Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сопротивление химическое

    Уменьшение кинетических сопротивлений химической реакции. Для максимального использования аппаратуры, в которой процесс проходит в кинетической области, нужно стараться снизить сопротивление химической реакции. Проявлением этих сопротивлений является энергетический барьер (см. раздел УП1), определяющий энергию активации. Понижение энергетического барьера, а следовательно, и уменьшение энергии активации позволяет ускорить реакцию. Этого можно достичь изменением пути перехода от исходных веществ к продуктам, т. е. изменением механизма реакции. Наиболее часто в этих целях используются катализаторы. [c.416]


    Поскольку адсорбция— лишь один из этапов процесса, прежде всего необходимо установить влияние хода адсорбции на скорость этого процесса. Согласно гипотезе Лангмюра — Хиншельвуда, на скорость поверхностной реакции (понимаемой как результат последовательного прохождения адсорбции исходных веществ, химической реакции и десорбции продуктов) решающее влияние оказывает сопротивление химической реакции. В соответствии с этим для каждого реагента устанавливается сорбционное равновесие, не нарушаемое прохождением химической реакции. Концентрация данного реагента на поверхности связана с его парциальным давлением в газовой фазе. Связь эту выражает уравнение изотермы Лангмюра. [c.278]

Рис. У1И-15. Изменение парциального давления реагента А в зерне, когда сопротивление химической реакции лимитирует скорость превращения. Рис. У1И-15. <a href="/info/841844">Изменение парциального</a> давления реагента А в зерне, когда сопротивление <a href="/info/1466594">химической реакции лимитирует</a> скорость превращения.
    Концентрации исходного вещества в ядре потока и на межфазной поверхности приблизительно одинаковы, и диффузия не оказывает влияния на скорость превращения, которая обусловлена сопротивлением химической реакции. Это — так называемая кинетическая область протекания процесса. [c.248]

    Если предположить, что сопротивление диффузии через пленку продукта и сопротивление химической реакции незначительны по сравнению с сопротивлением диффузии в ламинарной газовой пленке, то последнее будет оказывать решающее влияние на скорость превращения. [c.263]

    Профиль изменений давления компонента А представлен на рис. УП1-13. Парциальное давление этого компонента в газовой фазе равно Сопротивление химической реакции, проходящей [c.263]

    Если сопротивление в газовой пленке, окружающей зерно, и сопротивление химической реакции на границе раздела твердых фаз исходное вещество — продукт значительно меньше сопротивления диффузии через пленку продукта, то скорость превращения [c.264]

    Зависимости, выведенные выше для трех предельных случаев, соответствуют таким условиям проведения процесса, когда одно из выделенных сопротивлений лимитирует скорость превращения. Однако по мере возрастания степени превращения исходного вещества в зерне соотношение этих сопротивлений изменяется. Сопротивление газовой пленки остается постоянным, но сопротивления химической реакции и диффузии через пленку продукта возрастают с уменьшением поверхности непрореагировавшей части зерна. В связи с этим, например, в некотором диапазоне изменений ад одна из зависимостей (УП1-227) или (У1П-232) верно описывает ход процесса, но в ином диапазоне ад будет справедлива другая из этих зависимостей. Чтобы учесть три указанных сопротивления превращению во всем диапазоне изменение ад, необходимо было бы решить следующую систему уравнений для установившегося режима  [c.267]


    Когда пленка продукта реакции плотная и число пор в ней невелико, сопротивление переносу газообразного реагента на этом этапе значительно выше сопротивления диффузии в ламинарной пленке около зерна. В таких случаях сопротивление газовой пленки можно не учитывать. Необходимо также указать, что сопротивление диффузии через пленку продукта и сопротивление химической реакции не зависят от скорости основного потока газа. [c.268]

    На внутреннее сопротивление химического источника тока большое влияние оказывает величина поверхности электродов. С увеличением поверхности уменьшаются плотность разрядного тока и внутреннее сопротивление элемента. Для увеличения поверхности электродов стремятся повысить их пористость, применяя электроды, изготовленные из порошковых материалов. [c.24]

    Если сопротивление химической реакции оказывает рещающее влияние на скорость превращения, то можно использовать зависимость (Vni-232), поскольку схема процесса будет такая же, как и для зерна с неизменяющимся размером (уменьщается поверхность, на которой проходит реакция). [c.269]

