Cтраница 2
Адсорбция кислорода или другого окислителя сопровождается поглощением электронов из металла и образованием незаполненных электронами d - уровней в металле, что переводит его в пассивное состояние. Адсорбция водорода или другого восстановителя сопровождается отдачей металлу электронов и заполнением электронами d - уровней, что переводит его в активное состояние. [16]
Адсорбция кислорода из газовой фазы при небольшом давлении также подчиняется логарифмическому закону. При 20 С она в два раза больше, чем при - 78 С и в три раза больше, чем при - 183 С. [17]
Адсорбция кислорода на поверхности графита, насыщенной необратимо адсорбированными бутеном-1 или изопреном, дает значения соответственно 1 0 и 0 8 мкмоль на 1 м2 необратимо связанного кислорода. Это свидетельствует о том, что адсорбция непредельных мономеров на свежей поверхности приводит, с одной стороны, к неполному покрытию существующих активных центров, а с другой-возможно, к связыванию кислорода свободными радикалами сорбированных углеводородов с образованием пероксидных групп. [18]
Зависимость электропроводности поли. [19] |
Адсорбция кислорода полимером на основе ферроцена и а-бромнафталина приводит к росту электропроводности на пять порядков. [20]
Адсорбция кислорода или кислородсодержащих частиц на этих окислах не доказана. [21]
Зависимость выщелачиваемо-ста В сульфидных, сульфидио-арсе-иидиых и других соединений метал-лов от максимального межатомного расстояния г в решетке ( И. Герлах. [22] |
Адсорбция кислорода с дис социацией его молекул опреде ляет скорость процесса, чп подтверждается значением ка жущейся энергии активации, кс торое в этом случае должн составлять 25 - 50 кДж / моль по полученным данным находит ся в этом интервале. [23]
Адсорбция кислорода или других частиц, которая вызывает пассивацию, так же как адсорбция, приводящая к активации металла, происходит за счет специфических ( химических) сил поверхности, а не за счет электростатических сил заряда двойного слоя. Энергия образования, да и кристаллическое строение поверхностного соединения могут существенно отличаться от энергии и строения всех известных объемных соединении данного металла. Состан поверхностных соединении в некоторых случаях может изменяться непрерывно, например при увеличении поверхностной концентрации адсорбированного кислорода. Непрерывное увеличение поверхностной концентрации кислорода равнозначно постепенному возрастанию валентности металла в поверхностном соединении. [24]
Адсорбция кислорода на поверхности с известной площадью ( лист алюминия) исследовалась Боуэрсом [49], который, как говорилось выше, в качестве адсорбатов использовал также аргон и азот. В определяется с трудом. [25]
Адсорбция кислорода немедленно влечет за собой изменение цвета NiO. Приблизительно 63 % всего адсорбируемого количества ( стадия А 1) адсорбируется за 2 - 3 мин. [26]
Адсорбция кислорода на вольфраме изучалась с помощью электронного проектора Мюллером [11], Клайном [17] и Беке-ром [12]; результаты, полученные этими тремя исследователями, согласуются друг с другом. Данная система сравнительно нечувствительна к небольшим количествам других адсорбируемых веществ. Кислород повышает работу выхода на всех гранях, но скорость адсорбции и адсорбированные количества различны на. [27]
Изотермы адсорбции кислорода на чернях при 25 С 1 - Ru-чернь. 2 - Rh-чернь, 3 - Pd-чернь. [28] |
Адсорбция кислорода на угле несколько больше, чем на окиси алюминия и силикагеле, алюмосиликагель занимает промежуточное положение между двумя последними. [29]
Изменение вольта-потенциала ( а и поверхностной проводимости ( б ра-диационно - модифицированного полиэтилена при адсорбции воды. [30] |