Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Зависящие от времени процессы в ЯМР

    Конверсия этилена в полиэтилен и свойства полученного полимера зависят от температуры, давления, концентрации инициатора и времени полимеризации. При повышении давления увеличиваются степень конверсии, молекулярная масса, плотность и механическая прочность полиэтилена. При повышении температуры степень конверсии падает, а остальные показатели увеличиваются. Повышение концентрации кислорода приводит к увеличению степени конверсии и снижению молекулярной массы полимера. Оптимальное время процесса составляет 1—3 минуты, дальнейшее увеличение его не влияет на степень конверсии этилена в полиэтилен. [c.389]


    Удельный расход тепла в процессе кальцинирования приблизительно равен 5,02 млн. кДж/т известняка, что несколько выше, чем при производстве карбоната магния или доломита. Продолжительность процесса в современных печах кальцинирующего обжига не превышает 6 ч, из которых 2 ч приходится на процесс охлаждения, а 4 ч —на предварительный нагрев и обжиг. Оптимальные время процесса и температура зависят от фракционного состава и формы сырого известняка. [c.293]

    Отсюда видно, что время процесса смешения слабо зависит от интенсивности его ведения, характеризуемого параметром ёц. Наиболее сильно это время зависит от средней величины межфазной поверхности, которая определяется устройством для дробления промывочной воды и ее расходом. [c.123]

    Основным из недостатков технологического характера является ограничение температуры пиролиза и скорости теплового потока. Наибольшее влияние на процесс пиролиза нефтяных фракций оказывают температура и время контакта (длительность пребывании сырья в зоне реакции). От температуры зависит не только скорость реакций, но и их направление и состав образующихся продуктов. От скорости теплового потока зависит время контакта, которое оказывает существенное влияние на величину превращения, гак как первичные продукты реакции под влиянием тепла подвергаются дальнейшему распаду и взаимодействуют друг с другом. [c.9]

    Относительная продолжительность периодов индукции и выделения энергии в общем времени химической реакции сильно зависит от начальных условий. Установлено (рис. 50), в частности, что в области низких температур общее время процесса определяется в целом временем индукции Тх.р = Т -Ь Те Т , а В области высоких температур — временем выделения энергии т .р = Ч- [c.351]

    Поскольку процесс ионного обмена обратим, установление равновесия в системе означает прекращение процесса обессоливания. Поглощающая способность ионита характеризуется его обменной емкостью, равной количеству ионов кальция и магния, которое может поглотить единица объема или массы ионита, выраженное в граммэквивалентах г-экв/м и г-экв/кг. От величины обменной емкости при данном объеме ионита зависит время рабочего цикла ионитовых фильтров. При насыщении ионита он может быть регенерирован промывкой растворами для Н катионитов кислоты. Na катионитов хлорида натрия и для анионитов раствором щелочи. В приведенных выше примерах работы анионитов при этом протекают реакции  [c.75]

    Тепловой эффект химической реакции при постоянном давлений увеличивается с возрастанием температуры. Это вызвано повышением теплоемкостей продуктов реакции и исходных веществ с учетом стехиометрических коэффициентов. Если теплоемкость во время процесса не меняется, т. е. сумма теплоемкостей продуктов реакции равна сумме теплоемкостей исходных веществ, то тепловой эффект не зависит от температуры. [c.9]


    Метод отслаивания. В испытании на отслаивание тоже используется стягивающее усилие, перпендикулярное к поверхности покрытия. Этим методом производят контроль металлических покрытий на пластмассах. Испытания проводят на специально подготовленных образцах с ровной плоской поверхностью. На поверхность наносят толстослойное эластичное медное покрытие после осаждения металла химическим методом на пластмассу. Целью испытания является измерение связи между осадком металла, полученным химическим путем, и основным материалом — пластмассой, так как эта связь зависит от процессов предварительной обработки пластмассы, а также от ее физического состояния. На расстоянии 25 мм друг от друга (или некотором другом) наносят две параллельные линии. Они должны проходить сквозь электроосаждаемый слой меди (толщиной 15 мкм) и слой металла, полученный в результате химического осаждения, достигая пластмассы. Кусок полоски металла между линиями, отслоенный с помощью лезвия, вводимого между покрытием и основным материалом со стороны кромки образца, захватывается в тисках разрывной машины, а образец жестко закрепляется. Нагрузка, требуемая для отслаивания металла от пластмассы, считается величиной отслаивания . Во время испытания необходимо сохранять направление действия растягивающего усилия под углом 90° к поверхности образца. Это осуществляется с помощью соответствующих тяг в устройстве для испытаний. [c.151]

    Если теплоемкость продуктов реакции исходных веществ во время процесса не изменяется, то тепловой эффект не зависит от температуры. [c.21]

    По разнице значений энергии активации можно говорить о том, что одинаковое прираш ение температуры оказывает разное влияние на гибель спор и термическую деструкцию химических соединений Как видно из таблицы 35, споры палочки ботулизма наиболее чувствительны к воздействию влажного тепла, а фолиевая кислота меньше подвержена деструкции по сравнению с тиамином На практике главная цель стерилизации — достижение стерильности, но сохранение качества питательной среды также имеет важное значение, так как непосредственно от этого будет зависеть результат процесса ферментации Благодаря различиям в энергии активации отмирание термостойких спор при высоких температурах происходит значительно быстрее, чем скорость химической реакции Длительность экспозиции, или время выдержки — это тот временной интервал, в пределах которого погибают микроорганизмы Гибель последних спор в среде является случайным процессом, поэтому введено понятие "критерий стерильности" (М) — отношение числа операций стерилизации, в результате которых выжили по одной термостойкой споре, к общему числу проведенных операций Для стерилизации сред принимают критерий стерильности, равный 0,01 0,001 Если исходное количество спор в среде принять N0, то получим соотношение N/N0 — уровень стерильности или коэффициент выживания, который означает, что для достижения заданного критерия [c.314]

    Скорость реакции гидроформилирования была определена при 150°, различных суммарных давлениях газовой смеси и различных парциальных давлениях СО и 112 и оказалась пропорциональной концентрации олефина. При постоянных концентрациях олефипа и катализатора зависи-мост]. скорости реакцип от парциальных давлений газов представлена данными табл. 271. Скорость реакции измерялась по понижению давления за час во время процесса. [c.530]

    Влияние температуры. В уравнениях (4.94) или (4.98) от температуры зависит только константа скорости к = к ехр -Е/КТ), увеличиваясь вместе с ней. Естественно предположить, что проводя процесс при более высокой температуре скорость реакции будет увеличена и концентрация С станет быстрее уменьшаться со временем т. Действительно, в зависимостях С(т) (4.96) и (4.99) можно проследить при одном значении т и увеличении к, те. при более высокой температуре, С уменьшается. Изменение С(т) при увеличении температуры процесса от Т, до Т2 графически продемонстрировано на рис. 4.36. При протекании простой необратимой реакции увеличение температуры всегда благоприятно влияет на интенсивность процесса в реакторе - уменьшается т (объем реактора в проточном режиме или время процесса в периодическом реакторе) для достижения заданной степени превращения. Процесс целесообразно проводить при максимально допустимой температуре. [c.166]

    В то же время процесс трения резины со смазкой весьма близок к характеру трения твердых смазанных поверхностей (рис. 13.7). Трение резины без смазки сильно зависит от скорости скольжения и температуры, тогда как трение твердого полимера от этих факторов практически не зависит. Это объясняется различной природой трения высокоэластических материалов и твердых тел. [c.367]

    Величина Дт определяется Т( и тз. где Т1 — время спин-решеточной релаксации (любого процесса, в результате которого избыток энергии спиновой системы передается молекулам или твердому телу, превращаясь в тепловую энергию колебания ядер). С ростом температуры взаимодействие, т. е. вероятность передачи энергии, растет, а т уменьшается тз — время спин-спиновой релаксации, т. е. время процесса перераспределения энергии в спиновой системе. Это взаимодействие увеличивает скорость передачи энергии спиновой системой решетке. Оно практически не зависит от температуры, но зависит от расстояния между спинами. На это взаимодействие можно влиять, изменяя концентрацию парамагнитных центров. [c.718]


    Средняя скорость образования хлорацетальдегида — 1% в час. Время процесса зависит от требуемой концентрации раствора. Выход продукта составляет 88—90% в расчете на затраченный хлор (см. примечание 6). [c.6]

