Восстановление - оксид - металл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Длина минуты зависит от того, по какую сторону от двери в туалете ты находишься. Законы Мерфи (еще...)

Восстановление - оксид - металл

Cтраница 3


31 Взаимосвязь между энтропиями и СО при одинаковых температурах. [31]

Однако ввиду прочной связи в данной молекуле окислительно-восстановительные процессы с участием СО протекают быстро, как правило, только при высокой температуре. Ренкция восстановления оксидов металлов с помощью СО имеет широкое применение в метал лургии.  [32]

При взаимодействии с влажным воздухом ионные гидриды металлов могут воспламеняться. Они применяются для восстановления оксидов металлов до металлов, получения металлических порошков и водорода. В комплексных гидридах ионы Н - играют роль лигандов.  [33]

При взаимодействии с влажным воздухом ионные гидриды металлов могут воспламеняться. Они применяются для восстановления оксидов металлов до металла, получения металлических порошков и водорода.  [34]

После устранения негерметичности водород снова пропускают 30 - 40 мин. За это время происходит восстановление оксида металла водородом. Печь выключают и дают ей охладиться до комнатной температуры. При этом продолжают пропускать через систему ток водорода. Вынимают лодочку из трубки 3 и взвешивают. Находят массу металла и массу кислорода в оксиде.  [35]

В шлам, поступающий на завод, добавляют воду ( до ее содержания 50 %), уголь и флюс ( песок), смесь перемешивают, обезвоживают, сушат и подают с помощью питателя в шахтную печь, оборудованную тремя плаэматронами мощностью по 6 МВт. В струе плазмы происходит плавление и восстановление оксидов металлов. При этом цинк и свинец испаряются и выносятся из печи с отходящими газами, собираясь затем в виде жидкого металла в ко нденсаторе.  [36]

Существует ряд методов снятия оксидных пленок с поверхности металла. Наиболее распространенным из них является метод восстановления оксидов металла атомарным водородом при температуре 400 - 450 С.  [37]

Большинство металлов содержится в природе в виде их оксидов или сульфидов. Металлургический процесс извлечения металлов из руд заключается в восстановлении оксидов металлов. Сульфиды металлов предварительно окисляют, а затем также восстанавливают. В качестве восстановителей используют углерод, водород или металл. Кроме того, некоторые металлы получают электролизом расплава их солей.  [38]

Гетерогенные процессы, проходящие на поверхности раздела кристалл - газ, чрезвычайно многообразны; такие реакции широко используются в химической технологии. Из множества этих реакций ниже рассмотрены четыре группы процессов: горение твердого топлива, восстановление оксидов металлов, процессы, лежащие в основе газовой коррозии, и гетерогенный катализ.  [39]

Зерцг) - теплота), алюминотермия, процесс, способ получения металлов и сплавов восстановлением оксидов металлов алюминием; сопровождается выделением теплоты.  [40]

41 Типичные операции осернения промышленных катализаторов. [41]

Наиболее общепринятый способ предварительного осернения состоит в обработке катализатора смесью жидкого прямогонного сырья с одним з активных осерняющих агентов, например дисульфидом углерода, диметилсульфидом, диметилдисульфидом или легкими меркаптанами. Эти вещества переводят металл в активную форму при относительно низких температурах, что позволяет избежать преждевременного зауглероживания катализатора и восстановления оксидов металлов в неактивное металлическое состояние. Чтобы не допустить преждевременного закоксовывания, не следует использовать крекированное сырье до полного осернения катализатора.  [42]

Вещества, имеющие свой особенный состав, но заимствующие внешний габитус исходных веществ, являются псевдоморфозами. Они часто встречаются в природе. Как известно, осторожное окисление металлов, восстановление оксидов металлов приводят к образованию соответствующих псевдоморфоз. С этим явлением давно связывают активность катализаторов, объясняя это накоплением повышенного запаса энергии псевдоморфным веществом.  [43]

Кроме прямого влияния диссоциации АЬО3 на характер кристаллизации расплава гранатового состава, она отрицательно сказывается на качестве выращиваемого кристалла из-за взаимодействия продуктов диссоциации с материалом контейнера, экранов, нагревателя и загрязнения расплава продуктами этого взаимодействия. В случае низкого вакуума в рабочей камере установки указанные оксиды, как и продукты диссоциации АЬОз, не удаляются, полностью из камеры и частично захватываются расплавом. В расплаве граната, характеризующемся резко восстановительными свойствами, происходит восстановление оксидов металлов до металлического состояния и образование включений металлических частиц в растущем кристалле. Значительное различие в коэффициентах линейного расширения ИАГ, вольфрама и молибдена приводит на стадии охлаждения кристалла к образованию в нем вокруг указанных металлических включений напряжений, которые нередко разряжаются в виде трещин.  [44]

Кроме прямого влияния диссоциации АЬ03 на характер кристаллизации расплава гранатового состава, она отрицательно сказывается на качестве выращиваемого кристалла из-за взаимодействия продуктов диссоциации с материалом контейнера, экранов, нагревателя и загрязнения расплава продуктами этого взаимодействия. В случае низкого вакуума в рабочей камере установки указанные оксиды, как и продукты диссоциации АЬОз, не удаляются, полностью из камеры и частично захватываются расплавом. В расплаве граната, характеризующемся резко восстановительными свойствами, происходит восстановление оксидов металлов до металлического состояния и образование включений металлических частиц в растущем кристалле. Значительное различие в коэффициентах линейного расширения ИАГ, вольфрама и молибдена приводит на стадии охлаждения кристалла к образованию в нем вокруг указанных металлических включений напряжений, которые нередко разряжаются в виде трещин.  [45]



Страницы:      1    2    3    4