Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ингибирование

    В связи с преобладающим адсорбционным эффектом органических ингибиторов кислотной коррозии особое значение для понимания механизма их действия и для рационального подхода к созданию новых ингибиторов приобретает заряд поверхности корродирующего металла, т. е. его ф-потенциал. Применение приведенной шкалы потенциалов иозволяет использовать данные электрокапиллярных измерений на ртути в растворах, содержащих органические соединения, для оценки их эффективности в качестве ингибиторов при кислотной коррозии железа и других металлов. Значение ф-потенциала корродирующего металла иозволяет не только предсказать, какие вещества могут быть ингибиторами, но и рассчитать коэффициенты торможения. Л. И. Антропов в разработанной им формальной теории ингибиторов показал, что наблюдаемый в области малых и средних заполнений коэффициент ингибирования у представляет собой произведение ряда частных коэффициентов ингибирования  [c.508]


    Большинство цепных реакций подвержено химическому ингибированию, причем заметное ингибирование следами примесей является прекрасным доказательством цепного характера реакции. Так, 0,01 мол.% кислорода может уменьшить квантовый выход реакции водорода с хлором в 1000 раз [8(4, 85]. Так как свободные радикалы легко гибнут на стенках сосуда, то их участие в реакции можно обнаружить, изучая влияние на скорость реакции изменения отношения поверхности реактора к его объему (например, при набивке стеклом) или добавок инертных газов (таких, как гелий). Изменение материала стенок реактора (вместо стеклянных—металлические) или покрытие их различными вещ ествами также может заметно менять скорость реакции [86]. Хотя эти эффекты и не всегда являются доказательством цепного механизма реакции (так как они свидетельствуют лишь о наличии гетерогенной реакции на стенках сосуда), но все же они указывают на большую вероятность цепной реакции.  [c.103]

    Изучение ингибирования реакции окисления показало, что при окислении в жидкой фазе самым сильным ингибитором является фенол, при ш елочном окислении в эмульсии сильнее действует /1-бензохинон [267], так как фенолят натрия ингибирует значительно слабее, чем фенол. Кроме того, очень сильно затормаживают окисление изонропилтиофен, гидроксикислоты (папример, гидрокси-бензойные кислоты) [273], ос-метилстирол [275], ацетофенон, 2-ме-тил-2-фенилоксиран [290]. В начале реакции ингибиторы действуют сильнее, чем позже, когда уже образуется достаточное количество КМГП [274]. [c.278]

    Хотя сложность кинетического уравнения реакции и затрудняет расчет энергии активации, следует отметить (пренебрегая реакциями ингибирования и обратной реакцией), что члены, входящие в знаменатель уравнения (XIП. 10.7), имеют энергии активации, равные соответственно 88 и 85 ккал. Эти значения сильно завышены по сравнению с теми значениями энергии активации, которые рассчитаны на основании определений констант скоростей на неглубоких стадиях процесса и предположения, что механизм соответствует реакции первого порядка. Наблюдаемая энергия активации изменяется от наименьшего значения, равного примерно 69,8 ккал [49], до наибольшего 77 ккал [50, 51]. Несмотря на эти высокие значения энергии активации, упрощенный механизм приводит к тому, что рассчитанная константа скорости на самом деле выше наблюдаемой. Причина состоит в том. [c.312]

    Для ингибирования оборотной воды эффективна также смесь ортофосфорной кислоты и сульфата цинка. Скорость коррозии в ее присутствии стабилизируется на уровне 0,03— 0,05 мм/год, образование осадка уменьшается на 75 %  [c.89]


    Антибактериальную обработку воды хлором проводят таким образом, чтобы его остаточное содержание, определяемое после наиболее удаленного аппарата, не превышало 0,2 мг С12/л. Одновременно добавляют купорос (4 мг Си/л) в расчете на часовой расход оборотной воды. Такая обработка воды в сочетании с ингибированием обеспечивает нормальный теплообмен иа установках и значительно снижает потребность в охлаждающей воде. [c.89]

    К. Индукционный период. Для многих сложных реакций характерно наличие индукционного периода, т. е. промежутка времени в начале реакции, в течение которого скорость реакции гораздо меньше, чем в остальное время. Иногда такой индукционный период может быть следствием медленного достижения надлежащей температуры (т. е. недостаточного предварительного нагрева) или стационарного состояния, но чаще всего он является признаком сложной реакции. Такой период может быть вызван также ингибированием, происходящим из-за наличия небольших количеств примесей. Так, реакция Нг + I2 может иметь аномально большой период индукции благодаря присутствию небольших количеств таких примесей, как NH3 [80], органических соединений [80], СЮг, О3 или О2 [81], которые обрывают цепи и расходуются медленно. [c.102]

    В ряде работ изучалось ингибирование разложения этана окисью азота N0 [49, 52, 53]. Показано, что максимальное ингибирующее действие оказывают добавки N0 8 количестве 2—10%. Эффект уменьшается при высоких температурах и высоких суммарных давлениях. Кроме того, выяснено, что ингибирование наиболее значительно сказывается на начальной скорости реакции. После того как в реакции достигается некоторый небольшой процент разложения, скорость ингибированной реакции совпадает со скоростью неингибированного процесса. [c.313]

    Итак, в зависимости от способа обрыва кинетический порядок реакции может значительно изменяться и ингибирование НХ может становиться все более незначительным, в то время как обрыв, включающий К, приобретает все большее значение. На практике трудно отличить эти случаи один от другого, так как для этого величины концентрации Хг должны быть очень невелики. В частности, это будет видно, если ингибирование НХ будет весьма значительным [т. е. (НХ) > А з (Хг)]. [c.294]

