Cтраница 2
Это объясняется тем, что по лабораторным данным даже при таком количестве иона хлора можно получить высокую степень восстановления. Кроме того, во входящей кислоте значительная часть селена находится в восстановленной форме. [16]
![]() |
Узел каталитического дожигания оксидов азота на установках синтеза разбавленной азотной кислоты под давлением 0 71 МПа. [17] |
Достоинством этого процесса являются свободный выбор восстановителя, определяющийся лишь исходной температурой работы катализатора, очень высокие объемные производительности катализатора, высокая степень восстановления оксидов азота, возможность получения энергии и пара при утилизации тепла реакции. [18]
![]() |
Действие гриньяровских реагентов на фторированные альдегиды при ОС. [19] |
В табл. 2 приводятся сравнительные данные, показывающие, в какой степени при обработке фторированных карбонильных соединений этилмагнийгалогенидом протекают обе возможные реакции - присоединение и восстановление. Высокая степень восстановления, обусловливаемая этим реагентом, необычна, так как в случае нефторированных карбонильных соединений он проявляет восстанавливающие свойства лишь при наличии значительных пространственных затруднений. [20]
Однако было показано, что высокие выходы ( 82 - 83 %) циклогексанола получаются также при использовании в качестве растворителя изо-пропилового или трег-бутилового спиртов. Поскольку количество нелетучего полимера невелико при высокой степени восстановления, предположили, что третичный спирт ингибирует побочную реакцию альдолизации. [21]
По этой причине будущее металлургии железа тесно связывают с развитием ядерной энергетики. В интересах максимального использования электроэнергии было бы желательным тепло, выделяющееся при первичном ядерном расщеплении, применять непосредственно для восстановления железной руды. В настоящее время это вызывает пока еще большие трудности. Для получения восстанавливающих газов из топлива требуются очень высокие температуры. Подвести тепло ядерного реактора к металлургической установке можно одним из двух способов: с помощью первичного теплоносителя гелия через жидкий свинец к коксу ( или смеси кокса с рудой) или косвенно через теплообменник из труб, изготовленных из карбида кремния. На выходе из реактора гелий должен иметь температуру 1200 С; только тогда будут обеспечены необходимая рабочая температура ( 900 С) и высокая степень восстановления железной руды. Находящиеся в настоящее время в эксплуатации атомные реакторы дают температуру 950 - 1000 С, т.е. недостаточную для металлургии. Полагают, что в будущем появится возможность создания более высокотемпературных ядерных реакторов. [22]