Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Активность Актор

Рис. 4.28. Изменение скорости паров (/), конверсии сырья (2), содержания кокса, металлов и азота на катализаторе 3), выхода бензина (4) и легкого газойля (5), активности цеолитсодержащего катализатора (б) по высоте лифт-ре-актора. Рис. 4.28. <a href="/info/21565">Изменение скорости</a> паров (/), <a href="/info/394745">конверсии сырья</a> (2), <a href="/info/1471908">содержания кокса</a>, металлов и азота на катализаторе 3), <a href="/info/309779">выхода бензина</a> (4) и <a href="/info/1455277">легкого газойля</a> (5), активности <a href="/info/255379">цеолитсодержащего катализатора</a> (б) по высоте лифт-ре-актора.

    Вторая реакция идет в присутствии первой, т. е. индуцируется ею. Здесь вещество В — индуктор, вещество А — актор, вещество С — акцептор. Такого рода реакции протекают через образование из веществ А и В активных промежуточных соединений, которые участвуют во второй реакции. Индуктором, т. е. веществом, вызывающим вторую реакцию, могут быть те или иные устойчивые или неустойчивые частицы — промежуточные соединения. [c.349]

    Окислительно-восстановительные процессы могут осложняться протеканием индуцированных (сопряженных) реакций. Две реакции называют индуцированными, если одна из них (А+1), протекая независимо от другой, обусловливает или ускоряет вторичный процесс (реакцию А+А1), который не может протекать в отсутствие первой. Действующее в обеих реакциях вещество А называют актором, вещество I, непосредственно реагирующее с актором, называют индуктором, а вещество Аь реагирующее с актором только в присутствии индуктора, — акцептором. Индуцированные реакции возможны в тех случаях, когда в обеих реакциях образуются активные промежуточные продукты Р. Общая схема индуцированных реакций  [c.81]

    В качестве примера может служить сопряженное окисление Н1 и Ре(П) хромовой кислотой, в которой актор — хромовая кислота, индуктор — Ре(П), акцептор — Н1. Промежуточная активная частица — Ре(У)  [c.81]

    В основе сложных патологических механизмов отравления змеиными ядами лежит процесс повреждения клеток организма и субклеточных структур. Известно, что функциональная целостность клеточных мембран являет ся одним из ведущих ф акторов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность клеток, тканей, органов и целостного организма. В змеиных ядах содержатся компоненты, активно воздействующие на клеточные мембраны и приводящие к развитию целого ряда патофизиологических реакций (гемолиз, изменение проницаемости [c.73]

    Индуцированные реакции. Большое число окислительновосстановительных реакций относится к типу индуцированных. Реакция между А и В индуцирует реакцию между А и С, если при данных условиях последняя самопроизвольно не происходит или проходит очень медленно, но может быть вызвана одновременным протеканием реакции А с В. В этом случае А — актор, В — индуктор, С — акцептор. Индуцированная реакция не является побочной по отношению к основной, так как их скорости взаимосвязаны. Механизм таких реакций сводится к образованию в первичной реакции активного промежуточного вещества, реагирующего затем с компонентами второй реакции, которые в другом случае оказываются нереакционноспособными или реагируют чрезвычайно медленно. [c.277]


    В первичной реакции (I) А —актор, Bi — индуктор, X — активное промежуточное вещество, Вг — акцептор во вторичной (индицируемой реакции). Одно из исходных веществ может быть одинаковым в первичной и вторичной реакции. Так, например, Б реакциях [c.29]

    Согласно всей совокупности наших сведений о гомогенно-каталитических реакциях, катализатором в этом случае есть вещество, непосредственно участвующее в химической реакции, однако, в отличие от остальных веществ, не расходующееся в результате реакции. Гомогенно-каталитические реакции в известном смысле можно рассматривать как предельный случай сопряженных реакций. Общим для тех и других является образование активного промежуточного вещества в результате первичного процесса взаимодействия актора с индуктором (в случае каталитической реакции индуктором служит катализатор). Это промежуточное вещество вступает во вторичный процесс химического взаимодействия с относительно инертным акцептором, вовлекая его в реакцию. Для гомогенно-каталитических реакций характерно то, что катализатор-индуктор, претерпевая замкнутый цикл превращений, регенерирует (восстанавливается) в конце реакции. [c.41]

