Cтраница 1
Третья стадия процесса ( III) охватывает деформацию с нарастающей скоростью ( участок ВС) - стадия разрушения. [1]
Третья стадия процесса состоит в распаде вторичного кислородо-углеродного комплекса с образованием неактивных молекул окиси углерода и свободного атома углерода. Возможны также и обратные реакции, указанные на схеме. [2]
![]() |
Результаты испытаний на ползучесть. [3] |
Третья стадия процесса охватывает деформацию с нарастающей скоростью ( участок CD) - стадия разрушения. [4]
Третья стадия процесса начинается с того момента, когда весь металл, находящийся под пуансоном, вовлекается в пластическую деформацию. При этом усилие выдавливания увеличивается. [5]
Третья стадия процесса охватывает деформацию с нарастающей скоростью ( участок ВС) - стадия разрушения. [6]
Третья стадия процесса, протекающая по радикальному механизму, недостаточно эффективна. [7]
![]() |
Схема получения изопрена из пропилена. [8] |
Третья стадия процесса - крекинг, или деметанизация, - 2-метил - 2-пентена в изопрен - менее эффективна, чем первая и вторая стадии, но наиболее важная и сложная. В качестве катализаторов могут применяться соединения серы - сульфиды или тиоспирты. Из реакционных газов отгоняют легколетучие, метан, диоксид углерода и ректификацией очищают полученный изопрен. [9]
Третья стадия процессов окисления - передача электронов от донора к акцептору ( от реагента к кислороду), в отличие от первых двух, является специфичной для гетерогенного катализа и связывает его с проблемами физики твердого тела. Принципиально проблема подвижности электронов в адсорбционном комплексе не отличается от проблемы подвижности электронов внутри молекулы, поскольку такая подвижность обусловливает реакционную способность системы. [10]
Третья стадия процесса окисления при данных условиях, характеризующаяся з ату званием реакции, наступает в результате образования конечных продуктов окисления, состав которых, как мы убедимся далее, зависит главным образом от температурных условий окисления. [11]
Третья стадия процесса прессования характеризуется сжатием образовавшегося прочного тела. Теоретически возможно получение сплошного ( компактного) материала. [12]
Третья стадия процесса горения связана со снижением скорости химической реакции в результате выгорания компонентов топлива и воздуха п имеет кинетические признаки. [13]
Третья стадия процесса сварки - осадка - начинается с ускоренного перемещения подвижной детали. Вместе с повышенной скоростью осадки, примерно на порядок превышающей скорость оплавления, резко возрастает сила осадки. [14]
Третья стадия процесса сварки - осадка без тока - начинается с момента выключения сварочного тока. [15]