    Л. Ингибирование. Поскольку сложные реакции проходят через серию простых реакций, можно было бы ожидать, что они окажутся необычайно чувствительными к физическим условиям и каким-либо веществам, которые могут взаимодействовать с развивающейся цепью на той или иной ее стадии. Поэтому не удивительно, что такие реакции могут резко замедляться различными химическими веществами, присутствующими в небольших количествах, или же при изменении физических условий, способствующих изменению природы поверхности сосуда. [c.102]

    Здесь константа ингибирования / <0,1 и скорость зависит от первой степени интенсивности света. При этом предполагается, что атомы С1 исчезают при диффузии (или конвекции) к стенкам по реакции первого порядка. Это более или менее хорошо согласуется с другими работами [30, 31] в этой области, хотя вследствие трудностей, возникающих при применении метода стационарных концентраций, все эти результаты должны быть приняты с некоторыми оговорками. Краггс [32], Алманд и Сквайр [32, 33] работали с очень низкими концентрациями На и показали, что зависимость от интенсивности света изменяется от при низких концентрациях С12 (- 0,01 мм рт. ст.) и низких интенсивностях света до 7 2 при больших концентрациях С1г( 450 мм рт. ст.) и больших интенсивностях света. При постоянной интенсивности света скорость проходит через максимум по мере изменения давления С12. На основании этого можно ожидать, что существуют два пути гибели атомов С1 в системе, сходные со случаем гибели атомов Вг [см. уравнение (XIII.4.4)]. Эти авторы предположили, что специфическое действие С1г как третьей частицы основано на образовании важного промежуточного соединения С1з. Тогда стадию обрыва цепи можно записать следующим образом  [c.301]

    Было установлено, что в интервале температур от 25 до 300° константа ингибирования /сг меньше единицы и очень слабо увеличивается с повышением температуры [2] (от 0,116 при 25° до 0,122 при 300°). Таким образом, при условии, что (НВг)<(Вг2), можно пренебречь знаменателем и получит) выражение  [c.284]

    Ингибирование НВг и приведенное кинетическое выражение ясно показывают, что в данном случае реакция протекает по сложному механизму. [c.284]

    Хиншельвуд и многие другие исследователи интерпретировали эти результаты как доказательство полностью заторможенной цепной реакции. Остаточная же реакция, не подвергающаяся действию ингибиторов, представляет собой, по их мнению, мономолекулярную реакцию СгНе + +Н2- Длина цепи, рассчитанная из скорости максимально ингибированной реакции, равна примерно 20 при 50 мм рт. ст. и 6,4 при 500 мм рт. ст. (893° К) . Оказалось также, что ингибирование не изменяет состава продуктов, а это является весьма удивительным результатом. Однако интерпретация ингибированных реакций оставляет желать лучшего . Если предположить, что в реакции продолжения цепи в основном принимают участие радикалы СНз, то ингибирование может быть интерпретировано как обрыв [c.313]

    Если предположить, что обрыв отвечает первому случаю, и пренебречь ингибированием, то это выражение упрощается  [c.295]

    То есть скорость инициирования все еще сравнима с предполагаемой скоростью молекулярного разложения. Если длина цепи больше, чем ожидаемая длина цепи, то предполагаемое максимальное ингибирование не соответствует полному ингибированию процесса и интерпретация становится еще более сложной. [c.314]

    Значение реакции 4 ингибирования определяется цепной стадией 1, в которой также принимают участие атомы Н. Реакция 1 на 1,5 ккал более эндотермична, чем реакция 4. [c.393]


    При довольно низких давлениях вблизи первого взрывного предела, где реакция 5 мала по сравнению с обрывом па стенках и можно пренебречь ингибированием водой (реакция 4), уравнение (XIV.7.7) пмеет вид [c.394]

    Поскольку разложение КМГП в процессе реакции усиливается, то при окислении чистого кумола выход КМГП проходит через максимум [275]. Скорость же окисления постоянно увеличивается (иропорциопально концентрации гидроперекиси в степени 1/2 [276]). Наблюдаемый в начале реакции период ингибирования является [c.278]

    Реакции галогенов с СН4 схожи с реакциями галогенов с Н2 этого и следует ожидать, учитывая почти одинаковые энергии связи. Основные различия возникают в результате вторичных реакций продуктов с галогенами, что усложняет выражение для скорости реакцип. Особенно интересно довольно большое увеличение энтронии, связанное с реакцией Х + СН4-> ->СНз+НХ(см. табл. XIII.1), в противоположность аналогичной реакции с На- Для реакции СН3+Х2—>-СНзХ- -Х также существует соответственно небольшое изменение энтропии . Ингибирование этих реакций вследствие образования НХ оказывает существенное влияние .  [c.302]

    Типовая схема комплексной водоподготовки, разработанная для отечественных заводов, включает фильтрацию, ингибирование и антибактериальную обработку (хлорирование, купоросн-роваЕше). Для борьбы с коррозией и накипеобразованнем рекомендован ингибитор ИКБ-4 в нескольких модификациях, применение которого позволяет снизить скорость коррозии и образование накипи на 55—80%, осадков — на 70—80%, расход оборотной воды — на 30% (в результате повышения коэффициента теплопередачи). [c.88]

    Для ингибирования цепных реакций вышеприведенным методом использовались наряду с другими веществами иод [27, 28], хлор [29], окись азота [30, 31] и пропилен [32, 33]. ]Иеханизм действия всех этих ингибиторов не вполне ясен, но известно, что в случае галогенов реакция протекает следующим путем  [c.97]

    Если подставить из уравнения (XIII.2.7) стационарную концентрации атомов Н, то, пренебрегая ингибированием НВг. [c.287]

