Cтраница 1
Увеличение концентрации реагента в растворе сопровождается ростом максимального катодного тока восстановления соединения, образующегося в стадии концентрирования. [2]
Увеличение концентрации реагента ВФ СНО вызывает сильное снижение эффективной вязкости южно-арланской нефти. Интересно отметить, что значительное уменьшение эффективной вязкости наблюдается в области низких концентраций реагента ВФ СНО - 0 1 и 3 0 мас. С увеличением концентрации реагента наблюдается дальнейшее снижение эффективной вязкости, но менее резкое. [3]
По мере увеличения концентрации реагентов уменьшение вязкости полимера наблюдается при скорости вращения мешалки от 600 до 1200 об / мин; при более интенсивном перемешивании влияние концентрации незначительно. [5]
К сожалению, с увеличением концентрации реагента усиливается и окраска фона, поэтому проблема выявления оптимальной концентрации реагента становится весьма актуальной. [6]
Это вполне естественно, поскольку увеличение концентрации реагентов вызывает более частые столкновения молекул и, соответственно, увеличение скорости реакции. [7]
Это вполне естественно, поскольку увеличение концентрации реагентов вызывает более частые столкновения молекул и соответственно увеличение скорости реакции. [8]
Из последнего уравнения следует, что увеличение концентрации реагента, образующего комплекс с окисленной формой, приводит к уменьшению потенциала, а следовательно, окислительной способности системы. [9]
Поэтому незначительное уменьшение скорости реакции приводит к постеленному увеличению концентрации реагента на входе реактора до тех пор, пока общее количество вещества, прореагировавшего в единицу времени, не станет равным расходу свежего реагента. [10]
При всех видах представленной химической обработки растворов с увеличением концентрации реагента ГИПХ-3 показатель увлажняющей способности уменьшается, причем при обработках двумя видами стабилизаторов показатель увлажнения снижается эффективнее. [11]
Из формулы ( 8) следует вывод о целесообразности увеличения концентрации реагентов в реакционной смеси. Одним из наиболее эффективных приемов увеличения концентрации для рассматриваемого случая является совмещение реакционного процесса с массообменным, обеспечивающим одновременное с химической реакцией разделение смеси. Действительно, удаляя из реакционной смеси продукты реакции в такт их образованию, можно обеспечить постоянную и даже увеличивающуюся концентрацию компонентов в ступенях реактора, что позволяет получить высокие значения факторов интенсивности не только в первых, но и в последующих ступенях реактора. [12]
Это наглядно свидетельствует о пропорциональной зависимости роста показателя при увеличении концентрации реагента в растворе. [13]
Экстракция при относительно низких рН имеет большое значение, поэтому увеличение концентрации реагента - фактор, в общем, положительный. К сожалению, растворимость реагентов в используемых органических растворителях часто / невелика, поэтому концентрацию реагента нельзя повышать беспредельно. Имеются и другие ограничения. Так, значительный избыток реагента нежелателен, если экстракт используют для спектрального определения элементов; реагент нелегко удалить, а остатки его иногда снижают точность определения. В не меньшей степени это относится к экстракционно-фотометрическим определениям, если реагент хоть сколько-нибудь поглощает в той же области спектра, что и внутрикомплексное соединение. [14]
Для повышения скорости реакции сочетания на практике прибегают также к увеличению концентрации реагентов. [15]