Cтраница 1
Изменение размеров гранул производится с помощью привода ножа - вручную. [1]
Изменение размера гранул пористых материалов, имеющих одинаковую форму, может привести к получению трудносопоставимых результатов. [2]
![]() |
Значение констант скоростей при окислении насыщенных углеводородов. [3] |
Оказалось, что при изменении размера гранул от 0 1 - 0 2 до 2 5 - 5 0 мм при 120 - 180 С скорость окисления в этом интервале не зависит от размера зерна, т.е. реакция протекает в кинетической области. [4]
Имеются сообщения [174, 175] об изменении размеров гранул синтетических цеолитов типа А, X, Y в натриевой и кальциевой формах в процессе адсорбции на них воды, двуокиси углерода, бензола. Деформация относится непосредственно к самим кристаллам и зависит от структуры кристаллической решетки цеолитов и химической природы адсорбата. [5]
Изменение концентрации кислоты и воды в ионите наблюдается по изменению размера гранулы ионита: чем ниже концентрация окружающей гранулу кислоты, тем больше диаметр гранулы ионита. Исследование изменения размера гранулы проводилось при температуре 20 С для ионитов, полученных на матрицах сополимера стирола с парадивинилбензолом, с содержанием последнего в количестве 2 5 и 8 весовых процентов. [6]
Из сравнения структуры образцов 68А и 68Б видно, что изменение размера гранул с 4 до 2 мм приводит к незначительному изменению суммарного объема вторичных пор и практически не влияет на изменение распределения объема пор по радиусам. [7]
![]() |
Кинетика реакции замещения хлора на иод в хлорметилированных сополимерах стирола с диви-нилбензолом в зависимости от количества звеньев диви-нилбензола в сополимере и размера гранул ( мм. [8] |
При небольшом содержании звеньев дивинилбензола ( до 1 5 %) в сополимере изменение размера гранул от 0 05 до 1 0 мм не влияет на степень аминирования. С увеличением количества звеньев дивинилбензола в сополимере до 4 5 % степень аминирования несколько снижается. Повышение температуры реакции от 20 до 100 С не вызывает существенного изменения степени аминирования. [9]
Изучая дегидратацию этанола на окиси алюминия, В. П. Прокофьева, А. Я. Розовский и В. В. Щекин [874] также показали, что реакция протекает во внутренне-диффузионной ( f 0 2) и внутренней переходной ( / - 0 7 - 0 8) областях; переход из одной области в другую достигался изменением размеров гранул катализатора и его активности. [10]
Изменение концентрации кислоты и воды в ионите наблюдается по изменению размера гранулы ионита: чем ниже концентрация окружающей гранулу кислоты, тем больше диаметр гранулы ионита. Исследование изменения размера гранулы проводилось при температуре 20 С для ионитов, полученных на матрицах сополимера стирола с парадивинилбензолом, с содержанием последнего в количестве 2 5 и 8 весовых процентов. [11]
![]() |
Схема метода диафрагм по В. А. Ройтеру. [12] |
После установления стационарного состояния, концентрации компонентов реакции по другую сторону диафрагмы должны приближенно соответствовать концентрациям их в центре гранулы катализатора, радиус которой равен толщине диафрагмы. Изменение толщины диафрагмы имитирует изменение размеров гранул катализатора. Метод позволяет также определять величины эффективных коэффициентов диффузии ч коэффициентов газопроницаемости. [13]
Как уже отмечалось, каждый из перечисленных признаков сам по себе не всегда может быть достаточным основанием для однозначного суждения о влиянии диффузионных факторов. Так, даже влияние изменений размеров гранул катализатора на скорость реакции может быть вызвано разной степенью их восстановления. Наличие изломов Аррени-усовских прямых может быть следствием изменения механизма реакции в кинетической области, а не влияния диффузии. Поэтому суждение о влиянии диффузионных факторов будет более надежным, если оно сделано на основании совокупности разных данных. [14]
Лусс и Амундсен [194] приводят математическое доказательство того, что для простых изотермических реакций 1 порядка коэффициент эффективности сферической гранулы будет наименьшим по сравнению с гранулами любой другой формы того же объема. Они приводят также график, показывающий, как при постоянном объеме гранулы коэффициент эффективности изменяется с изменением диаметра или длины цилиндрической гранулы и с изменением размеров гранулы, имеющей форму прямоугольного параллелепипеда. Согласно их данным, например, при низком значении т) скорость реакции на цилиндрической грануле с Lid 8: 1 примерно на 65 % выше, чем для сферической гранулы равного объема. [15]