Хемосорбция - кислород - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда-то я думал, что я нерешительный, но теперь я в этом не уверен. Законы Мерфи (еще...)

Хемосорбция - кислород

Cтраница 2


Хемосорбция кислорода может осложняться диффузией кислорода в-объем твердой фазы. Тогда процесс окисления завершается образованием новой фазы оксида металла.  [16]

Хемосорбция кислорода, как и водорода, образует подвижный слой. Однако для последнего за счет большой электроотрицательности кислородных атомов имеется большая вероятность проникновения хе-мосорбированных атомов под поверхностный слой решетки. Это должно быть характерно для гранецентрированной решетки. Хемосорбирован-ный атом, попадая в ячейку поверхностного слоя решетки, будет окружен 14 атомами металла.  [17]

Хемосорбция кислорода, приводящая к образованию основных поверхностных групп, как уже было показано, происходит в существенно более мягких условиях по сравнению с условиями формирования кислых оксидов. Гидроксильные ионы внешней обкладки двойного электрического слоя обмениваются на ионы раствора.  [18]

Хемосорбция кислорода поверхностью катализатора осуществляется из потока газа-носителя гелия в адсорбере / при комнатной температуре. Для изготовления адсорбера используют трубку из нержавеющей стали с внутренним диаметром 4 мм. Перед началом измерений исследуемый компонент катализатора должен быть обязательно восстановлен в токе водорода до металлического состояния.  [19]

Хемосорбцию кислорода [8, 17, 22], и особенно процесс титрования окисленной платины водородом [9, 10, 20-23], широко используют для определения дисперсности платины в катализаторах. Однако применение этих методов встречает значительные трудности, связанные со сложной природой процессов хемосорбции и титрования. Проведенный выше анализ позволяет в определенной степени выявить причины возникновения затруднений и ошибок при использовании хемосорбцион-ных методов и указать пути их устранения.  [20]

При хемосорбции кислорода, когда при диссоциации образующегося комплекса выделяется окись углерода, активированный комплекс включает в себя два соседних атома углерода на поверхности. Известно, что расстояние между угловыми атомами углерода, принадлежащими двум соседним базисным граням, составляет 3 35 А; для атомов в базисной плоскости вдоль направления ( 1120) это расстояние равно 2 46 А, а вдоль направления ( 1010) оно составляет 1 42 и 2 84 А. Было бы интересно рассмотреть, совпадает ли теоретическое значение энергии активации с одним из четырех значений расстояния между атомами, участвующими в образовании активированного комплекса.  [21]

При хемосорбции кислорода электроны, необходимые для образования связи, должны поставляться металлом и можно предположить, что малая величина работы выхода будет благоприятствовать этому процессу. Однако здесь, по-видимому, играют заметную роль также стерические факторы.  [22]

При хемосорбции кислорода следует ожидать увеличения числа положительных дырок в решетке закиси меди; в согласии с этим Гарнер, Грэй и Стоун [62] действительно обнаружили увеличение электропроводности при хемосорбции.  [23]

При хемосорбции кислорода электроны, необходимые для образования связи, должны поставляться металлом и можно предположить, что малая величина работы выхода будет благоприятствовать этому процессу. Однако здесь, по-видимому, играют замет-лую роль также стерические факторы.  [24]

При хемосорбции кислорода электропроводность увеличивается, а температурный коэффициент наклона для разных давлений и напряжений ( 4 5 и 0 45 в) практически не изменяется по сравнению со ст. тр.  [25]

26 Изменение хемосорбции кислорода и электрических характеристик двуокиси титана от содержания растворенного WO3. [26]

При хемосорбции кислорода на двуокиси титана и ее твердых растворах с W0g обнаружена аналогичная зависимость.  [27]

28 Кривые зависимости окисления и появления шероховатой поверхности от температуры. [28]

Исследование хемосорбции кислорода, к сожалению, не позволяет измерить степень сорбирования поверхностей и, следовательно, проверить селективность процесса как функцию кристаллической ориентации.  [29]

Теплоты хемосорбции кислорода на металлах значительно превышают теплоты хемосорбции азота и еще более - водорода. По мере роста степени заполнения теплота адсорбции кислорода уменьшается.  [30]



Страницы:      1    2    3    4