Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Термодинамические и кинетические закономерности

    В пособии рассмотрены физико-химические закономерности химических процессов применительно к курсу Общая химическая технология . Приведены определения и методы расчета стехиометрических, термодинамических и кинетических закономерностей, а также основных показателей химических процессов, представлены примеры и задачи. [c.470]

    Монография посвящена вопросам экстракции благородных металлов серасодержащими экстрагентами. В ней рассмотрены литературные данные по термодинамике и кинетике процесса экстракции, результаты исследования механизма этого процесса. Обсуждается механизм комплексообразования серасодержащих лигандов платиновыми металлами с учетом о- и л-связывания. Рассмотрены термодинамические и кинетические закономерности растворения благородных металлов в органических растворителях в присутствии мягких окислителей (J2, СиСЬ). Большое внимание уделено вопросам выделения благородных металлов из органической фазы методами реэкстракции, отгонки органической фазы,. [c.231]


    Подробно рассматриваются такие вопросы, как химический состав нефтей и нефтяных фракций очистка нефтяных фракций физическими и химическими методами теория термо-ката-литических процессов нефтепереработки (крекинг, пиролиз, риформинг, гидрирование, алкилирование) теоретические аспекты применения и эксплуатационных свойств нефтепродуктов. При этом большое внимание уделяется термодинамическим и кинетическим закономерностям, механизма реакций, теории катализа, теории сорбционных процессов и процессов экстракции, явлениям детонации, стабильности нефтепродуктов. [c.4]

    Термодинамические и кинетические закономерности в нефтяных дисперсных системах [c.137]

    Рассмотрены основы химии и технологии важнейших мономеров для синтетических каучуков описаны механизмы, а также термодинамические и кинетические закономерности каталитических реакций, принципы математического моделирования и оптимизации технологических процессов. Детально разобраны основные технологические схемы производства мономеров, проанализированы экономические и экологические проблемы их синтеза. [c.2]

    Открытая советскими учеными реакция каталитической ароматизации парафиновых углеводородов приобрела за последние 10—12 лет большое как теоретическое, так и практическое значение. Кажущееся на первый взгляд неожиданным гладкое образование циклов из открытых углеводородных цепей с отщеплением водорода и образованием ароматического ядра вызывает ряд новых вопросов. Разрешение этих вопросов необходимо для того, чтобы стало понятным во всех подробностях своеобразное и сложное явление каталитической ароматизации парафиновых углеводородов. Эти вопросы таковы зависимость легкости образования цикла от строения исходного парафина, влияние строения активной поверхности катализатора на формирование шестичленных циклов, роль носителей в образовании активных и стойких катализаторов, промежуточные стадии реакции ароматизации и параллельно протекающие процессы, влияние давления и температуры, выбор наиболее подходящего сырья и т. д. Решение перечисленных вопросов требует подробного экспериментального изучения этой реакции при помощи самых современных физических и физико-химических методов, а также теоретического анализа и выяснения термодинамических и кинетических закономерностей. [c.5]


    Оптимальное управление сложными химико-технологически-ми комплексами возможно только в том случае, когда адекватное описание их основано на учете законов протекания физических и химических процессов, при использовании термодинамических и кинетических закономерностей протекания процессов с выявлением особенностей влияния различных параметров на состояние веществ и процессов. [c.3]

    Последовательность превращений обусловлена природой соединений, молекулярной массой, энергией разрываемых связей, каталитической активностью системы, условиями процесса, т. е. термодинамическими и кинетическими закономерностями. [c.147]

    Изучение термодинамических и кинетических закономерностей процессов, происходящих в нефтяных дисперсных системах, необходимо для предсказания возможных направлений превращений в рассматриваемых системах в реальных условиях их существования, определения областей значений температур, давлений, концентраций активирующих добавок и других факторов, позволяющих оптимально осуществлять технологические процессы. Термодинамические и кинетические характеристики нефтяных дисперсных систем являются своеобразной мерой самопроизвольности происходящих в них превращений. [c.137]

    Глааа 6. Термодинамические и кинетические закономерности в //ДС [c.138]

    Используются квантовомеханические и структурные представления, а также основные термодинамические и кинетические закономерности протекания химических процессов. [c.2]

    Реакции с участием жидких веществ наиболее часто встречаются среди природных процессов и в практической деятельности человека. Как и все другие реакции, они подчиняются общим термодинамическим и кинетическим закономерностям. [c.79]

    До настоящего времени соотношения термодинамических и кинетических закономерностей в катализе и проблема реакционной способности далеки от своего решения. Лишь для ценных реакций установлено соотношение между структурой молекул и радикалов и их реакционной способностью (H.H. Семенов). Определение понятия реакщюнная способность недостаточно точно сформулировано. Прежде всего необходимо учитывать два аспекта этого понятия с какой скоростью и в каком наиравлении будет взаимодействовать рассматриваемое вещество в заданных условиях. СамО по себе вещество ие может иметь какую-либо реакционную способность. Это понятие применимо только к системе реагирующих веществ, имеет смысл ири учете свойств, по крайней мере, двух компонентов реакционной системы. В связи с этим закономерна постановка вопроса, будет ли в присутствии катализатора в первую очередь протекать та реакция, у которой изменение свободной энергии наибольшее, существует ли связь между изменением свободной энергии реакции и избирательностью действия катализаторов  [c.28]