    Приведенные выше кинетические зависимости были выведены при предположении, что сопротивление химической реакции лимитирует скорость поверхностной реакции. Однако можно допустить, что сопротивление одного из сорбционных процессов оказывает решающее влияние на эту скорость, например сопротивление адсорбции одного из исходных веществ. Тогда скорость поверхностной реакции можно представить с помощью кинетического уравнения адсорбции указанного реагента. Концентрация этого исходного вещества, используемая в уравнении, будет соответствовать концентрации, обусловленной состоянием равновесия химической реакции на поверхности, а концентрации других реагентов — состоянием равновесия сорбционных процессов. [c.280]

    Сопротивление химической реакции является основным фактором медленной реакции. Для быстрой реакции сопротивление диффузии может резко сократить скорость процесса, которая зачастую бывает ограничена количеством переносимого тепла. При близких значениях сопротивлений, упомянутых выше, масштабный переход затруднен. [c.230]

    Сопротивление химической реакции обратно пропорционально ее скорости. При масштабном переходе желательно сохранять значения температур. В кинематической области процесса ско- [c.230]

    ФОРМУЛА АДДИТИВНОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ [c.18]

    Формула аддитивности сопротивлений химической реакции. . 18 [c.317]

    Диафрагмы классифицируются по пористости, протекаемости, электрическому сопротивлению, химической стойкости, В соответствии с этими свойствами они подвергаются специальным испытаниям. [c.258]

    Отличительными особенностями этих покрытий являются сплошность, высокая прочность сцепления с поверхностью трубы, устойчивость к динамическим нагрузкам и абразивному износу, высокое элект рическое сопротивление, химическая инертность, высокая коррозионная стойкость. Покрытия из эпоксидных смол обладают высокой механической прочностью, они не повреждаются при транспортировке и гнутье труб на трассе. [c.91]

    Химический осадок после оттаивания и взбалтывания через 5—7 мин уменьшился в объеме в 5 раз, в дальнейшем уплотнения не происходило. Влажность при этом уменьшалась с 95 до 75 % Относительно высокое удельное сопротивление химического осадка после размораживания резко снизилось до = 0,02-10 см/г, и поэтому осадок легко отдавал воду. После оттаивания химический осадок приобретал зернистую структуру. [c.266]

    МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА [c.75]

    Электрическое сопротивление химически осажденного серебра во много раз превышает сопротивление металлургического серебра. При старении пленок серебра их электрическое сопротивление уменьшается, причем этот процесс может быть ускорен различными воздействиями на серебряный слой например, при обработке серебряной пленки 0,0001 моль/л раствором азотной кислоты сопротивление уменьшается максимально. [c.41]

    Если сопротивление химической реакции и сопротивление диффузионным процессам переноса сравнимы ио величине, то развитие реакции во времени можно приближенно описать уравнениями (XV,7) и (XV,9), подставив вместо к . константу скорости к, определенную как [c.410]

    Для иллюстрации приводим примерные сопротивления химической аппаратуры и газопроводов, преодолеваемые газодувкой на коксохимическом заводе. [c.69]

    При Кр = 0, т. е. для необратимого процесса, получим вполне естественный результат общее сопротивление складывается из сопротивления в исчерпываемой фазе и сопротивления химической реакции. Сопротивление в извлекающей фазе отсутствует. К этим же выводам можно прийти, рассматривая процесс в рамках двухпленочной модели [52]. [c.179]

    Основными требованиями, которым должны удовлетворять пропитывающие материалы конденсаторов, являются высокая диэлектрическая проницаемость, позволяющая уменьшать размеры конденсатора, низкий 6 при промышленной и высокой частотах, низкое удельное объемное электрическое сопротивление, химическая стабильность и газостойкость при воздействии электрического поля высокой напряженности. [c.116]


    Процессы взаимодействия на границах раздела фаз и диффузия через слой продукта осуществляются последовательно, поэтому вместо скоростей отдельных стадий удобнее рассматривать обратные им величины, представляющие сопротивление протеканию процесса. Общее сопротивление реакции равно сумме сопротивлений химическому взаимодействию па границах раздела фаз продукта с исходными компонентами и диффузионного сопротивления слоя продукта. В нашем случае реакция протекает пу- [c.155]

    Многочисленные способы, предложенные для измерения внутреннего сопротивления химических источников тока методом постоянного тока, основаны на применении закона Ома к цепи постоянного тока. Полное внутреннее сопротивление определяется по уравнению [c.75]

