Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Параметры переходных пор

    Аналитическая оценка влияния всех этих факторов на работу диффузора и всей ступени не представляется возможной. Ряд вопросов должен быть решен экспериментально. Так, например, в связи с наличием косых срезов на границах каналов возникает вопрос о том, какое сечение следует считать начальным и конечным при расчете аппарата. Немаловажным является вопрос о выборе конструктивных параметров переходной области между колесом и диффузором, а также меридиональных размеров аппарата. [c.192]


    Численное решение нестационарных уравнений позволило смоделировать теплогидравлические параметры процесса пуска участка трубопровода после остановки, определить технологические параметры переходных (изменение во времени производительности перекачки, температуры подогрева рабочей жидкости, изменение количества работающих насосов и т.п.) процессов работы трубопровода. [c.136]

    Во всех перечисленных методах присутствует параметр переходное сопротивление (сопротивление собственно покрытия), поэтому все методы связаны общими физическими закономерностями и направлены по существу на определение одного параметра — переходного сопротивления труба — земля. Измерение переходного сопротивления покрытия позволяет получать обобщенную информацию [c.63]

    По рассчитанным параметрам переходного сопротивления произведен расчет величины за пределами срока последних измерений до 1985 г. или 1990 г. (рис. 4.30—4.33). [c.103]

    Выявление н учет параметров переходного состояния, не требующихся для вычисления значений ДЯ, Д5 и ДС процессов, но определяющих скорость, является чрезвычайно сложной проблемой, так как в отличие от исходных реагентов и продуктов реакции промежуточные продукты выделить и изучить зачастую затруднительно. В большинстве случаев объяснение механизма процесса и особенностей промежуточного состояния часто основано на гипотезах. [c.230]

    Величину ал чаще назьшают натяжением пленки (Тщ,. По аналогии с поверхностью раздела фаз удельная энергия пленки численно равна ее натяжению = Если же при сближении объемов фазы 1 пленка становится настолько тонкой, что ее толщина оказывается соизмеримой с линейным параметром переходной зоны д (при h 2S), то ее дальнейшее утоньшение сопровождается все большим перекрыванием переходных зон и связано с совершением работы А fV. В изотермическом процессе совершаемая над пленкой работа запасается в виде избыточной свободной энергии пленки = А W. При h < 15 удельная [c.292]

    Связь константы скорости реакции с энергетическими параметрами переходного состояния. [c.94]

    Удельные скорости реак и СНд + Х в метаноле (Л ) и в диметилформамиде и параметры переходных состояний [48] [c.307]

    Стандартные электродные потенциалы перехода от трехзарядного к двухзарядному иону и термодинамические параметры переходных элементов [c.251]

    Помимо равновесных реакций методами ЯМР можно исследовать и нестационарные химические реакции. В этом случае система сначала переводится в химически неравновесное состояние и затем ее переход к равновесию наблюдается как функция времени. Неравновесное состояние может быть создано методом остановленного потока [2.45—2.52], оптически индуцированными фотореакциями в связи с химически индуцированной динамической поляризацией ядер (2.53—2.56] или внезапным изменением параметра, влияющего на химическое равновесие. Преимущества фурье-спектроскопии как метода измерения параметров переходных процессов не вызывают сомнений [2.57]. [c.84]


    Определение параметров переходных по [c.509]

    Определение параметров переходных по 10.1.1.4. Определение параметров переходных пор [c.980]

    Поры средних размеров, или переходные норы, которые могут быть объемно заполнены по механизму капиллярной конденсации паров. Их нижняя граница отвечает эффективным радиусам 15—16 А и является пределом применимости уравнения Кельвина [5, 6]. Верхняя граница размеров переходных пор простирается до 1000—2000 А. Линейные размеры переходных пор много больше размеров адсорбируемых молекул. На поверхности этой разновидности пор происходит моно- и полимолекулярная адсорбция, завершающаяся в области более высоких равновесных относительных давлений объемным их заполнением ожиженным паром по механизму капиллярной конденсации. Вдавливание ртути также приводит к заполнению в принципе всего объема переходных пор. Исследования адсорбции, капиллярной конденсации паров и вдавливания ртути позволяют получить информацию о следующих параметрах переходных пор их объеме, распределении объема по эффективным радиусам и о поверхности этой разновидности пор. [c.253]

    Изучение данной разновидности пор, линейные размеры которых значительно больше размеров адсорбирующихся молекул, возможно как с помощью адсорбционно-структурного метода, так и с помощью порометрии и электронного микроскопа. Результаты этих исследований позволяют получить достаточно полную информацию об основных параметрах переходных пор, таких, как сорбционный объем, распределение объема пор по эффективным радиусам и величина удельной поверхности. [c.209]

    Основными параметрами переходных пор являются удельная поверхность, объем пор и функция распределения объема пор по размерам. Удельная поверхность может быть в пределах от 10 до 400 м /г. Переходные поры,так же как и макропоры, имеющие эффективные радиусы более, 1000—2000 А, служат основными транспортными артериями, по которым осуществ ляется подвод адсорбируемых молекул к микропорам. [c.68]

    Предполагаемые переходные комплексы должны проверяться экспериментально. Если известен переходный комплекс, то с помощью теории абсолютных скоростей реакций можно в принципе предсказать абсолютную скорость данной реакции, исходя из физических параметров переходного комплекса и реагирующих веществ. Для того чтобы подобный расчет мог дать достаточно точные данные для сопоставления с экспериментальными результатами, физические параметры должны быть известны с очень высокой степенью точности, в частности, в случае конденсированных фаз особенно важно знать влияние среды, которое не поддается учету чисто теоретическими методами. [c.10]

    Автономная поверка предусмотрена у современного осциллографа С1-121, который ориентирован на работу в составе многофункциональной автоматизированной измерительной системы или совместно с персональной ЭВ.М. Этот осциллограф для проведения самоконтроля снабжен устройством встроенного контроля, которое содержит калибратор коэффициентов отклонения калибратор коэффициентов разверток генератор испытательных импульсов для контроля параметров переходной характеристики. [c.136]

    Расчет защиты одиночными протекторами. При расчете защиты одиночными протекторами последовательно определяются следующие параметры переходное сопротивление протектора, ток протектора, ток, необходимый для защиты 1 км кабеля, количество протекторов на 1 км кабеля, срок службы протектора. [c.133]

    Известно, какое большое значение придается в технике и, в частности, в химической технологии проблеме устойчивости заданных режимов работы различных систем (см. [2, 9, 15, 18, 27, 35, 48, 54]). Одним из важных моментов общей задачи об устойчивости является проблема стабилизации программных движений, т. е. удерживание значений параметров управляемого объекта около желаемых величин. Такое удерживание может осуществляться за счет стремления при неограниченном возрастании времени параметров переходного процесса к параметрам желаемого режима, если в начальный момент параметры переходного процесса достаточно близки к соответствующим параметрам этого режима. Стабилизация может осуществляться и за счет близости параметров переходного процесса к параметрам рассматриваемого режима при всех достаточно далеких моментах времени, если в начальный момент эта близость имеет место. При этом желаемый режим поведения объекта в реальности не осуществляется, а осуществимыми являются достаточно близкие к нему режимы поведения объекта. [c.172]

    Следует отметить особую опасность пуска насосов при открытой задвижке в незаполненный или частично заполненный водой трубопровод. Картина неустановившегося режима течения в этом случае зависит от гидравлических параметров переходного процесса и характеристики заполняемого трубопровода. Опасность пуска насоса в этом случае обусловлена чрезмерными нагрузками электродвигателя и образованием сложных процессов движения воды в напорном трубопроводе. Этот процесс часто сопровождается колебаниями давления, амплитуда которых превышает допустимые значения. Колебания являются следствием гидравлических ударов, возникающих в результате резкого гашения скорости потока воды в момент заполнения трубопровода (подробно процесс гидравлического удара рассмотрен ниже). [c.335]


    Для случая разгона потока воды с мгновенно открывающимся затвором в начале водопровода (см. рис. 9.8, б) гидравлические параметры переходного процесса рассчитывают по формулам (9.33) и (9.34). [c.342]

    В разделе Химическая реакция (кн. I, стр. 85) уже рассматривалась физико-химия переходного состояния (активированного комплекса). Изучающему органическую химию должно быть ясно, насколько важно знание параметров переходного состояния данной реакции для количественного предвидения ее течения. Между тем до настоящего времени нет способов установления строения активированного комплекса, подобных уверенным химическим и физическим методам установления структурной формулы обычных молекул. Это обусловлено тем, что концентрация обязательно неустойчивого переходного состояния, находящегося в энергетическом максимуме ( горбе ), исчезающе мала по сравнению с остальной частью реакционной массы, и активированный комплекс не может быть ни отделен от нее, ни индивидуализирован. Хотя можно высказать надежду, что методы ЭПР, ЯМР и оптические методы, развиваясь, внесут свой вклад в суждение о строении переходного состояния, в настоящее время приходится выводить формулы переходного состояния косвенным путем, основываясь на данных стереохимического течения реакции, ее кинетики в разных растворителях и их смесях, на использовании изотопного эффекта, на энергетических и геометрических соображениях. Наконец, полезен постулат Хэммонда. [c.589]

    Особенно актуальна данная задача при совместном проектиро--вании ХТС и АСУТП. Разработка АСУ требует оптимизации параметров переходных процессов в элементах ХТС с учетом их взаимного влияния. [c.177]

    Выще было показано, что Едфф определяется значениями термодинамических параметров переходных состояний, но не непосредственно интермедиатов. Поэтому из выражения (16.23) следует вывод о том, что стационарная скорость сложной реакции, составленной из произвольной совокупности мономолекулярных превращений, не зависит от стандартных значений термодинамических параметров упомянутых интермедиатов и определяется только разностью термодинамических напоров реагента и продукта, а также стандартными термодинамическими параметрами переходных состояний между различными интермедиатами. [c.319]

    Вследствие разделения пленки на псевдоламипарную и. турбулентную области возникает проблема определения границы между этими областями следует отметить, что эта проблема достаточно сложна даже применительно к обычным пленкам. На основании экспериментальных зависимостей ах=1а) на рис. 4.8 можно заключить, что параметры переходной области меняются с изменением количества подаваемой воды. Так, возрастает переходное значение ал при увеличении соответствующего ( критического ) значения плотности орошения. Критическое значение, плотности орошения соответствует максимуму / на кривой ал =/(/) и по понятным причинам возрастает, если увеличить расход воды через форсунку. Таким образом, по мере увеличения потока жидкости, образующей пленку (осред-нённой по всей пластине величины /), область перехода от [c.193]

    Основными параметрами переходных пор являются удельная поверхность, объем пор и функция распределения объема пор по размерам. Последние два параметра определяются методами капиллярной конденсации и ртутной поромет-рии. В зависимости от развития пор и преобладающих их радиусов удельные поверхности пор могут заключаться в интервале от 10 до 400 м г. Переходные поры являются основными транспортными артериями, по которым осуществляется подвод вещества к емкостям — микропорам. [c.31]

    Развитие микроколоночной и капиллярной ВЭЖХ обусловливает разработку системы прямого ввода потока элюента в ион--ный источник МС. При этом, кроме высокопроизводительных систем откачки, как правило, требуется дополнительное вымораживание элюента. Показано, что оптимальные расходы элюента при прямом вводе в МС должны составлять 3—30 мкл/мин, что характерно для колонок внутренним диаметром 0,5—1 мм, заполненных сорбентом с размером частиц 5—10 мкм. Так как ЭКР в общем случае не должно превышать 50% от расширения пика в колонке, современные системы ВЭЖХ — МС наряду с обеспечением уже достигнутого уровня чувствительности и линейности детектирования в жидкостной хроматографии, должны иметь рабочий объем 0,1 — 1 мкл и ЭКР не более 1 мкл. Для получения оптимальных характеристик МС необходимы дальнейшие исследования по определению оптимальной скорости откачки паров элюента в вакууме, влияния параметров переходных устройств и типа элюента на работу МС. [c.281]

    Основными параметрами переходных пор активных углей являются величины объема пор, удельной поверхности и фун1сции их распределения по эквивалентным радиусам. Объем переходЕн>1х пор у обычных образцов активных углей заключается в пределах 0,02- [c.509]

    В работах [26, 32], выполненных в последние годы, рассмотрен механизм полимеризации этилена на примере цирконоценовых катализаторов. Методом DFT рассчитан маршрут реакции полимеризации этилена найдены энергии активации и термодинамические параметры переходных состояний показано, что основным [c.308]

