Cтраница 1
Схема адсорбции - поглощение газов и паров твердыми веществами. [1]
При компоновке схемы адсорбции из 4 - х аппаратов продолжительность каждой из вспомогательных стадий - десорбции, сушки и охлаждения адсорбента, принимают одинаковыми с расчетной продолжительностью адсорбции. [2]
Таким образом сохраняется схема адсорбции Лангмюра. [3]
Присутствие электролитов в суспензии меняет схему адсорбции частиц на поверхности зерен твердых материалов. [4]
Гидрирование непредельных связей осуществляется по дублетной схеме адсорбции. Раскрытие кратной углерод - углеродной связи при дублетной адсорбции может пройти или полностью, или только наметиться, что приводит к образованию промежуточного мультиплетного комплекса и рассматривается мультиплетной теорией. Скорость протекания этого процесса должна зависеть от пространственного соответствия между адсорбируемой молекулой и строением поверхности. [5]
Темпы строительства газобензиновых заводов по схеме коротко-цикловой адсорбции в последнее время значительно замедлились. Если в начале 60 - х годов суммарная мощность вводимых в эксплуатацию заводов такого типа составляла примерно 28316 тыс. м3 / год, то в 1964 г. она уменьшилась до I4I58 твс. [6]
На рис. 27, г представлена схема адсорбции молекулы О2 на одном центре. [7]
Новым для таких систем по сравнению с прежними схемами адсорбции является вакуум-насос - компрессор. Компрессоры, обладающие требуемыми характеристиками, выпускаются машиностроительными фирмами, хотя никогда ранее они не использовались для адсорбционных процессов. [8]
Можно предположить, что именно катионы цеолитов содействуют необходимой по этой схеме адсорбции молекул ОН-группами. [9]
В этом случае требуется значительно меньшее количество адсорбента, периодическая схема адсорбции превращается в схему непрерывной многоступенчатой про-тивоточной адсорбции. Однако такие установки дороги и сложны в эксплуатации. [11]
До начала сушки катализатора риформинга необходимо высушить печь узла прокаливания цеолитов и подготовить адсорберы для подключения их в схему адсорбции влаги и тяжелых углеводородов из циркулирующего газа. [12]
В случае адсорбции из конденсированных бинарных растворов, даже разбавленных ( в отличие от адсорбции из разреженных газов), увеличение адсорбции одного компонента всегда приводит к уменьшению адсорбции другого. На рис. 14.1 это схематически показано на примере адсорбции из бинарного раствора, молекулы компонентов 1 и 2 которого имеют близкие размеры ( сравните схему адсорбции из разреженного газа на рис. 7.1), В системе сравнения, в которой нет взаимодействия с адсорбентом, молекулы компонента 1 распределены повсюду равномерно. [13]
Более прямой путь выбора между неоднородностью и отталкиванием связан с существенными физическими различиями в состоянии адсорбированных молекул. Для этого необходимо рассмотреть различия между адсорбцией в двух предельных состояниях: широко неоднородной поверхности без взаимодействия и взаимодействия на полностью однородной поверхности. На рис. 9 приведена схема адсорбции на поверхности, неоднородной по тешютам адсорбции и энергиям активации адсорбции. Номерами отмечена последовательность заполнения поверхности сорбтивом в порядке термодинамической ( а) и кинетической ( б) выгодности. [14]
Эти модели приведены на рис. 6.5 и 6.6. Мостиковая прокладка из галогенида способствует упрочнению связи металл - поверхность. Наиболее четко это выражено в случае иодида. Изображенная на рис. 6.6, а схема адсорбции может быть использована при моделировании многих других приэлектродных процессов и объяснении роли примесных ионов при электрокристаллизации металлов. Перенос заряда происходит с поверхности электрода, моделированного как кластер Си9, на частично дегидратированный комплекс в слое Гельмгольца. Расстояние между центрами соседних атомов составляет 250 пм. Мостик находится на равных расстояниях ( также 250 пм) от поверхности и от частично дегидратированного комплекса. [15]