    Вообще при индуцированной реакции, а именно, в первичной реакции, происходит образование активного промежуточного вещества , реагирующего с акцептором. Это активное промежуточное вещество может образовываться как из актора, так и из индуктора и может находиться в виде свободного радикала или частиц промежуточной степени окисления. [c.506]

    Реакция идет так, что катализатор в первичном процессе взаимодействует с актором, порождая промежуточный продукт, который способен вторично реагировать с сравнительно инертным (в химическом смысле) акцептором. Таким образом, акцептор, не способный к непосредственной реакции с актором или очень медленно с ним реагирующий, вовлекается в быстрый процесс. Но самым существенным обстоятельством, характерным для катализатора, является то, что после действия промежуточного вещества на акцептор катализатор (т. е. индуктор) каждый раз регенерируется и готов вновь и вновь возобновлять в реагирующей смеси частицы активного промежуточного вещества. [c.63]

    У кетонов и сложных эфиров карбонильная активность уже недостаточна для подобной полимеризации. Кроме того, у них менее благоприятны пространственные 4>акторы, поскольку с карбонильной группой связан второй объемистый заместитель. Это последнее препятствие меньше сказывается в случае азотистых аналогов — азометинов, нитрилов, синильной кислоты и циановой кислоты все эти соединения относительно легко переходят в циклические тримеры, построенные аналогично продукту 3 на схеме (6.9). [c.300]

    В первичной реакции (1) А называется актором, Вх — индуктором, X — активным промежуточным продуктом. В реакции (2) В2 — акцептор, С — конечный устойчивый продукт. Сущность явления химической индукции заключается в том, что образование высокореакционноспособных промежуточных продуктов в первичных реакциях сопровождается значительным уменьшением энергии Гельмгольца (АЛ > 0), обеспечивает возможность протекания других (индуцированных) реакций, в том числе даже сопровождающихся увеличением А (А А > 0), протекание которых становится возможным благодаря участию активных промелсуточных продуктов. Сопряженные реакции играют чрезвычайно важную роль в биологии, так как образование белков и нуклеиновых кислот, протекающее с увеличением энергии Гельмгольца, идет сопряженно с реакцией гидролиза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), сопровождающейся уменьшением А (АА < 0) и являющейся источником энергии для многообразных химических процессов в клетках. Особо вяжную роль здесь играют ферменты, способствующие полноте использования в индуцируемой реакции свободной энергии индуцирующей. [c.250]

    Если актор НВгОз не реагирует с акцептором НаАзОз непосредственно, то такая реакция может стать возможной для промежуточных, более активных состояний — НВгОа, НВгО. [c.176]

    Одна из этих реакций, например (а), протекает лишь при наличин в системе вещества С, т. е. она индуцируется реакцией (б). В таких случаях вещество А называют актором, вещество С — индикт.опом. а вещество В — атептором. Например, окисление аммиака перманганатом идет лишь в присутствии НСЮ, также окисляющего аммиак окисление HI перекисью водорода идет лишь в присутствии FeS04 и др. Согласно Н. А. Шилову, химическая индукция объясняется тем, что сопряженные реакции протекают через общие "активные промежуточные вещества. [c.220]

    Д [С]/А [В]. Первые подробные исследования И. х. были проведены И. А. Шиловым и Йориссеном в конце 19 — начале 20 вв. И. х. наблюдается в тех случаях, когда в обеих реакциях (А -Н В и А С) образуются активные промежуточные продукты, в качестве к-рых выступают промея уточпые активные окислительно-восстановительные формы, ко.м-плексы, образованные молекулами индуктора и актора илп индуктора и акцептора, свободные радикалы. [c.133]


Смотреть страницы где упоминается термин Активность Актор: [c.94]    [c.168]    [c.353]    [c.236]    [c.139]    [c.203]    [c.81]    [c.312]    [c.51]    [c.535]    [c.45]    [c.535]    [c.157]    [c.25]    [c.25]    [c.25]    [c.30]    [c.62]    [c.526]    [c.7]    [c.28]   
Курс химического качественного анализа (1960) -- [ c.194 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Актор



© 2025 chem21.info Реклама на сайте