Адсорбция - органическое вещество - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Цель определяет калибр. Законы Мерфи (еще...)

Адсорбция - органическое вещество

Cтраница 1


1 Изотермы адсорбции высших спиртов на гладкой платине при.| Кинетика адсорбции метанола на гладкой платине при ср. дс 0 4 е в 1 N HaSO4 в присутствии разных количеств метанола ( моль / л. [1]

Адсорбция органических веществ на платиновом электроде протекает со значительно меньшими скоростями, чем адсорбция водорода. Поэтому описанным выше методом адсорбционного замещения может быть изучена также и кинетика хемосорбции органического вещества. Адсорбция могла быть измерена за промежутки времени т от 0 05 до 100 - 200 сек.  [2]

Адсорбция органических веществ из раствора равномерно возрастает по мере увеличения длины углеводородной цепи. Это справедливо для гладкой поверхности твердого тела. Для пористых тел, наоборот, с увеличением числа атомов углерода в молекуле наблюдается не повышение адсорбции, а понижение ее.  [3]

Адсорбция органических веществ на рутении протекает значительно хуже, чем на других металлах платиновой группы.  [4]

Адсорбция органических веществ на р.к.э., изменяя емкость двойного слоя, изменяет и кривые тока заряжения ( в общем случае кривые остаточного тока) таким образом, что на коммутированных полярограммах могут появляться ложные волны, затрудняющие интерпретацию результатов. При больших v даже при слабой поверхностной активности компонентов изучаемой системы адсорбционная составляющая коммутированного тока будет заметно проявляться.  [5]

Адсорбция органических веществ из раствора зависит от их природы.  [6]

Адсорбция органических веществ на электроде в значительной степени зависит от его потенциала.  [7]

8 Кривые / - t для ртутного электрода в присутствии трибензиламина при потенциалах предельного тока диффузии. [8]

Адсорбция органических веществ определяет целый ряд особенностей роста электролитических осадков. Так, наблюдается увеличение поперечного сечения тонких кристаллических нитей ( так называемых усов или вискеров) при увеличении силы тока в цепи. Поперечное сечение нити меняется таким образом, что плотность тока, а следовательно, и линейная скорость роста нити остаются постоянными. Рост усов с торца объясняется адсорбцией органических веществ и торможением процесса электроосаждения металла на боковой поверхности усов. Адсорбция примесей происходит и на торце, однако ее величина определяется соотношением скорости осаждения металла и скорости адсорбции органического вещества и поэтому она меньше, чем на боковой поверхности. При уменьшении скорости осаждения металла в первую очередь происходит отравление края торца, и диаметр нити уменьшается. Наоборот, при увеличении силы тока адсорбция на краях торца не успевает происходить, и диаметр нити увеличивается. Рост усов сопровождается внедрением органических молекул в осадок. Согласно количественной теории рост нитевидных кристаллов возможен, если ток превышает некоторую критическую величину / кр const / c0fr / r, где г - радиус нити; сорг - концентрация органического вещества.  [9]

Адсорбция органических веществ может приводить к ускорению электродных процессов. Это явление можно объяснить на основании уравнения (52.2) теории замедленного разряда, если учесть, что ZQ С 0, а при специфической адсорбции катионов - потенциал сдвигается в положительную сторону.  [10]

11 Кривые / - t для ртутного электрода в присутствии трибензиламина при потенциалах предельного тока диффузии. [11]

Адсорбция органических веществ определяет целый ряд особенностей роста электролитических осадков. Так, наблюдается увеличение поперечного сечения тонких кристаллических нитей ( так называемых усов или вискеров) при увеличении силы тока в цепи. Поперечное сечение нити меняется таким образом, что плотность тока, а следовательно, и линейная скорость роста нити остаются постоянными. Рост усов с торца объясняется адсорбцией органических веществ и торможением процесса электроосаждения металла на боковой поверхности усов. Адсорбция примесей происходит и на торце, однако ее величина определяется соотношением скорости осаждения металла и скорости адсорбции органического вещества и поэтому она меньше, чем на боковой поверхности. При уменьшении скорости осаждения металла в первую очередь происходит отравление края торца, и диаметр нити уменьшается. Наоборот, при увеличении силы тока адсорбция на краях торца не успевает происходить, и диаметр нити увеличивается. Рост усов сопровождается внедрением органических молекул в осадок. Согласно количественной теории рост нитевидных кристаллов возможен, если ток превышает некоторую критическую величину / кр const / c0fr / r, где г - радиус нити; сорг - концентрация органического вещества.  [12]

Адсорбция органического вещества на незаряженной поверхности электрода помимо эффекта выжимания определяется также энергетическими эффектами, связанными с вытеснением адсорбированных молекул растворителя ( воды) молекулами органического вещества. При этом происходит разрыв связей металл - вода и образование связей металл - органическая молекула.  [13]

Адсорбция органических веществ из раствора зависит от их природы.  [14]

Адсорбция органических веществ играет существенную роль во всех случаях использования ионообменников. Важные промышленные методы очистки сахарных растворов основаны на способности массы ионообменника к поглощению также и органических, большей частью окрашенных вешеств.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5