    Быстрая цепная реакция осуществляется через простую последовательность стадий с относительно низкими энергиями активации. В настоящей схеме наиболее медленной стадией является реакция Нг+Вг. Последующие, стадии цепной реакции, в том числе ингибирование бромистым водородом, являются чрезвычайно быстрыми реакциями. Как только атом Вг прореагирует с НВг с образованием атома водорода, тотчас же в результате реакции НВг-ЬН образуется новый атом Вг и молекула Нг или молекула НВг по реакции Н-ЬВгг. [c.292]

    Бах и др. [17] показали, что реакция Вг2+ Вг -> 2ВВг следует подобному механизму. Медленной стадией является реакция Вг + Сд -> ВВг -[-В с энергией Е 19,9 ккал, что па 2,2 кпал выше, чем соответствующая величина для реакции Н2Ч- Вг . Ингибирование ВВг количественно пе отличается от ингибирования НВг. [c.293]

    При использовании Ьо/ з = 2 (из кинетичоеких данных) (КИ)/(ВГ2) = 200/25 ингибированием пренебрегают. Допускают, что А дх = №Нз + СБд). [c.297]

    Из кипетических и термодинамических данных (ВГ2)=47 мм рт. ст. (КН)/(ВГ2> = 16 . пренебрегают ингибированием, которое незначительно. Делаются те же допущения, что и в.случас-вытеприведепных констант реакций. [c.297]

    Пренебрегая в данном случае знаменателями, которые учитывают ингибирование, можно в этих выражениях представить числители как произведения двух множителей, причем первый отвечает соответственно стационарной концентрации атомов Вг(ЛГ,,2Вг2) 2 и IJk2Ш) , а второй — суммарной скорости образования НВг относительно удельной концентрации атомов брома. В ценных реакциях, которые до сих пор рассматривались, цикл состоял только из двух стадий одной быстрой и одной медленной. В выражение для суммарной скорости входит лишь константа кз, отвечающая медленной цепной стадии. Этой стадией является отрыв атома водорода Вг - - КН Л- НВг -Ь К. Для термической реакции суммарная константа скорости /сг= кзК (1 равна произведению константы скорости бимолекулярной реакции кз и константы равновесия1,2- Их энергия активации, которая является эксперименталь- [c.298]

    Эти отношения не очень чувствительны к изменению температуры. Таким образом, R (Н2/СН4) будет иметь примерно одну и ту же величину при 850° К. Ингибирование С2Н4 только несколько более эффективно при более низких температурах, так как разность энергий активации реакций (6) и (7) равна примерно 4 ккал. [c.311]

    Аналогичные результаты были получены для крекинга смеси СН4 - --ЬСВ4. Хиншельвуд и сотрудники, критикуя эту последнюю работу, отмечают, что опыты проводились при добавке N0, недостаточной для полного ингибирования процесса, и, кроме того, разложение исследовалось вплоть до весьма высоких степеней превращения. Однако, несмотря на все замечания, эту работу можно рассматривать как дополнительное доказательство простого молекулярного механизма для реакции распада, ингибированной N0. [c.314]

    Так как никакого ингибирования NO2 не наблюдалось, то был сделан вывод, что A)2(N02) A)4(N0) (это, конечно, верно в начале реакции). Таким образом, можно измерить константу скорости к у для первичного мономолекулярного разложения N2O5. [c.356]

    После добавления N0 концентрация N0 становится намного больше стационарной концентрации и k (N0) > кз (N02). Если бы было не больше, чем й, то уравнение (XIII.19.13) предполагало бы ингибирование, выраженное в форме + д, ( О Укз (N0) это, очевидно, не наблюдается и позволяет сделать приведенную выше оценку. Однако следует отметить, что система трудна для изучения, наблюдается значительная чувствительность к влаге, поверхностному катализу и адсорбционным эффектам. Поэтому данные для верхнего предела давления являются не очень надежными. [c.358]


Смотреть страницы где упоминается термин Ингибирование: [c.17]    [c.98]    [c.288]    [c.291]    [c.292]    [c.293]    [c.297]    [c.297]    [c.299]    [c.299]    [c.299]    [c.305]    [c.306]    [c.310]    [c.311]    [c.311]    [c.314]    [c.336]    [c.363]   
Смотреть главы в:

Введение в биофизическую химию -> Ингибирование

Ингибиторы коррозии -> Ингибирование

Ингибиторы коррозии -> Ингибирование

Ингибиторы коррозии -> Ингибирование

Ингибиторы коррозии -> Ингибирование

Ингибиторы коррозии -> Ингибирование

Ингибиторы коррозии -> Ингибирование

Ингибиторы коррозии -> Ингибирование

Ингибиторы коррозии -> Ингибирование

Ингибиторы коррозии -> Ингибирование

Структура и механизм действия ферментов -> Ингибирование


Химические приложения топологии и теории графов (1987) -- [ c.0 ]

Переработка нефтяных и природных газов (1981) -- [ c.116 ]

Катодная защита от коррозии (1984) -- [ c.165 ]

Биоорганическая химия ферментативного катализа (1987) -- [ c.0 ]

Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров (1976) -- [ c.137 ]

Биофизика (1988) -- [ c.180 ]

Физико-химические основы производства радиоэлектронной аппаратуры (1979) -- [ c.116 , c.187 ]

Химия (2001) -- [ c.152 ]

Очистка сточных вод (2004) -- [ c.0 ]

Нейрохимия Основы и принципы (1990) -- [ c.0 ]

Биохимия (2004) -- [ c.76 ]

Свободные радикалы (1970) -- [ c.300 ]

Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье (1978) -- [ c.203 , c.295 ]

Основы учения о коррозии и защите металлов (1978) -- [ c.135 ]

Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.2 , c.607 , c.671 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2 (1959) -- [ c.60 , c.61 ]

Неформальная кинетика (1985) -- [ c.0 ]

Аккумулятор знаний по химии (1977) -- [ c.75 ]

Коррозия и основы гальваностегии Издание 2 (1987) -- [ c.85 ]

Механохимия высокомолекулярных соединений (1971) -- [ c.154 , c.155 ]

Экологическая биотехнология (1990) -- [ c.0 ]

Аккумулятор знаний по химии (1985) -- [ c.75 ]

Электрохимия металлов и адсорбция (1966) -- [ c.67 , c.131 ]

Химическая кинетика и катализ 1974 (1974) -- [ c.514 , c.520 ]

Методы кинетических расчётов в химии полимеров (1978) -- [ c.206 ]

Биохимический справочник (1979) -- [ c.105 , c.129 ]

Микробиология (2006) -- [ c.233 ]

Основы химической кинетики (1964) -- [ c.102 , c.543 , c.546 ]

Химия и технология полимеров Том 1 (1965) -- [ c.20 , c.27 , c.28 , c.33 , c.35 , c.165 , c.248 ]

Свободные радикалы в растворе (1960) -- [ c.0 ]

Ферменты Т.3 (1982) -- [ c.0 ]

Микробиология Изд.2 (1985) -- [ c.112 ]

Основы ферментативной кинетики (1979) -- [ c.33 , c.39 , c.53 , c.54 , c.78 , c.101 , c.124 , c.128 , c.130 , c.134 , c.138 , c.139 , c.163 , c.164 ]

Структура и механизм действия ферментов (1980) -- [ c.119 ]

Защита от коррозии на стадии проектирования (1980) -- [ c.32 , c.35 , c.38 , c.42 , c.48 , c.50 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АТРаза ингибирование

АТФаза ингибирование синтеза иммуноглобулинов

Агглютинация эритроцитов ингибирование

Аденилатциклаза ингибирование

Аденозин ингибирование АТФазы

Азаурацил ингибирование обмена пиримидинов

Активаторы ингибирование избытком

Активирование и ингибирование ферментов

Актиномицин ингибирование РНК-полимеразы

Алкилсульфаты ингибирование гиалуронидазы

Аллостерическое ингибирование

Аллостерическое ингибирование, кинетика

Алюминий ингибирование РНК-полимераз

Алюмосиликатный катализатор ингибирование его при крекинге

Аминопептидаза ингибирование

Аминотриазины, ингибирование

Аминотриазины, ингибирование превращения

Амитал ингибирование электронного транспорта

Анаэробная ингибирование

Анаэробное сбраживание ингибирование

Ангиотензин прекращающий ингибирование

Анионная ингибирование

Аномальное ингибирование ферментов по типу обратной связи и структурно аномальные ферменты

Антибиотики ингибирование ими при получении культур

Антиген антитело, комплекс, ингибирование гаптеном

Антиглобулины изотип-специфически антиглобулиновое ингибирование

Антиоксиданты ингибирование радикальных реакций

Арквад ингибирование коррози

Аспарагиназы ингибирование

Аспартатные амидгидролазы ингибирование

Атома при ингибировании

Афанасьев К. И. Ингибирование коррозии свежеобразованной поверхности металлов

Ацетилхолинэстераза ингибирование

Ацетилхолинэстераза ингибирование инсектицидами

Б а г д а с а р ь я н, 3. А. С и ни ци на (СССР). Ингибирование полимеризации ароматическими соединениям

Белок APF ингибирование

Белышева Создание теории ингибирования органических реакций в период формирования представлений о цепных процессах

Бензин ингибирование

Бензохинон как ингибитор радикальной Бензохинон, ингибирование полимеризации стирола

Биомасса ингибирование

Брожение анаэробное ингибирование

Бутилмалонат, и ингибирование дыхания

Винилацетат передачи цепи или ингибирования

Витамин гидроксилаза, ингибирование

Влияние кислорода и окислителей на ингибирование коррозии в кислых средах

Влияние поверхности раздела на ингибирование кристаллизации и структурообразование в поверхностных слоях

Влияние температуры на кинетику ингибирования ферментов

Водород ингибирование

Водород ингибирование водородом

Вторичное ингибирование

Выщелачивание ингибирование

Г лава V ИНГИБИТОРЫ В КАТАЛИЗЕ Механизм каталитического ингибирования

Галоидкетоны ингибирования

Гаммета ингибирования самоокисления фенолами

Гаптен, ингибирование преципитации

Гаптен, ингибирование преципитации комплекса антиген антитело

Гаптенное ингибирование, осаждение полисахаридов конканавалином

Генри ингибирования

Гетерогенный катализ ингибирование отравление

Гиалуронидаза, ингибирование поверхностноактивными веществами

Гидразин ингибирование окисления гидроксиламина

Гидроформилирование ингибирование окисью углерода

Гидроформилирование, зависимость скорости реакции от растворителя ингибирование аминами

Гиперболическое ингибирование

Гиперболическое ингибирование и активация

Гистидин ингибирование глутаминсинтетазы

Гликолиз ингибирование фторид-ионам

Гликопротеиды ингибирование цитратом

Глутаматдегидрогеназа ингибирование

Глюкагон ингибирование

Глюкагон ингибирование липогенеза

Глюкоза ингибирование гексокиназы

Глюкоза ингибирование синтеза циклического AMP

Глюкозамин фосфат, ингибирование глутаминсинтетазы

Горох, ингибирование прорастания

Горох, ингибирование прорастания тестостероном

График для ингибирования субстрата

Графическое представление результатов ингибирования

ДНК, ингибирование синтеза

Дезоксиаденозин, ингибирование синтеза

Деструкция в период индукции ингибированного окисления

Диены ингибирование

Доля ингибирования фотосинтеза кислородом

Жгутики, ингибирование их образования

Жгутики, ингибирование их образования под действием давления

Защита металлов ингибированными покрытиями

Защита от коррозии ингибированными тонкопленочными покрытиями, гарантийные

Защита от коррозии топливной системы двигателей и емкостей ингибированием топлив

Избирательное ингибирование окислительной полимеризации

Изолейцин ингибирование по принципу обратной

Иммунная система ингибирование

Ингибирование Кинетика

Ингибирование активности ферментов

Ингибирование аллостерическое кооперативность

Ингибирование аллостерическое, кинетика кооперативное

Ингибирование аллостерическое, кинетика множественное

Ингибирование аллостерическое, кинетика согласованное мультивалентное

Ингибирование аналогами переходного состояния

Ингибирование анодного растворения железа в кислых сульфатных и хлоридных растворах

Ингибирование ацетат-ионом

Ингибирование ацетилхолинэстеразы крови прозерином

Ингибирование бензинов термического крекинга

Ингибирование бесконкурентное

Ингибирование бесконкурентное ароматическими аминокислотами

Ингибирование бесконкурентное биосинтеза аминокислот

Ингибирование бесконкурентное глюкозы в крови

Ингибирование бесконкурентное конкурентное

Ингибирование бесконкурентное неконкурентное

Ингибирование бесконкурентное при регуляции концентрации

Ингибирование бесконкурентное секреции гипофиза

Ингибирование бесконкурентное также Ингибиторы

Ингибирование бесконкурентное ферментов метаболизма аспартата

Ингибирование биохимической очистки

Ингибирование в многосубстратных реакциях

Ингибирование вин ил ацетатной полимеризации стиролом

Ингибирование влияние на кинетические кривые

Ингибирование влияние на связывание

Ингибирование водой

Ингибирование высокими концентрациями субстрата

Ингибирование газопроводов методом создания кольцевого газожидкостного потока

Ингибирование гемагглютинации

Ингибирование гибиторы, замедлители

Ингибирование горения метана

Ингибирование графики

Ингибирование двумя молекулами ингибитора

Ингибирование детергентами

Ингибирование жирными кислотами

Ингибирование замкнутых воздушных сред

Ингибирование и активация избытком субстрата

Ингибирование и активация ферментов

Ингибирование и замедление

Ингибирование и катодная защита

Ингибирование и конкуренция реакций на поверхности

Ингибирование избытком субстрат

Ингибирование имидазолом

Ингибирование ингибиция цветения

Ингибирование ионом металла

Ингибирование как синоним смешанного ингибирования

Ингибирование катализатора

Ингибирование катодного выделения водорода

Ингибирование катодного выделения водорода на железе в кислых сульфатных растворах

Ингибирование катодного выделения водорода на железе в кислых хлоридных растворах

Ингибирование катодных процессов

Ингибирование качественный подход

Ингибирование кислородом

Ингибирование клеточного дыхания

Ингибирование комплексообразованием

Ингибирование конечным продукто

Ингибирование конечным продуктом

Ингибирование конечным продуктом цепи

Ингибирование константы, таблицы

Ингибирование кооперативное

Ингибирование коррозии

Ингибирование коррозии механизм

Ингибирование коррозии нефтегазового оборудования в средах, содержащих сероводород и двуокись углерода

Ингибирование коррозии оборудования в присутствии кислорода

Ингибирование коррозии оборудования и бурильного инструмента нри поступлении сероводорода в буровые растворы

Ингибирование коррозии при пластической деформации

Ингибирование коррозии стали в воде

Ингибирование коррозии теории

Ингибирование коррозиоиио-механического разрушения сталей в кислых средах

Ингибирование коррозионного растрескивания

Ингибирование коррозионного растрескивания закаленной стали

Ингибирование коррозионных сред

Ингибирование кофеином

Ингибирование кристаллизации и структурообразования

Ингибирование ксантином

Ингибирование кумулятивное

Ингибирование лакокрасочных материалов

Ингибирование линейное

Ингибирование макромолекулярных синтезов

Ингибирование метаболизма

Ингибирование метаболизма пуринов и пиримидином

Ингибирование металлами

Ингибирование механохимического растворения металлов и защита от коррозии под напряжением

Ингибирование механохимического эффекта при динамическом нагружении

Ингибирование микросомального иора-гидроксилирования анилина

Ингибирование микросомального лара-гидроксилирования анилина спиртами

Ингибирование неадекватность для контроля

Ингибирование нейронов

Ингибирование неконкурентное

Ингибирование необратимое

Ингибирование необратимое I также Конкурентное

Ингибирование необратимое I также Конкурентное ингибирование

Ингибирование несколькими продуктами

Ингибирование нефтепродуктов

Ингибирование нитрификации

Ингибирование нитросоединениями

Ингибирование образованием тупиковых комплексов

Ингибирование обратимое

Ингибирование окисления аммония

Ингибирование окисления веществами, реагирующими с радикалами

Ингибирование окисления некоторых органических веществ хемосорбированным кислородом

Ингибирование окисления, протекающего в режиме цепной вырожденно-разветвленной реакции

Ингибирование окислительной деструкции полимеров

Ингибирование окисью азота

Ингибирование перекрестное

Ингибирование пламен с нормальной скоростью горения

Ингибирование по механизму обратной связи

Ингибирование по принципу обратной

Ингибирование по принципу обратной связи

Ингибирование по принципу обратной связи в биосинтезе аминокислот

Ингибирование по принципу обратной связи ретроингибирование

Ингибирование по принципу обратной связи ретроингибирование, ингибирование продуктом