    Однако, как отмечалось, практически энергию активации приходится заимствовать из опытных данных, а для остальных величин ограничиваться приближенной оценкой, исходя из тех или иных предположений о конфигурации активированного комплекса. В некоторых случаях, как, например, для мономолекулярных реакций и д.ля реакций Меншут-кика, есть основания считать, что активированный комплекс имеет конфигурацию, сходную с конфигурацией исходных или конечных молекул. То.гда оценка характеристических параметров переходного состояния об-.легчается. [c.173]

    В табл. 4 приведены некоторые данные по термодинамическим параметрам переходного состояния, полученные на основании измерений скорости и молекулярного веса. Чтобы вычислить свободную энергию, а из нее и изменение энтропии, необходимо знать величину 0 Р). Для величин АЯ=5 и А5= , приведенных в табл. 4, значение 0(7 ) было принято равным единице. В работе [17] погрешность, связанная с выбором единиц облучения, привела к ошибочным величинам А5 для скорости полимеризации. Величины, представленные в табл. 4, были исправлены. Расчеты, использующие дляС(7 ) величину, равную 10, увеличивают приведенные значения на десятые доли килокалорий. Поскольку фактическая величина С(Я), возможно, ближе к 1, чем к 10, величины, представленные в таблице, совершенно на дежпы. Для скорости А И = А1/ — [c.123]

    При использовании усилителей переменного то са исключается прохождение постоянной составляющей тока ячейки, куда, в принципе, могут входить постоянная составляющая полезного сигнала, постоянная составляющая тока сопутствующего компонента, медленноменяющаяся компонента емкостного тока. Отличительной особенностью усилителей переменного тока является наличие переходных Ср (рис. 55, а) цепей, которые и создают преграду для прохождения постоянного тока. Подобрав параметры переходных цепей можно настроить усилитель на пропускание, например первой, второй или третьей гармоник сигнала, на сигнал разностной частоты двух в.ч. модулирующих напряжений, на сигнал на иастоте н.ч. модулирующего напряжения при использовании амплитудно-модулирующего напряжения. При этом для подавления помехи необходимо, чтобы выполнялось равенство 1/шСр = К7 р, где К-коэффициент подавления помехи, который может приниматься равным 10 100 и т.д. Так, для ослабления первой гармоники сигнала в 10 раз при выделении второй гармоники необходимо уменьшить разделительную емкость в 5 раз. [c.90]

    В табл. 119 проведено сравнение рассчитанных данных с наблюдаемым влиянием алкильной гомологии на энтропию активации. Наблюдаемые значения представляют собой просто разность значений логарифмов предэк-споненциальных факторов Аррениуса, причем эта разность умножена на 4,575 для перевода в температурные единицы. Рассчитанные энтропийные эффекты изменяются параллельно наблюдаемым, однако первые всегда меньше по абсолютной величине. Наиболее вероятным источником ошибки является пренебрежение эффектом растворителя. Можно было полагать, что, поскольку каждое значение получено путем двух процессов вычитания — параметров начального состояния из параметров переходного [c.455]

    Связь константы скорости реакции с энергетическими параметрами переходного состояния. При химической реакции система реагирующих молекул, состоит ли она из одной (мономолекулярная реакция), двух (бимолекулярная) или трех молекул (трнмолекулярная), должна за счет затраты энергии активации превратиться в переходное состояние (реакционный комплекс). Рассматривая переходное состояние в энергетическом аспекте, можно охарактеризовать его как самую высокую [c.87]

    Изучение обратимости адсорбционных равновесий на морденитах показало, что в адсорбционной области изотермы адсорбции, определенные на дегидратированных при 350° С образцах, располагались заметно выше изотерм десорбции, что свидетельствовало об удалении при дегидратации не только адсорбированной воды, но и некоторого количества структурной воды, которое восстанавливалось при высоких относительных давлениях. Последовательные изотермы адсорбции после эвакуирования без нагревания совпадали с изотермами десорбции. Эти обратимые изотермы применялись для анализа параметров микропористой структуры. Параметры переходных пор определялись по десорбционным ветвям капиллярной к"оиденсации при 21° С в интервале равновесных относительных давлений от 0.40 (для точки необратимого гистерезиса) до 1. [c.119]


Смотреть страницы где упоминается термин Параметры переходных пор: [c.244]    [c.1013]    [c.1013]    [c.130]    [c.9]    [c.193]    [c.60]    [c.122]   
Смотреть главы в:

Активные угли -> Параметры переходных пор




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте