Cтраница 1
Время пребывания молекулы в адсорбированном состоянии на активном центре в значительной степени зависит от температуры. При низких температурах это время может быть очень большим. При высоких температурах порядка 1000 - 2000 С время пребывания молекулы в адсорбированном состоянии может равняться всего миллионным долям секунды. [1]
Время пребывания молекулы в адсорбированном состоянии t3 в случае, когда лимитирующей стадией является внутренняя диффузия, в среднем равно удвоенному времени, необходимому для диффузии молекулы на толщину пленки неподвижной фазы. [2]
Время пребывания молекул на поверхности адсорбента очень мало: всего тысячные доли секунды. На поверхности адсорбента наступает момент, когда количества приходящих и уходящих в единицу времени молекул равны, наступает адсорбционное равновесие. [3]
Время пребывания молекулы в адсорбированном состоянии на активном центре в значительной степени зависит от температуры. При низких температурах это время может быть очень большим. При высоких температурах порядка 1000 - 2000 С время пребывания молекулы в адсорбированном состоянии может равняться всего миллионным долям секунды. [4]
Время пребывания молекулы около стенки определяет ее энергообмен с поверхностью. При зеркальном отражении энергообмена не происходит. При достаточно большом времени пребывания молекул на стенке их кинетическая энергия приходит в соответствие с температурой стенки. [5]
Время пребывания молекулы в адсорбированном состоянии на активном центре в значительной степени зависит от температуры. При низких температурах это время может быть очень большим. При высоких температурах порядка 1000 - 2000 С время пребывания молекулы в адсорбированном состоянии может равняться всего миллионным долям секунды. [6]
Время пребывания молекулы в адсорбированном состоянии ta в случае, когда лимитирующей стадией является внутренняя диффузия, в среднем равно удвоенному времени, необходимому для диффузии молекулы на толщину пленки неподвижной фазы. [7]
![]() |
Схема взаимодействия между поверхностью и газом. [8] |
Время пребывания молекулы на поверхности может, очевидно, быть увеличено путем уменьшения температуры поверхности Ts. [9]
Время пребывания молекул газа в псевдоожиженном слое меняется в широких пределах: молекула может пройти через слой или остаться в нем неопределенное время. [10]
Если во время однократного пребывания молекулы исходного углеводорода на поверхности катализатора одновременно образуются и парафин, и олефин, то тогда факторы, влияющие на механизм реакции, действуют на каждой стадии реакции, на которой пути образования продуктов становятся независимыми. [11]
Выше указывалось, что время пребывания молекулы в зоне реакции обусловливает степень превращения U. [12]
![]() |
Изменение структуры угля при. активировании. [13] |
Как показали исследования, время пребывания молекул газа на поверхности твердого адсорбента очень мало: они удерживаются на адсорбенте всего сотые и тысячные доли секунды и, десорбируясь, замещаются на новые частицы. В конечном итоге устанавливается динамическое равновесие между свободными и адсорбированными молекулами. Скорость адсорбции имеет большое значение для практического использования различных адсорбентов. Например, в широка используемом при химической защите противогазе проходящий через коробку воздух должен очень быстро очищаться от примесей отравляющих веществ. Это возможно лишь при высоких скоростях адсорбционных процессов. [14]
![]() |
Изменение структуры угля при активировании. [15] |