Окисляющий компонент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если вы считаете, что никому до вас нет дела, попробуйте пропустить парочку платежей за квартиру. Законы Мерфи (еще...)

Окисляющий компонент

Cтраница 1


Окисляющие компоненты - озон О3, пероксиацетилнитрат ( ПАН), пероксибензоилнитрат ( ПБН) и другие микрокомпоненты, которые могут окислить ион иода йодистого калия, - называют фотохимическими оксидантами.  [1]

Окисляющим компонентом в каталитической системе служат органические перекиси или гидроперекиси в сочетании с восстановителями, содержащими ОН-группы ( диоксиацетон), переносчиками электронов являются ионы или комплексные соединения металлов с переменной валентностью ( например соли Fe, Се, Os), которые добавляют к полимериза-ционной системе в виде водорастворимых солей. Для предотвращения замерзания водного раствора к нему добавляют антифриз, например метанол.  [2]

Предположим, что перенос окисляющего компонента к реагирующей поверхности, не имеющей пор, осуществляется в основном диффузией, а на поверхности происходит одна гетерогенная химическая реакция. Предположим также, что процесс переноса квазистационарен.  [3]

Нитрат аммония, являющийся окисляющим компонентом, также имеет положительную теплоту образования, если исходить из элементов.  [4]

В реактивных двигателях реакция между горючим и окисляющим компонентом топлива может протекать при различном их соотношении. Обычно химическая реакция описывается специальным уравнением. Если осуществляется полное окисление углерода до СО2 и водорода до Н2О, считают, что реакция удовлетворяет стехиометрическому составу топлива.  [5]

Самой распространенной газовой средой является воздух, единственный окисляющий компонент которого - кислород, поэтому продуктами такой газовой коррозии обычно бывают оксиды.  [6]

Воздух по своим свойствам близок к азоту, однако наличие такого окисляющего компонента, как кислород, делает его непригодным для использования в качестве газа-носителя. Обычно используемые чувствительные элементы детектора по теплопроводности в атмосфере, содержащей кислород, выходят из строя. Сорбент с неподвижной жидкой фазой при прохождении через колонку газа-носителя даже с небольшим содержанием кислорода меняет свои характеристики во времени. Поэтому в хроматографии воздух используется, так же как и водород, в основном для поддержания пламени в соответствующих детекторах.  [7]

8 Катализаторы конверсии природного газа с кислородом. [8]

В слой железного катализатора добавляют циркулирующий конечный газ, освобожденный от окисляющих компонентов.  [9]

Воздух по своим свойствам близок к азоту, однако наличие такого окисляющего компонента, как кислород, делает его непригодным для использования в качестве газа-носителя. Обычно используемые чувствительные элементы детектора по теплопроводности в атмосфере, содержащей кислород, выходят из строя. Сорбент с неподвижной жидкой фазой при прохождении через колонку газа-носителя даже с небольшим содержанием кислорода меняет свои характеристики во времени. Поэтому в хроматографии воздух используется, так же как и водород, в основном для поддержания пламени в соответствующих детекторах.  [10]

Один из компонентов может быть определен окислительно-восстановительным методом при отсутствии в смеси других окисляющих компонентов.  [11]

Следовательно, при неполном окислении углерода равного выхода газовой фазы можно достичь при меньших количествах сульфата натрия или другого окисляющего компонента, вступающих в реакцию, что позволяет в случае равенства кинетических параметров сократить время, необходимое для проведения процесса вспенивания.  [12]

Но коэффициент объемного вспенивания ( выход пеностекла) зависит от реакционной способности пенообразующей смеси, которая определяется активностью газообразователя и содержанием в стекле окисляющих компонентов.  [13]

Для резкого замедления коррозии НКТ при компрессорном способе добычи нефти в скважину закачивают нефть, которая образует защитную пленку на поверхности НКТ, оберегая их от вредного воздействия окисляющих компонентов сжатого воздуха.  [14]

Совместное окисление пропилена и метилэтилкетона при 150 - 160 С и 5 МПа без растворителя может проводиться в такой же аппаратуре, как и жидкофазное окисление н-бутана, причем в качестве окисляющего компонента сопряженной системы может использоваться метилэтилкетоно-этилацетатная фракция, получающаяся при ректификации смеси продуктов окисления н-бутана и содержащая около 50 % метилэтилкетона.  [15]



Страницы:      1    2