    Интенсивность выноса частиц из слоя зависит от процесса их сепарации по высоте слоя. В результате накапливания мелких частиц в верхних сечениях слоя происходит их отвеивание. Для достаточно высоких концентраций мелочи в слое С кг/кг в не приближении справедливы уравнения d /dx — —K /S n)dM d)/d% = -KM d)/M, [8] dM d)ld% = -K d)l [25], где M(d ) —масса мелких частиц размером d в слое Мел — масса всех частиц в слое 5сл — площадь слоя т — время. Для определения констант К, и K d) имеются эмпирические корреляции [8, 11 [c.29]

    Результат вычисления интеграла в соотношении (2.40) зависит от конкретного вида распределения ро(го). В обш,ем случае возможно приближенное вычисление любым из известных методов. Текуш,ее время процесса растворения в решении [c.104]

    Сделаем следующие предположения газ неподвижный, капля не движется относительно газа на межфазной поверхности жидкость — газ существует локальное термодинамическое равновесие давления в газовой и жидкой фазах равны и постоянны природный газ считается нейтральным. Это означает, что он не растворяется в жидкой фазе, в то время как возможен перенос воды и метанола через межфазную поверхность характерное время процесса тепломас-сопереноса в газовой фазе мало по сравнению с характерным временем в жидкой фазе. Это предположение позволяет сформулировать задачу в квази-стационарном приближении распределение концентраций компонентов и температуры в газе является стационарным и зависит только от расстояния г от центра капли, в то время как концентрации компонентов и температура в жидкой фазе изменяются со временем и однородны по объему капли природный газ рассматривается как один компонент (псевдогаз), свойства которого определяются по известным правилам усреднения для многокомпонентных смесей [9]. Мольная концентрация псевдогаза обозначается y Q, перенос массы компонентов в газе обусловлен механизмом молекулярной диффузии, характеризуемым бинарным коэффициентом диффузии D,-,,, перекрестными эффектами пренебрегаем. [c.539]

    Смазочные материалы в зоне трения качения испаряются и претерпевают глубокие химические превращения. От скорости протекания этих процессов зависит время их работоспособности. [c.325]

    Очень важным фактором, связанным практически со всем процессом электроосаждения, является скорость газового потока. От нее непосредственно зависят время пребывания частиц в аппарате и его габариты. При скоростях потока более 1...1,5 м/с резко растет вторичный унос пыли с электродов. Очень важно в связи с этим обеспечить равномерное распределение потока по сечению аппарата с тем, чтоб локальные скорости в межэлектродных промежутках ненамного отличались от средней скорости. [c.269]

    Хлорид алюминия можно получить пропусканием хлора или хлоро-водорода над нагретыми до красного каления алюминиевыми стружками. Скорость хлорирования зависит от температуры и состояния поверхности алюминия. Во время процесса необходимо предохранять алюминий от окисления. Поэтому выход хлорида алюминия в присутствии восстановителя, например при добавлении углерода (древесного угля, кокса), увеличивается. Наличие примесей в металлическом алюминии, и особенно таких, как железо и кремний, усиливает улетучивание хлорида алюминия и препятствует образованию защитной оксидной пленки. [c.89]

    Электрическая прочность диэлектрической пленки в значительной степени зависит от процесса конденсации верхней обкладки. Золото и серебро вызывают замыкание обкладок из-за интенсивной диффузии атомов вдоль границ зерен диэлектрической пленки спустя некоторое время после осаждения. Поэтому применяют алюминий, который имеет малую диффузионную подвижность благодаря окислительным процессам на поверхности. [c.140]

    Время вулканизации изделия зависит от скорости его прогрева и кинетических закономерностей процесса вулканизации. Так как вулканизация начинается прежде, чем резиновая смесь нагревается до температуры плит, то рассчитать оптимальное время процесса не представляется возможным. Однако его можно оценить приближенно, если принять время вулканизации равным времени прогрева середины заготовки до заданной температуры. [c.123]

    Этернфикация глицернна происходит в нитраторе. Глнцерин поступает сверчу, вначале в слабую, почти отработанную кислоту. Свежая нитросмесь входит снизу, разбавляется находящейся в аппарате отработанной кислотой и прогоняется мешалкой через холодильное пространство аппарата. Так как количества реагирующих компонентов точно соответствуют мощности охлаждающей поверхности, способной отнять выделяющееся тепло, то резкого повышения температуры во время процесса ие происходит. л В нитраторе непрерывного действия условия этерификации более мягкие, чем в периодической системе, так как реакция идет в среде отработанной кнслоты. Производительность нитратора зависит от его охлаждающей поверхности. [c.320]

