Cтраница 1
Гетерогенный катализ применяется главным образом при газофазном хлорировании. В соответствии с теорией Тэйлора их действие основано на способности их активных центров вызывать ионизацию хлора. Гетерогенное каталитическое хлорирование протекает по криптоионному механизму и нечувствительно к обрыву цепи, особенно если он вызывается кислородом. Благодаря этой нечувствительности к кислороду становится возможной разработка такого процесса хлорирования, при котором хлор будет использоваться целиком именно потому, что процесс будет проходить в присутствии кислорода. [1]
Гетерогенный катализ состоит из целого ряда элементарных процессов, среди которых определяющее значение имеет взаимодействие реагентов с катализатором и между собою. Это и составляет то, что мы условно называем здесь каталитическим актом. Сильное влияние на характер катализа могут оказать изменения химического и фазового состава катализатора в результате его работы; но они наступают не столь резко и поэтому при известной устойчивости катализатора и при наличии установленного режима тоже не играют решающей роли. Эти процессы поэтому также не включаются в каталитический акт. [2]
![]() |
Схемы циклизации З - мэтплгептана ( по Херингтону и Риделю. [3] |
Гетерогенный катализ характеризуется тем, что реакция протекает только на двухмерной поверхности раздела двух трехмерных фаз, в результате чего появляется локализация химизма и возникает необходимость представлений о распределении активных мест на поверхности катализатора. [4]
Гетерогенный катализ применяется главным образом при газофазном хлорировании. В соответствии с теорией Тэйлора их действие основано на способности их активных центров вызывать ионизацию хлора. Гетерогенное каталитическое хлорирование протекает по криптоионному механизму и нечувствительно к обрыву цепи, особенно если он вызывается кислородом. Благодаря этой нечувствительности к кислороду становится возможной разработка такого процесса хлорирования, при котором хлор будет использоваться целиком именно потому, что процесс будет проходить в присутствии кислорода. [5]
Гетерогенный катализ применяется главным образом при газофазном хлорировании, при котором в качестве переносчиков хлора используются каталитически активные вещества. Согласно теории Тэй-лора действие их объясняется наличием активных центров, на которых протекает образование хлор-ионов. [6]
Гетерогенный катализ сложное явление, протекает через ряд промежуточных стадий: а) адсорбция реагирующих веществ; б) реакция на поверхности; в) десорбция продуктов реакции. Главная химическая сущность гетерогенного катализа заключается во взаимодействии реагирующих молекул с поверхностью катализатора, приводящим к их активации. [7]
Гетерогенный катализ: реакционная смесь и катализатор образуют разные фазы. Примером гетерогенного каталитического процесса может служить гидрогенизация жидкой олеиновой кислоты газообразным водородом в присутствии никеля, являющегося катализатором. [8]
Гетерогенный катализ - область не новая. [9]
Гетерогенный катализ лежит в основе контактного метода прр-изводства серной кислоты, синтеза аммиака, производства из него азотной кислоты и других процессов. [10]
Гетерогенный катализ используется при получении различных органических соединений из углеводородов нефти, природных и промышленных газов, при гидрогенизации жиров ( получение твердого пищевого жира из жидкого растительного масла) и в ряде других производств. [11]
Гетерогенный катализ в химической промышленности, Госхимиздат, 1955, стр. [12]
Гетерогенный катализ в химической промышленности, Госхимиздат, 1955, стр. [13]
Гетерогенный катализ в химической промышленности, Госхимиздат, 1955, стр. [14]
Гетерогенный катализ в химической промышленности, Госхимиздат, 1955, стр. [15]