    Кроме теоретического интереса сплавы родия с другими металлами представляют практический, интерес. Особенно в этом отношении выделяются сплавы родия с платиной, которые широко применяются в различных областях техники для приготовления термопар, в качестве катализаторов (например, для окисления аммиака в азотную кислоту), в производстве стеклянных волокон, печей сопротивления, химической посуды и т. д. Сплавы с висмутом, свинцом и цинком дают вещества, сравнительно легко растворимые в кислотах и это свойство их используют в аналитической химии. Изложение материала этой главы начинается с описания двойных сплавов родия с металлами УП1 группы, которые имеют наиболее важное теоретическое и практическое значение. Далее материал излагается в порядке убывания номера той группы, к которой относится второй компонент. Тройные системы описаны в конце главы. [c.239]

    Э. д. с., напряжение и внутреннее сопротивление химических источников тока [c.11]

    После определения понятий э. д. с., падения напряжения на полном внутреннем сопротивлении и сопротивления химических источников тока становится возможным уточнить понятие разрядного напряжения ХИТ. [c.25]

    Внутреннее сопротивление химических источников тока, разряжающихся с незначительной поляризацией, очень мало зависит от величины тока. Например, величина тока практически не влияет на внутреннее сопротивление серебряно-цинковых аккумуляторов, разряжающихся на второй ступени, разрядной кривой. [c.76]

    Из опытов Льюиса следует, что интенсивнбсть массообмена в экстракционной системе может соответствовать ожидаемой только тогда, когда не возникает спонтанная турбулентность или не происходит реакция на поверхности контакта фаз. В системах, в которых возникают эти явления, при соответствующих температурах можно получить полное изменение величины отдельных сопротивлений и их соотношений, в связи с чем поведение системы может не согласоваться с теоретическими предположениями. Так например, если вынужденная турбулентность мала и сопротивление массопередачи значительно превышает сопротивление реакции на поверхности фаз, то коэффициенты—опытный и вычисленный—могут быть бя зк друг к другу. При росте вынужденной турбулентности сопротивление массопередачи может настолько уменьшиться, что главная роль перейдет к сопротивлению химической реакции, и тогда коэффициенты—онытный и вычисленный—могут очень сильно различаться по своей величине. [c.83]

    Стеклоткань обладает отличным сопротивлением химическому воздействию и не подвержена действию кислот или щелочей. Даже газообразные фтористые соединения, содержащие фтористый водород, четырехфтористый кремний или трехфтористый бор, могут разрущать стекло только в присутствии влаги, которая отсутствует при рабочих температурах. [c.353]

    Применение. П. м. применяют в виде индивидуальных металлов и их сплавов друг с другом, а также с Au, Ag, o. u и др. Сплавы П. м. обладают большей твердостью, прочностью и устойчивостью к коррозии по сравнению с индивидуальными металлами. Осн. области применения П. м. и их сплавов катализаторы гидрирования, дегидрирования, окисления, дожигания вы.хлопных газов автомобилей, в топливных элементах легирующие добавки в сплавах материалы для высокотемпературных термопар, термометров сопротивления, электрич. печей сопротивления, химически стойкой посуды, электродов, электрич. контактов, мед. инструментов, стеклоплавильных аппаратов осн. компонентов резистивных и конденсаторных материалов тугоплавкие припои компоненты постоянных магнитов (напр., сплав Pt- o) защитные покрьггия на металлах ювелирная пром-сть. [c.571]

    Процесс получения углеродных волокон из органических веществ состоит из двух стадий карбонизации при температуре 900-1500 С и фафитации при 2600-2800 С. Углеродные волокна делятся на изотропные и анизотропные. Анизотропные волокна получают из высокоориентированных материалов с развитой системой фибрилл. Фибриллы углеродного волокна образованы турбостратными кристаллитами, которые связаны друг с другом через базисные плоскости аморфным углеродом. В изотропном углеродном волокне, которое изготавливается из фенольной смолы или нефтяных пеков, пакеты организованного углерода несколько меньше по размерам и образуют лентоподобные структуры. Углеродные волокна имеют плотность 1,3-1,7 г/см и удельную поверхность до 1000 м г. Графитация волокон приводит к повышению плотности, снижению удельной поверхности и уменьшению удельного сопротивления. Химическая устойчивость волокон в серной и азотной кислотах выше, чем фафита. Графитация снижает химическую устойчивость волокон, но повышает их стабильность к кислороду воздуха. [c.11]