Ингибирование по типу обратной

Ингибирование по типу обратной связи

Ингибирование по типу обратной связи ослабленное

Ингибирование по типу обратной связи, аномальное

Ингибирование поверхностных реакций

Ингибирование полимеризации

Ингибирование полимеризации винилацетата

Ингибирование полимеризации других мономеров

Ингибирование полимеризации метилстиролов

Ингибирование полимеризационных процессов при окислении олефинов

Ингибирование полное

Ингибирование последовательное

Ингибирование постсинаптическое

Ингибирование предельные случаи

Ингибирование пресинаптическое

Ингибирование при контактной коррозии

Ингибирование при метаболическом контроле

Ингибирование при питтинге

Ингибирование продуктом

Ингибирование продуктом реакции

Ингибирование продуктом субстратом

Ингибирование протонами

Ингибирование процессов движения н размножения клеток

Ингибирование процессов окислени

Ингибирование радикально-цепных реакций окисления

Ингибирование радикального присоединения углеводородами

Ингибирование радикальной полимеризации

Ингибирование радикальной полимеризации кинетика

Ингибирование радикальной полимеризации кислородом

Ингибирование радикальной полимеризации механизм

Ингибирование радикальной полимеризации эмульгатором

Ингибирование радикальных реакций окисле гия

Ингибирование радикальных реакций окисле гия кинетика

Ингибирование радикальных реакций окисле гия механизм

Ингибирование радикальных реакций термо- и фотораспада

Ингибирование распада полимеров под действием окислителей, тепла и света

Ингибирование реакции выделения водорода

Ингибирование реакции сульфидом водорода

Ингибирование реакций окисления

Ингибирование реакций окисления углеводородов

Ингибирование роста

Ингибирование роста злаков гниющей соломо

Ингибирование роста микроорганизмов

Ингибирование связь с субстратным ингибированием

Ингибирование смешанного конкурентного и неконкурентного типа

Ингибирование согласованное

Ингибирование согласованное мультивалентное

Ингибирование солями металлов переменной валентности

Ингибирование стабильными свободными радикалами

Ингибирование стерическое

Ингибирование субстратное

Ингибирование субстратом

Ингибирование термоокислительных процессов соединени. ями с системой сопряжения, А.А. Берлин, С. И. Басс

Ингибирование термополимеризации мономеров в процессе их экстракции. Стабилизация мономеров при хранении и в условиях простой ректификации

Ингибирование тип смешанный

Ингибирование трансляции

Ингибирование углеводородом

Ингибирование фенолами и ароматическими аминами

Ингибирование фермента бесконкурентное

Ингибирование фермента конкурентное

Ингибирование фермента неконкурентное

Ингибирование ферментативной активности

Ингибирование ферментативных

Ингибирование ферментативных Ингибиторы суицидального типа

Ингибирование ферментативных процессов

Ингибирование ферментативных реакци

Ингибирование ферментативных реакций

Ингибирование ферментативных реакций аллостерическое

Ингибирование ферментативных реакций конкурентное

Ингибирование ферментативных реакций неконкурентное

Ингибирование ферментативных реакций смешанное

Ингибирование ферментативных реакций химотрипсина

Ингибирование ферментов

Ингибирование фотолиза иодом

Ингибирование фотолиза этиленом, пропиленом

Ингибирование фотосинтеза кислородом и две его составляющие

Ингибирование фотохимическое

Ингибирование частично конкурентное

Ингибирование частичное

Ингибирование чисто неконкурентное

Ингибирование чистое

Ингибирование электродного процесс

Ингибирование эмульгатором

Ингибирование этиленгликолем

Ингибирование этилендиаминтетрауксусной кислотой

Ингибирование, активация, инактивация,, влияние

Ингибирование, виды

Ингибирование, влияние

Ингибирование, влияние водорода молекулярного

Ингибирование, влияние кислорода

Ингибирование, влияние структуры стали

Ингибирование, значение термина

Ингибирование, метод определени

Ингибирования константа, определение

Ингибирования механизмы

Ингибирования области

Ингибирования период

Ингибирования потенциал

Ингибирования торможения коэффициент

Ингибиторы и ингибирование реакций

Ингибиторы метаболизма ингибирование наркотическое

Ингольда схема ингибирования

Инициирование, передача цепи, замедление и ингибирование

Ионная ингибирование

Использование ртути в качестве эталонного металла при выяснении роли адсорбции в процессах ингибирования и осложнения, возникающие при этом

Исследование процессов ингибирования

Исследование процессов ингибирования при солянокислотных обработках скважин

Кажущееся ингибирование продуктами в реакциях ферментативной деградации полимерных субстратов

Кажущиеся величины кинетических при ингибировании

Кальций ингибирование

Карбоксилирование ингибирование варфарином

Катаболитное ингибирование

Катализ и ингибирование некоторых цепных реакций кислорода

Катализ и ингибирование некоторых цепных реакций хлора

Катализ и ингибирование цепных реакций Скорости цепных реакций

Катализ ингибирование

Катализ конкурентное ингибирование

Катепсин ингибирование

Катионная ингибирование

Катионная полимеризация ингибирование

Катодное ингибирование

Качественный подход к линейному ингибированию

Кинетика адсорбции ПАВ при ингибировании катодного выделения водорода

Кинетика ингибирования или замедления

Кинетика ингибирования фермента

Кинетика ингибирования ферментативных реакций

Кинетика ингибированного окисления

Кинетика необратимого ингибирования ферментативных реакций ИЗ Измерение псевдомономолекулярной константы скорости реакции необратимого ингибитора с ферментом

Кинетический метод двухкомпонентного обратимого ингибирования ферментативных реакций

Кинетический механизм ингибирования стандартны

Кинетическое ингибирование образования карбоната кальция примесями в сточной воде

Клеточный рецептор ингибирование

Коллагеназы ингибирование

Колориметрический анализ на основе ингибирования фермента

Колориметрический иммуноанализ на основе ингибирования фермента

Колхицин, ингибирование аксонального транспорта

Комплексное ингибирование процесса гидратообразования и коррозии

Комплексы при ингибировании автоокислепия

Комплемент ингибирование микроорганизмами

Конкурентное и неконкурентное ингибирование

Конкурентное ингибирование

Конкурентное ингибирование продуктом реакции

Конкурентное ингибирование. На. сцене снова появляется связанная вода

Константа ингибирования

Константа коэффициент ингибирования ферментов

Константы скорости ингибирования

Контактное ингибирование движения

Контактное ингибирование деления

Контроль автоматический за ингибированием

Контроль эффективности ингибирования

Коррелятивное ингибирование

Коэффициент ингибирования

Креатинкиназа ингибирование

Ксантиноксидаза ингибирование

Лайнуивера-Берка график для ингибирования субстрата

Лайнуивера-Берка график для перекрестного ингибирования

Лактатдегидрогеназа ингибирование пируватом

Лиганды ингибирование транскрипции

Магний ингибирование фотосинтеза

Макрофаги ингибирования миграции фактор

Малонат, ингибирование фотосинтез

Метаболизм ингибирование продуктом

Металлов тяжелых ионы, ингибирование ферментативных систем

Металлы ингибирование анаэробного сбраживания

Металлы, анодное растворение ингибирование

Металлы, анодное растворение ингибирования кислотной коррози

Метод ингибирования

Методы защиты металлов от коррозии под напряжением Ингибирование агрессивных сред

Метотрексат ингибирование дигидрофолатредуктазой

Механизм ингибирования коррозии в кислых средах

Механизм ингибирования органических реакций с позиций энергетической цепной теории

Механизм ингибированного окисления

Механизм с замещением фермент ингибирование субстратом

Механизм с неупорядоченным присоединением субстрата ингибирование субстратом

Механизм с образованием тройного субстратное ингибирование

Митина А.П., Ефименко Л.А., Митин А.С Ингибирование коррозии сварных соединений в средах, содержащих сероводород

НАДН в раковых клетках, ингибирование

Нейтральная протеиназа мембран ингибирование

Неконкурентное ингибирование и активация

Неконкурентное необратимое ингибирование

Неконкурентное обратимое ингибирование

Неконкурентное, бесконкурентное и смешанное ингибирование

Некоторые аспекты механизма ингибирования коррозии

Некоторые особенности стабилизации при нецепном ингибировании

Нецепное ингибирование

Нитрат-ион, ингибирование киназ

Нитрометан, ингибирование аммиак-лиазы

Нормальные киллерные клетки ингибирование молекулами МНС

Нуклеофильные ингибирования продуктом реакци

Нуклеофильный механизм взаимодействия фосфороорганических соединений с холинэстеразами и кинетика ингибирования

О механизме каталитического ингибирования

О роли молекулярного водорода в процессе ингибирования кислотной коррозии

Обработка коррозионной среды. Ингибирование

Окисление неравномерно ингибированного полимера

Олигомицин, ингибирование энергозависимой аккумуляции ионов митохондриями

Определение числа центров роста методом ингибирования

Ортофосфаты, ингибирование фотосинтеза

Ортофосфаты, ингибирование фотосинтеза защита пирофосфатом

Ортофосфаты, ингибирование фотосинтеза промежуточными продуктами

Основные реакции при термической полимеризации мономеров и их ингибирование

Основы ингибирования процесса гидратообразования

Особенности ингибирования анодного растворения никеля

Особенности ингибирования катодного выделения водорода на никеле

Отсутствие ингибирования фермента продуктом реакции

Оценка вклада частных коэффициентов ингибирования в результативный коэффициент. Формулы для расчета коэффициентов торможения

ПАВ фторированные ингибирование коррозии

Пепсин ингибирование

Первичное и вторичное ингибирование

Первичный график влияние субстратного ингибирования

Первые представления об ингибировании цепных реакций

Передача цепи и ингибирование

Переосаждение Период ингибирования

Переосаждение Период ингибированного окислени

Переход к радикально-цепным представлениям о механизме ингибирования

Пиридоксаль фосфат,. ингибирование переносчика ортофосфат

Пируватдегидрогеназа ингибирование

Пируваткарбоксилаза ингибирование с помощью метилмалонил-СоА

Плазмин ингибирование

Поверхностная протонизация и ее роль в процессах ингибирования кислотной коррозии металлов

Поглощение кислорода в период индукции ингибированного

Полиолефины период индукции ингибированного

Полипропилен, ингибирование окисления

Полиформальдегид, ингибирование

Полиформальдегид, ингибирование распада

Полулогарифмические координаты для необратимого ингибирования

Полярные ингибировании автоокислепия

Пористая структура катализаторо и ингибирование

Предшественники сшивания ингибирование процесса образования

Приготовление суспензии бентонита для ингибирования нуклеаз

Применение комплексонов в нефтяной и газовой промышленно5 1 1 Ингибирование солеотложения

Принудительный порядок ингибирование избытком субстрата

Прогестины ингибирование овуляции

Пропилен, ингибирование

Профлавин необратимого ингибирования

Пути воздействия ингибиторов на коррозионные процессы Результативный и частные коэффициенты торможения (ингибирования)