    Качество получаемого каучука определяется в основном стадией полимеризации. В процессе полимеризации необходимо обеспечить постоянство молекулярной массы и высокую бифункциональность полимера. Первый показатель будет зависеть от постоянства отношения концентраций мономера и инициатора f/V/ Поскольку во время процесса полимеризации концентрации мономера и инициатора изменяются с разными скоростями, это отношение будет меняться в течение полимеризации, так как в большинстве случаев инициатор расходуется быстрее, чем мономер. Чем больше инициатора введено в начале процесса, тем меньше сократится значение М/УД при некоторой заданной конверсии мономера, и тем медленнее будет возрастать молекулярная масса полимера в течение процесса. С другой стороны, при малой [c.420]

    Если теплоемкость во время процесса не меняется, т. е. сумма теплоемкостей продуктов реакции равна сумме теплоемкостей исхол-иых веществ, то тепловой эффект процесса согласно (II, 64) не зависит от температуры  [c.105]

    Так ка к термические напряжения в заготошах в существующих печах графитации зависят от неравномерности тепловых полей, оптимальные режимы в них использоваться не могут, а могут быть реализованы лишь 1В печах с постоянным (но объему) температурным полем. Следует отметить большую чувствительность перепадов температур, а следовательно и напряжений в заготовках, к колебаниям скорости нагрева, например за счет ступенчатого подвода электроэнергии. Колебания напряжений в заготонках в промышленных печах графитации пр1Я1Мо пропорциональны изменению скорости нагрева. Примеиепие плановой регулировки напряжения в печах позволит значительно сократить время процесса графитации. [c.57]

    В настоящее время процессом трессоваппя управляют вручную. Оператор регулирует электрические параметры и давление с тем, чтобы выдержать заданный режим прессования заготовки. Качество получаемого материала Б звачительной степени зависит от индивидуальных особенностей восприятия оператора. Автоматизация процесса позволит исключить субъективный фактор, а также уменьшить численность обслуживающего персонал1а, так как за работой группы прессов по автоматическому циклу может наблюдать один оператор. [c.71]

    В случае реактора непрерывного дейггвня время процесса определяет структурой потока, т.е. соотношением реакционного объема аппарата н объемной скорости (т.е. процесс в трубе не зависит от химии, если процесс очень быстрый), например, процесс пиролиза. [c.30]

    Турбулентность потока гетерогенной смеси водорода и перерабатываемого сырья может играть важную роль при гидрогенизации. Морган и и Вериард [17] проводили гидрогенизацию смол в трубчатке в условиях ламинарного и турбулентного потоков. При одинаковых условиях выход бензина зависит от характера потока в трубчатой системе. Выход бензина из низкотемпературной смолы был увеличен вдвое изменением нетурбулентного потока (число Рейнольдса 1000) на турбулентный (число Рейнольдса 5600). Кроме того, увеличение степени турбулентности или числа Рейнольдса от 5500 до 11 ООО увеличивало выход бензина вдвое. Низкотемпературная смола гидро-генизовалась в условиях турбулентного потока без катализатора. Эти опыты, повидимому, имеют большое значение для дальнейшего развития промышленного процесса гидрогенизации. В настоящее время процесс гидрогенизации проводится в реакционных камерах в условиях ламинарного движения. [c.197]

    Переменная х обязательно должна получить числовое значение перед использованием функции root. Задание начального приближения является важным этапом при реализации итерационных процессов. От выбора начального приближения зависят время решения задачи и сам результат (если решений несколько). Поэтому, прежде чем задавать начальное приближение, рекомендуется провести анализ исходного уравнения. Это обычный прикидочный расчет или графическое представление исходного уравнения. [c.143]