    В основу учебника положены квантово-механические, структурные, термодинамические и кинетические закономерности на уровне понимания студентов первого курса. [c.3]

    Колебательная природа процесса горения может лечь в основу объяснения ряда расхождений, наблюдаемых между реальным поведением дымовых газов, с одной стороны, и термодинамическими и кинетическими закономерностями — с другой. Не исключено, что понимание этого явления приведет к появлению новых методов предупреждения процессов высокотемпературной коррозии. [c.141]

    Термодинамические и кинетические закономерности оперируют однородными, стабильными во времени концентрациями, и приложение их к реальным периодическим процессам приводит к кажущемуся несоответствию этих закономерностей с результатами экспериментов. Так, например, если придерживаться средних значений, в данном случае а=1,00, то по термодинамическим и кинетическим соображениям в продуктах сгорания не должны присутствовать практически значимые концентрации 50з, НгЗ, Нг, СО и Ог. [c.143]

    Как видно из таблицы, основные составляющие затрат (сырье и материалы, энергетика, оборудование) довольно сильно зависят от вида производства. Величины расходов по этим статьям в значительной степени зависят от степени конверсии сырья, селективности и интенсивности процессов. В свою очередь, эти показатели связаны с особенностью термодинамики и кинетики химических реакций, положенных в основу данной конкретной ХТС. Таким образом, можно прийти к нетривиальному пониманию глубокой связи между экономическими затратами на процесс и основными термодинамическими и кинетическими закономерностями. [c.291]

    Становление химии твердого тела как науки началось с исследования химической связи и структуры кристаллов, с выявления роли дефектов кристаллов в химических реакциях, механизма диффузионных явлений в твердых телах, термодинамических и кинетических закономерностей твердофазных превращений. Развитие методов инициирования реакций в твердых телах привело к использованию достижений радиационной химии, фотохимии, физики твердого тела, материаловедения, механохимии. [c.45]


    Решение задач оптимизации химико-технологического процесса предусматривает знание термодинамических и кинетических закономерностей, механизма химических реакций при использовании различных инициаторов (теплота, свет, радиация, электрический ток, вещества, генерирующие свободные радикалы, и др.) и катализаторов (гомогенных и гетерогенных). Таким образом, химическая термодинамика и кинетика, включающая рассмотрение механизма реакций и катализ, являются основополагающими при изучении химических процессов и одними из важнейших составных частей научной основы химической технологии. [c.14]

    I. Термодинамические и кинетические закономерности 400 [c.400]

    I. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ И КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ [c.400]

    Несмотря на несомненность того положения, что, как и все химические процессы, изменение каолинита при нагревании [1, 2] должно иметь термодинамические и кинетические закономерности, до сих пор преобладающее число работ посвящено второй из указанных областей, особенно во всем интервале температур. [c.44]

    Несмотря на несомненность того положения, что, как и все другие химические процессы, изменение каолинита при нагревании должно управляться термодинамическими и кинетическими закономерностями, до сих пор преобладающее число работ посвящено второй из указанных областей. Это привело к тому, что до сих пор не объяснены энергетические стороны процессов термического разложения каолинита. [c.221]

    Адсорбция окислов азота проводится при пониженных температурах, а десорбция их при повышенных, что обусловлено термодинамическими и кинетическими закономерностями процесса. [c.184]

    Я. В. Зельдовичем в 1947 г. опубликована ставшая классической работа по расчету образования окислов азота из молекулярных кислорода и азота [2, 3]. Остроумно использовав комбинации термодинамических и кинетических закономерностей и сделав ряд в дальнейшем блестяще подтвердившихся допущений, автор получил следующее кинетическое уравнение  [c.44]

    Целенаправленный подбор ингибиторов для предупреждения селективной коррозии сплавов стал возможен лищь в последние годы благодаря определенному прогрессу в ло-нимании термодинамических и кинетических закономерностей процессов СР. Наиболее подробно изучен Механизм и кинетика обесцинкования латуней, поэтому именно для них может быть развит научный подход к созданию ингибиторов и ингибирующих смесей. [c.181]


Смотреть страницы где упоминается термин Термодинамические и кинетические закономерности: [c.152]    [c.162]    [c.164]    [c.166]    [c.109]    [c.92]    [c.235]    [c.116]    [c.91]   
Смотреть главы в:

Современная аналитическая химия -> Термодинамические и кинетические закономерности




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Закономерности процессов термической деструкции веществ ТГИ, их термодинамическая и кинетическая характеристики

Математические описания химико-технологических процессов на основе уравнений баланса, кинетических и термодинамических закономерностей

Основные термодинамические и кинетические закономерности реакции гидроформилирования

Термодинамические закономерности

Термодинамические и кинетические закономерности в нефтяных дисперсных системах

Термодинамический и кинетический



© 2025 chem21.info Реклама на сайте