    Значительно сложнее выглядит почвенный покров Азиатской части Российской Федерации. На этой территории распространены весьма разнообразные природные формации, нет единой широтной схемы и поэтому при борьбе с химическим загрязнением все большее значение приобретает органическое вещество почв как с генетических позиций, так и с точки зрения оценки сопротивления химическому загрязнению. С одной стороны, почвенный покров этой территории не столь подробно и многократно изучен, огромные территории вообще не охвачены исследователями. С другой стороны, очень сильное влияние оказывают массивы горных почв, широкие долины крупньи рек, наличие многолетней мерзлоты, опускающейся далеко к югу в восточных регионах, своеобразные природные сочетания на Камчатке, муссонный климат Дальнего Востока, необычные климатические характеристики Бурятии, Тувы. [c.265]

    Путем соединения углерода с фтором удалось синтезировать большое количество веществ, обладающих необычными свойствами и представляющих большой интерес. Фторуглероды характеризуются высокой термической устойчивостью н сопротивлением химическому воздействию. Возможности этой обширной области новь1х соединений, встречающихся во многих гомологических рядах, стали очевидны после того, как удалось получить раздёлить и йдейтифицировать продукты реакции между элементарным углеродом и фтором в присутствии небольшого количества ртути в качестве катализатора. Фторуглероды обладают температурами плавления и кипения, близкими к температурам замерзания и кипения углеводородов с той же структурой и таким же количеством углеродных- атомов. Температуры кипения фторуг-перодов чрезвычайно низки, если учесть их высокий мо- [c.26]

    Для того чтобы обнаружить, когда сопротивление достигает критического значения и поверхность металла нуждается в мытье, можно использовать светодиоды и любое сигнальное или измерительное устройство. Детектор коррозии имеет зонд с вмонтированной в него парой электродов, который зг ектрически соединяется с батареей. Фильтровальная бумага, пропитанная водой, помещается на проверяемую металлическую поверхность. Вода растворяет коррозионно-активные химические вещества, имеющиеся на поверхности металла. Зонд помещается на фильтровальную бумагу и между электродами пропускается электрический ток. Прибор измеряет сопротивление химического раствора, обнаруживая тем самым степень загрязненности поверхности металла. [c.247]

    Понижение механических свойств при высоких температурах )бъясняется структурными и фазовыми превращениями, происходящими в металле, в связи с чем для работы аппаратов при высоких температурах требуются специально жаропрочные сорта стали с достаточно высокой механической прочностью при повышенных температурах, в частности с высоким сопротивлением ползучести. Наряду с жаропрочностью металлы, работающие при высоких температурах, должны обладать жаростойкостью —способностью сопротивления химическому разрушению поверхности под действием горячих газов или воздуха. Обычно в состав жаростойких сталей вводят легирующие элементы — кремний, алюминий, хром и др.,в состав жаропрочных сталей — молибден, вольфрам, ванадий, хром, никель, кобальт и др. [c.10]

    Эти уравнения используются для расчета полного внутреннего сопро- 1 ивления химического источника тока. Уменьшение внутреннего сопротивления химических источников тока может быть достигнуто максимально возможным сближением электродов, прикенением электролита, обладающего возможно большей электропроводностью. Что касается э. д. с поляризации, то она в основном определяется физико-химическими свойствами применяемых активных материалов. [c.477]


Смотреть страницы где упоминается термин Сопротивление химическое: [c.368]    [c.138]    [c.448]    [c.82]    [c.138]    [c.251]    [c.448]    [c.592]    [c.134]    [c.48]    [c.155]   
Руководство по физической химии (1988) -- [ c.321 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адгезия и химическое сопротивление полимерных покрытий

Влияние физико-химических факторов на удельное сопротивление осадка

Внутреннее сопротивление химического источника

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ХИМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ

Массопередача с химической реакцией диффузионное и химическое сопротивление

Методы определения химического сопротивления стеклопластиков, находящихся в напряженно-деформированном состоянии

Методы определения химического сопротивления стеклопластиков, находящихся в ненапряженном состоянии

Сопротивление разрыву и количество химических связей

Удельное электрическое сопротивление химических волокон

ФАКТОРЫ. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХИМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТЕКЛОП ЛАСТИКС

Фотосинтез химическое сопротивление

Химические источники тока внутреннее сопротивление

Химические источники электрической внутреннее сопротивление

Химические реагенты для транспорта высоковязких и высокозастывающих нефтей, предотвращения, образования и удаления АСПО,снижения гидравлического сопротивления

Химическое сопротивление материалов

Электрические нагревательные сопротивления специфика химического действия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте