Cтраница 1
Квазиравновесная стадия 2 в действительности состоит из неск стадий гидрирования адсорбир. [1]
Рассмотрим быстрые обратимые или так называемые квазиравновесные стадии. [2]
![]() |
Схема взаимодействия излучения лазера с подсистемами колебательных ( у, поступательных ( t и вращательных ( г степеней свободы молекул и с атомарными продуктами диссоциации. [3] |
Пунктирными стрелками отмечены переходы, существенные на квазиравновесной стадии соответствующего процесса. [4]
Последний результат является общим, а именно: квазиравновесную стадию можно характеризовать не двумя константами скорости, а одной константой равновесия, причем снижается общее число параметров, характеризующих данный механизм. Преобразования, которые были проделаны при переходе от ( 11 55) к ( 11 56), не всегда удаются для уравнений стационарности, записанных в форме ( 11 15), так как при этом в одно уравнение могут войти скорости нескольких квазиравновесных стадий. [5]
Для простоты сохраним две стадии, которые могут определять процесс, и одну квазиравновесную стадию. [6]
Дано обоснование, развитие и детализация нового подхода построения сте-хиометрико-кинетических зависимостей сложных реакций с квазиравновесными стадиями. Рассматривается наиболее общий случай, когда быстрые стадии-механизма сложной реакции могут быть как обратимыми, так и необратимыми. Используется теория сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений. [7]
В работе [10] были предложены новый метод и алгоритм построения стехиометрико-кинетических зависимостей сложных реакций с квазиравновесными стадиями. Метод базируется на параметрическом описании стехиомотрических и кинетических зависимостей с помощью химических переменных. [8]
Эти стадии не рассматриваются, так как они делают трудной линеаризацию уравнений скорости Предполагается преобладающая стадия Другие квазиравновесные стадии фиксируют концентрации активных промежуточных продуктов Реактор предполагается изотермическим ii изобарическим Концентрации в газе постоянны. [9]
В действительности экспериментально определяемые энергии активации редко соответствуют определяющей стадии, так как в них обычно входят энтальпии квазиравновесных стадий ( положительные или отрицательные) ( гл. [10]
Уравнения стационарности, включающие быстрые обратимые стадии, заменяются условиями квазиравновесия этих стадий. Строки матрицы стехиометрических чисел, отвечающие квазиравновесным стадиям, заменяются нулями. [11]
Так как при равновесии быстрые процессы компенсируются обращенными процессами с той же скоростью, а медленные - медленными, происходящими независимо, соотношение скоростей стадий в обращенной реакции в тех же условиях вдали от равновесия должно сохраниться таким же, как и в прямой реакции. Это очевидно и из того, что при обращении процесса скорости квазиравновесных стадий практически не изменяются, а скорости медленных стадий должны стать меньше, чем в прямом направлении. [12]
Первый, начальный период, на котором т образцов практически не меняется; по своей протяженности он соответствует длительности квазиравновесной стадии кинетики сорбции. [14]
Последний результат является общим, а именно: квазиравновесную стадию можно характеризовать не двумя константами скорости, а одной константой равновесия, причем снижается общее число параметров, характеризующих данный механизм. Преобразования, которые были проделаны при переходе от ( 11 55) к ( 11 56), не всегда удаются для уравнений стационарности, записанных в форме ( 11 15), так как при этом в одно уравнение могут войти скорости нескольких квазиравновесных стадий. [15]