Cтраница 1
Стенки реакционного сосуда также несомненно влияют на ход реакций, ибо они, во-первых, способствуют обрыву реакционных цепей, иницированных в разряде, и, во-вторых, влияют на рекомбинацию образовавшихся в разряде атомарных газов. Поэтому для реакций, в которых предположительно участвуют атомарные газы, выбор материала для изготовления внутренних стенок реакционного сосуда и соответствующая обработка их ( чтобы устранить отравление стенок) - имеют первостепенное значение. Кроме того, несомненно, имеет место и чисто электрическое действие заряженных частиц, адсорбированных стенкой. [1]
Стенки реакционного сосуда часто оказывают большое влияние на скорость химических процессов, ускоряя или замедляя их. [2]
![]() |
Влияние окиси азота и хлористого нитрозила на термическую реакцию между хлороформом и хлором. [3] |
Стенки реакционного сосуда также ингибируют реакцию, но цепи зарождаются на их поверхности. [4]
Температура стенок реакционного сосуда поддерживается равной 200 - 500 С. [5]
![]() |
Схема движения твердой частицы R кипящем слое. [6] |
Возле стенок реакционного сосуда скорость движения твердой фазы всегда снижается, что в ряде случаев вызывает изменение направлений твердых частиц. Вблизи стенок сосуда они движутся вниз, а в середине - вверх. Отсюда понятно влияние этого фактора на характер движения в кипящем слое. В лабораторных установках оно настолько значительно, что показатели процесса, проведенного в узких трубках, зачастую невоспроизводимы в производственных аппаратах. [7]
Температура стенок реакционного сосуда поддерживается равной 200 - 500 С. [8]
![]() |
Схема движения твердой частицы в псевдоожиженном слое в идеальных условиях ( а и в реальных усло - виях ( б. [9] |
Возле стенок реакционного сосуда скорость движения твердой фазы всегда снижается, что в ряде случаев вызывает изменение направления движения твердых частиц: вблизи стенок сосуда они движутся вниз, а в середине вверх. В лабораторных установках влияние стенок на характер движения в псевдоожиженном слое настолько значительно, что показатели процесса, проведенного в узких трубках, зачастую невоспроизводимы в промышленных аппаратах. [10]
Величина поверхности стенок реакционного сосуда и отношение поверхности к объему не оказывают существенного влияния на скорость реакции. [11]
Метан адсорбируется стенками реакционного сосуда и разлагается на водород и ряд промежуточных свободных радикалов СН3 - , СН2, СН. Полимеризация последних приводит к образованию этилена, ацетилена, ароматических углеводородов. [12]
УФ-светом на стенках реакционного сосуда образуется активный полимер, способный инициировать полимеризацию винилхлорида с получением блоксополимера. Представляют интерес работы272 273 по прививке винилхлорида, акрилонитрила и метилметакрилата на поверхность минеральных частиц окиси магния, белой и угольной сажи под действием быстрых электронов. [13]
Известно, что стенки реакционного сосуда способны захватывать свободные атомы и радикалы, что приводит к обрыву цепей объемных реакций. Явление обрыва цепей на стенках было установлено и в основном исследовано советскими учеными. Было выяснено, что интенсивность обрыва цепей очень сильно зависит от материала и даже от состояния стенки. Величина е растет с температурой, причем энергия активации этого процесса составляет обычно от 4 до 12 ккал / моль. Таким образом, процесс захвата является, по-видимому, процессом химическим, приводящим к образованию химической связи между радикалом и частицами стенки. [14]
Обрыв цепи на стенках реакционного сосуда происходит вследствие адсорбции активных центров поверхностью стенки. [15]