кильного углерода, не затрагивая углерод ароматического кольца, поэтому бензол вовсе не реагирует. В алкильном радикале реакционная способность углерода растет со степенью замещения, в частности, внедрение Ог третичного атома кумола происходит быстрее, чем у вторичного атома в этилен-бензоле, а последний образует гидроперекись значительно быстрее, чем толуол. [19]
Структурные преобразования при окислении двуокисью углерода карбонизованной сахарозы характеризуются преимущественным обгаром внешних углеродных слоев в пакетах наряду с реакциями окисления неупорядоченного углерода. Это связано с более низкой реакционной способностью неупорядоченного углерода в сахарном коксе, относящемся к типу неграфитирующе-гося углерода. [20]
![]() |
Влияние добавки Na2C03 к древесному углю на скорость реакции С02 С 2СО при t 800 С ( Уинн-Джонс. [21] |
Уинн-Джонс из своих опытов сделал заключение, что графитиза-ция резко уменьшает скорость реакции восстановления углекислоты и что обратная реакция 2СО - С02 - f - С также очень чувствительна к примесям. Примеси водорода также влияют на реакционную способность углерода. [22]
Во всех случаях, когда ф - 0 2 или 0 3, реакция происходит во всем объеме образца. В этом случае реакция определяется только реакционной способностью углерода, а энергия активации имеет значения истинной энергии активации. [23]
Низкие температуры плавления ( соответственно 891 и 851 С) и относительно низкая стоимость этих-солей делают их использование в качестве катализаторов газификации весьма перспективным. Вещества основного характера интенсивно использовали в нефтехимической промышленности для повышения реакционной способности углерода в реакции с водяным паром. [24]
Внутренняя поверхность пор зависит как от природы, так и от способа предварительной термической обработки исходного топлива. Пористость ( удельная поверхность при равных количествах и размерах частиц) определяет реакционную способность углерода, специфичную для разных видов топлива. Пористостью объясняется тот факт, что топлива с высокой реакционной способностью, как древесный и бурые угли, газифицируются заметно быстрее, чем каменноугольный кокс и антрацит. [25]
В работе [312] анализируются указанные выше исследования. Хитрин и Головина считают, что аномальное поведение скорости взаимодействия углерода с газами при изменении температуры вызвано изменением реакционной способности углерода. [26]
С повышением температуры эти валентности могут замкнуться между собой до реагирования с молекулами газа. Таким образом образуются связи СС, при которых оторвать углеродный атом становится труднее, свободных валентностей становится меньше и реакционная способность углерода уменьшается. Значит с повышением температуры, следуя этим рассуждениям, реакционная способность углерода должна снова возрасти. К этих связей было достаточно. [27]
Как следует из работ Русинко [89] и Смита и Полли [131], тепловая обработка при повышенных температурах заметно понижает реакционную способность углерода. Необходимо подчеркнуть, однако, что тепловая обработка при менее высоких температурах может также увеличивать последующую реакционную способность углерода. Уокер и Николе [142] изучали реакционную способность различных видов кокса, полученных из каменноугольного и нефтяного пеков. [28]
В ней делается попытка объяснить противоречия по порядку реакции и энергии активации по данным различных авторов; детально рассмотрена роль, которую могут играть реакционная способность углерода и перенос вещества в кинетике реакций углерода с газами; обсуждается возможность использования данных по распределению объемной плотности и поверхности для лучшего понимания механизма реакций. В заключение рассматривается влияние некоторых других факторов на реакции углерода с газами. [29]
Многие работы по реакциям углерода с газами проводились с целью достичь количественной интерпретации факторов, влияющих на реакционную способность образцов угля по отношению к газам, однако в настоящее время нет ясного понимания того, почему данный образец угля в строго определенных условиях опыта реагирует с определенной скоростью с данным газом. В этом разделе вкратце обсуждаются возможные влияния ориентации кристаллитов и их размера, величины поверхности, примесей в угле, термической обработки угля, добавления галогенов к реагирующему газу и облучения на реакционную способность углерода. [30]