Р а б о т а 44. Ингибирование аргиназы аналогом субстрата — гуанидином

РНК-полимераза ингибирование

Работа 57. Атмосферная коррозия и ее ингибирование

Радикальная ингибирование

Расчет эффективности нецепного ингибирования с учетом диффузии реагентов

Реакции замедления и ингибирования

Реакции ингибиторов и расчет эффективности ингибирования

Реакции обмена и ингибирования

Реакции передачи цепи и ингибирования

Реакции переноса и теломеризации ингибирование

Реакции, катализируемые ферментами ингибирование

Реакция ингибирование

Регуляция согласованное ингибирование

Ренин ингибирование

Рибонуклеаза ингибирование

Рибулозобисфосфат-карбоксилаза ингибирование ортофосфатом

Рибулозодифосфат-карбокс ингибирование фруктозо дифосфатом

Ротенон ингибирование транспорта элект ронов

Ртуть роль в ингибировании окисления светостабилизирующее действие

Салицилальдоксим, ингибирование

Салицилальдоксим, ингибирование поглощения кислорода

Свободнорадикальные реакции, ингибирование

Сериновые протеиназы ингибирование

Синергизм в процессах ингибированного окисления

Синергические эффекты ингибирования в цепных реакциях

Синтез амидов ингибирование сАМР

Система коагуляции ингибирование

Системный подход к ингибированию коррозии трубопроводов сероводородсодержащего газа

Скополамин, ингибирование обучаемости

Скорость поглощения кислорода в период индукции ингибированного окисления

Смешанное ингибирование продуктами

Современные представления о механизме ингибирования боковых граней печатающих элементов при эмульсионном травлении

Соли, ингибирование ими при

Соли, ингибирование ими при получении культур

Сополимеризация, передача цепи и ингибирование при полимеризации Сополимеризация

Спирты, ингибирование

Среды типовые для ингибирования

Стабильные радикалы в процессах ингибированного окисления

Стерическое ингибирование изомерии

Стехиометрические аномалии в случае реакций ингибирования

Стирол ингибирование аминами

Стирол механизм ингибирования

Структурообразование ингибирование

Сукцинатдегидрогеназа ее ингибирование

Сукцинатдегидрогеназа ингибирование щавелевоуксусной кислотой

Сульфидами ингибирование

Супероксиддисмутаза ингибирование

Теории ингибирования горения

Термолизин ингибирование

Типы обратимого ингибирования

Токоферолы ингибирование перекисного окисления

Токсин вызывающий ингибирование высвобождения глицина из нейронов

Токсичность и ингибирование

Торможение ингибирование ферментативных реакций

Торможение окисления ингибированием веществами, реагирующими с радикалами

Транскрипция ингибирование

Три-трег-бутилфенол эффективность ингибирования

Трипсин ингибирование

Тромбин ингибирование

Тяжелые металлы, ингибирование амидгидролаз

Условия, необходимые для ингибирования

Фактор ингибирование АТФ

Фактор ингибирования мюллеровых протоков

Фенолы, ингибирование

Фенотиазины ингибирование ключевых ферментов

Фермент ингибирование в митохондриях

Фермент ингибирование типы рибосомах

Фермент ингибирование типы цитоплазме

Фермент ингибирование, механизм обратной связ

Фермент, ингибирование, типы и характеристики

Фермент, ингибирование, типы и характеристики уравнения

Ферментативная кинетика модели ингибирования продуктом

Ферментативные механизмы анализ с помощью моделей ингибирования продуктом

Ферментативные реакции ингибирования типы

Ферменты активный ингибирования

Ферменты ингибирование антиметаболитами

Ферменты ингибирование таннином

Физическая химия Ингибирование фотополимеризации эпоксиакрилатиых олигомеров комплексами меди Гатиятуллина, Э. М. Батталов, Ю. А. Прочухан

Физическая химия Ингибирование фотополимеризации эпоксиакрилатных олигомеров комплексами меди Гатиятуллина, Э. М. Батталов, Ю. А. Прочухан

Физическая химия ингибирование реакций

Фицин ингибирование

Флуориметрический иммуноанализ основе ингибирования фермента

Фосдрин определение ингибированием ферментов

Фосфоглюкомутаза ингибирование бериллием

Фосфолипаза ингибирование

Фосфофруктокиназа ингибирование АТР

Фотосинтез ингибирование кислородом

Фруктозо ингибирование цикла Кальвина

Фториды, ингибирование гликолиз

Фторнд-ион ингибирование енолаз

Хатмуллин И.Г., Запорин В.П., Мордухович Б.Ш., Валявик Изучение ингибирования ееровспучивания аниэотропшх коксов с повышеншм серосодержанием

Химизм реакций передачи цепи и ингибирования

Химическое ингибирование биосинтеза нуклеиновых кислот

Химотрипсин ингибирование

Химотрипсин ингибирование углеводородами

Хинон механизм ингибирования

Хлоропласты ингибирование развития стрептомицином

Хлорофилл ингибирование синтеза актиномицином

Холинэстераза ингибирование при помощи

Холинэстеразы, ингибирование

Холинэстеразы, ингибирование Холостые скорости

Цепное ингибирование

Цепные реакции катализ и ингибирование

Цистеиновые амидгидролазы ингибирование

Цитохром ингибирование

Цитрат ингибирование гликолиза

Щелочная фосфатаза ингибирование

Эластазы панкреатические ингибирование

Электростатическое ингибирование

Электростатическое ингибирование вращения карбанионов

Электростатическое ингибирование инверсии

Электростатическое ингибирование обращения карбанионов

Эмульсионная полимеризация ингибирование

Эстераза, ингибирование

Эфиры простые ингибирование процесса образования перекисей

Эффект упрочения сталей при обработке ингибированными кислыми растворами

глюконолактон, ингибирование

замещенные эффективность ингибирования

карбоксипептидаза ингибирование

обработка данных флуориметрический иммуноанализ на основе ингибирования фермента

оксидаза, ингибирование кемферолом

также Ингибирование

также ингибирование ванадием

тирозин ингибирование синтеза по принципу обратной связи

цепи инсулина ингибирование



© 2025 chem21.info Реклама на сайте