Cтраница 1
Диссоциация молекулярного водорода может протекать по трем механизмам. [1]
Степень диссоциации молекулярного водорода на атомарный в зависимости от температуры показана на рис. 3.1. Из приведенных данных следует, что в столбе сварочной дуги ( Т 5000 - г - 6000 С) подавляющее количество водорода находится в атомарном состоянии. Однако при температурах, соответствующих жидкому состоянию металла, большая часть водорода находится в молекулярном состоянии. [2]
![]() |
Кривые равновесной концентрации водорода в стали в зависимости от давления и температуры. [3] |
Степень диссоциаций молекулярного водорода при атмосферном давлении имеет заметную величину только при температурах жидкой стали. [4]
![]() |
Константы равновесия процесса диссоциации водорода. [5] |
Величина энергии диссоциации молекулярного водорода, определенная спектроскопически, равна 102800 кал на 1г - мол ( Успехи физической химии, гл. В последнем столбце приведены недостаточно точные данные Лэнгмюра ( 1915 г.) с целью сравнения вычисленных констант с экспериментальными величинами. [6]
Анализ процессов диссоциации молекулярного водорода на атомный и образования гидроксильных радикалов имеет вспо - могательное значение. Он необходим для расчета температуры-пламени и обсуждения механизма и кинетики реакций горения. [7]
![]() |
Потенциальная энергия адсорбции водорода на металле. [8] |
При хемосорбции осуществляется диссоциация молекулярного водорода и образуется соединение типа МН. Переход в хемо-сорбированное состояние осуществляется при затрате некоторой энергии активации A. Потенциальная кривая системы 2А1 2Н имеет достаточно глубокий ( определяемый теплотой хемосорбции) минимум, объясняющий значительно большую устойчивость хемосорбционного слоя по сравнению с ван-дер-ваальсо-вым. [9]
![]() |
Потенциальная энергия адсорбции водорода на металле. [10] |
При хемосорбции осуществляется диссоциация молекулярного водорода и образуется соединение типа МН. Переход в хемосорбированное состояние осуществляется при затрате некоторой энергии активации ДЕ. Потенциальная кривая системы 2М 2Н имеет достаточно глубокий ( определяемый теплотой хемосорбции) минимум, объясняющий значительно большую устойчивость хемосорбционного слоя по сравнению с ван-дер-ваальсовым. [11]
![]() |
Потенциальная энергия адсорбции водорода на металле. [12] |
При хемосорбции осуществляется диссоциация молекулярного водорода и образуется соединение типа МН. Потенциальная кривая системы 2М - f - 2Н имеет достаточно глубокий ( определяемый теплотой хемосорбции) минимум, объясняющий значительно большую устойчивость хемосорбционного слоя по сравнению с ван-дер-ваальсовым. [13]
![]() |
Зависимость коэффициента теплопроводности газообразного нормального водорода от температуры Т при различных давлениях Р ( а и от давления Р при различных температурах Т ( б. [14] |
Это обусловлено увеличением степени диссоциации молекулярного водорода. [15]