Cтраница 1
Окисляющее действие кислорода на углеводороды, принадлежащие к различным классам, зависит не только от условий реакции, но и от природы и строения окисляемых углеводородов. [1]
Окисляющее действие кислорода зависит от механизма его выделения. Сильным окислителем является хемосорбиро-ванный атомарный кислород, образующийся при разряде молекул воды. При разряде ионов ОН - - образуется малоактивная слабоокисляющая графит форма. При низких значениях рН износ графита невелик, но он резко возрастает при рН 4 - 5, что связывают [67] с химическим окислением графита хлорноватистой кислотой. [2]
![]() |
Фотохимическое восстановление хлорофилла аскорбиновой кислотой. [3] |
Из этого продукта под окисляющим действием кислорода или других органических окислителей обратимо регенерирует хлорофилл, что прослеживалось нами спектрально. [4]
Далеко по все углеводороды дают при окисляющем действии кислорода ( также серы) одинаково легко нейтральные и кислые смолы. Тяжелые углеводороды отселяются легче, чем легкие, непредельные - легче предельных, особенно парафинов. [5]
Далеко не все углеводороды дают при окисляющем действии кислорода ( также серы) одинаково легко нейтральные и кислые смолы. Тяжелые углеводороды окисляются легче, чем легкие, непредельные - легче предельных, особенно парафинов. [6]
Растворы медно-аммиачных солей весьма восприимчивы к восстанавливающему действию СО и окисляющему действию кислорода. Под влиянием СО ( при регенерации раствора) двухвалентная медь может переходить в одновалентную, а одновалентная - в металлическую. Кислород воздействует на MAP в обратном направлении. [7]
В литературе неоднократно поднимался вопрос о замене воздуха инертным газом с целью устранения окисляющего действия кислорода. Однако Гунн и другие [324] показали, что замена воздуха азотом или СО2 не вносит существенных изменений в определение. К точно таким же выводам пришел и автор, определяя фактические смолы в реформированных бензинах. Существующие стандартные способы определения растворенных смол в крекинг-керосинах и дизельных топливах, заключающиеся в испарении продукта в струе воздуха или азота, мало пригодны, так как при этом нельзя избежать полимеризационного действия высокой температуры. [8]
Карбид бора является чрезвычайно прочным, при высоких температурах, соединением и поддается окисляющему действию кислорода, начиная лишь с 1000е; фосфор, иод, бром, азот при температуре 700 - 800 действуют на него весьма медленно. [9]
Стандартные электродные потенциалы этих металлов находятся в интервале между значениями двух электродных потенциалов, характеризующих окисляющее действие кислорода в нейтральной и кислой средах. [10]
Растворы реактивов предпочтительно всегда хранить в темных склянках, так как во многих случаях свет усиливает окисляющее действие кислорода. [11]
Подача водяного пара при i.200 - 1300 С привела к резкому возрастанию зольности кокса в результате окисляющего действия кислорода, который образуется при диссоциации водяного пара при столь высоких температурах. [12]
Подача водяного пара при i.200 - 1300 C привела к резкому возрастанию зольности кокса в результате окисляющего действия кислорода, который образуется при диссоциации водяного пара при столь высоких температурах. [13]
В качестве стабилизаторов используют главным образом антиоксиданты - специальные химические соединения, повышающие устойчивость смесей к окисляющему действию кислорода. [14]
При сварке в углекислом газе происходит повышенное выгорание элементов, входящих в состав основного металла, - углерода, кремния, марганца и др. вследствие окисляющего действия кислорода, который образуется при разложении углекислого газа при высокой температуре сварочной дуги. При сварке стали обычной низкоуглеродистой проволокой в первую очередь происходит интенсивное выгорание углерода, в результате чего в шве образуются поры. [15]