    Рядом исследований установлено, что процесс фотолиза эргостерола заключается в образовании шести фотодериватов, из которых только один (Ог) обладает витаминными свойствами что эффект фотохимической реакции обусловливается лишь поглощенной раствором лучистой энергией, причем при полном поглощении лучей данной области спектра (абсорбционный максимум) получается наивысший эффект фотохимической реакции что каждый из фотодериватов имеет в ультрафиолетовой части спектра свой абсорбционный максимум, но последний находится в очень небольшом диапазоне длины световой волны (для эргостерола 260— 293 М для витамина D2 — 265 v(i для токсистерола 248 М[л что превращение эргостерола в кальциферол происходит под влиянием лучей ультрафиолетовой области спектра с длиной волны 280 — 313m x, а область спектра с длиной волны 218—280 м 1разру-щает кальциферол. Сложность фотохимических реакций, протекающих при облучении эргостерола, их чувствительность к изменению длины волны действующих лучей выдвигают перед исследователями и заводскими инженерами ряд сложных проблем, от разрешения которых зависит эффективность процесса фотолиза эргостерола. Достаточно будет отметить, что в настоящее время полезный эффект этой реакции колеблется в пределах 33—35%, т. е. лишь Уз эргостерола переходит при фотолизе в кальциферол. Вполне понятно, что увеличение эффекта фотолиза эргостерола обеспечивает соответствующее уменьшение стоимости продукции и увеличение производительности завода почти без каких бы то ни было дополнительных затрат. [c.241]

    Однако от этой высоты, которая определяет величину фактора замедления W в (Х1.75), зависит время установления равновесия, т.е. скорость процесса старения. В самом деле, в соответствии со схемой (Х1.69) скорость изменения концентрации инглегов и дублетов в начальной стадии коагуляции описывается системой дифференциальных уравнений [c.172]

    По данным Поповой и Вермель [89], фазовый состав медного катализатора зависит от состава реакционной смеси, времени контакта, концентрации меди на носителе и природы носителя. Авторы нашли, что во время процесса сосугцествуют две фазы (70 % СнзО и 30% СпО). В равновесии при постоянных условиях возможно сосуш,ествование только одной фазы. Однако в динамических условиях из-за различия в химическод составе газовой смеси по слою катализатора возможно суш ествовапие переходяш их друг в друга нескольких фаз. Из-за диффузионных осложнений фазовый состав внутри зерна и на поверхности неодинаков. [c.30]

    Рассмотрим подробнее, от каких факторов зависит развитие процесса цоликонденсации полифункциональных мономеров (олигомеров) в соответствии с законами химической кинетики или топохимическим путем. В основу рассмотрения положим информацию о наиболее широко и детально исследованных в настоящее время системах на основе нолиэфируретанов и эпоксидных полимеров, полученную главным образом в Институте химической физики АН СССР. Первые из указанных выше полимеров характеризуются достаточно длинными и гибкими межузловыми цепями и, как правило, при комнатной температуре находятся в высокоэластическом состоянии, тогда как полимеры на основе эпоксидных смол обычно представляют собой густосшитые стеклообразные материалы. [c.62]

    Прочность связи наносимых атомов с подложкой очень мала и для всех мест одинакова. Места с повышенной прочностью связи возникают там, где образуются первые агрегаты из нескольких атомов в результате сталкивания при поверхностной миграции первых нанесенных атомов или в результате статистического характера процесса испарения. Теперь число образовавшихся зародышей будет сильно зависеть от скорости испарения оно будет мало при малой и велико при большой скорости испарения. Соответственно размеры кристаллитов в первом случае будут велики, а в последнем случае — малы. При помощи электронного микроскопа это было непосредственно показано для слоев кадмия и цинка, напыленных на лаковую пленку [131, и для слоев алюминия, нанесенных на стекло [14]. Можно предвидеть, и эксперимент это подтверждает, что при малых скоростях напыления и небольшом количестве нанесенного материала, отвечающем одному или немногим монослоям, образуются кристаллиты, которые по своей толпщне превосходят среднюю толщину слоя в 10 и более раз. Вследствие высокой поверхностной подвижности напыленные атомы будут столь быстро отлагаться на относительно удаленных зародышах, что большие кристаллиты могут образоваться уже во время процесса напыления. Примером здесь могут служить такие металлы, как С(1, Нд, Зп, 2п при напылении они склонны к образованию не связанных вначале островков, сплошные слои образуются только для относительно толстых слоев. [c.212]


Смотреть страницы где упоминается термин Зависящие от времени процессы в ЯМР: [c.252]    [c.230]    [c.119]    [c.95]    [c.27]    [c.54]    [c.226]    [c.97]    [c.269]    [c.182]    [c.241]    [c.182]    [c.8]    [c.165]   
Смотреть главы в:

ЯМР в медицине и биологии структура молекул, топография, спектроскопия in-vivo -> Зависящие от времени процессы в ЯМР

ЯМР в медицине и биологии структура молекул, топография, спектроскопия in-vivo -> Зависящие от времени процессы в ЯМР




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте