Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Механизм реакции

Взрывы наблюдались при определенных соотношениях воды н окислов азота в азотной кислоте. Механизм реакции взаимодействия титана с азотной кислотой, сопровождающейся взрывом, пока не достаточно ясен.  [c.282]

Набор степеней протекания независимых реакций в закрытых системах играет ту же роль, что и набор компонентов, позволяя минимальным числом соотношений между количествами веществ описать любые возможные изменения а химическом составе системы. Но, как видно из (1.4), в отдельных случаях число независимых реакций может оказаться меньшим, чем число компонентов. Это дает определенные преимущества при выполнении термодинамических расчетов. Кроме того, химические переменные оказываются более удобными для сочетания термодинамических и кинетических данных с целью выяснения механизма реакции. Выбор как компонентов, так и независимых реакций неоднозначен, но он облегчается применением методов линейной алгебры (см. 21).  [c.68]


Теория ядерных реакции должна дать правдоподобную картину механизма реакции и количественное объяснение величины сечения, вида функции возбуждения ядерных реакций, а также количественное истолкование данных об угловом и энергетическом распределении продуктов реакции. Этот обширный круг вопросов, относящихся к ядерным реакциям всевозможных типов, в наше время пока не может быть истолкован в рамках какой-то одной общей последовательной теории. Большое применение нашли представления о составном , или промежуточном, ядре, выдвинутые Н. Бором еще в 1936 г., которые дали исключительно широкие возможности для анализа ядерных реакций и позволили глубже заглянуть во многие ядерные явления.  [c.273]

Существует много различных механизмов реакций. Мы рассмотрим лишь основные из них. В этом параграфе будет дана классификация механизмов, а в последующих параграфах будет детально рассмотрен каждый механизм.  [c.132]

Если время взаимодействия налетающей частицы с ядром не превышает характерного ядерного времени, то механизм реакции существенно меняется. Важнейшую роль здесь играют прямые процессы, в которых налетающая частица эффективно сталкивается с одним-двумя нуклонами ядра, не затрагивая остальных. Например, реакция (р, п) может произойти в результате столкновения протона с одним нейтроном ядра.  [c.133]

Роль разных механизмов реакций не одинакова для различных частиц и энергий. Кроме того, как правило, различные механизмы  [c.133]

Большой познавательный интерес имеют сравнительно простые прямые процессы, поскольку в процессах с участием большого числа конкурирующих каналов трудно разобраться экспериментально. Еще труднее извлечь из анализа таких сложных процессов количественную информацию о структуре ядра или о деталях механизма реакции.  [c.155]

Последовательность кинетостатического расчета определяется структурой механизма, характеризуемой порядком расчленения механизма на отдельные группы, начиная от ведущего звена. Это исследование механизма, как указано выше, начинается с анализа последней (считая от ведущего звена) присоединенной группы и заканчивается последовательным переходом от одной группы к другой, анализом ведущего звена. Для ведущего звена можно составить три уравнения равновесия. Неизвестных величин, подлежащих определению, имеется две — величина и линия действия давления в кинематической паре (ведущее звено — стойка), если ведущее звено совершает вращательное движение, и величина и точка приложения, если оно входит со стойкой в поступательную пару. Поэтому для ведущего звена, после того как прибавлены силы инерции, число уравнений равновесия, которое можно составить, превышает на единицу число неизвестных величин, подлежащих определению. Третье уравнение равновесия дает возможность определить уравновешивающую силу Ру или уравновешивающий момент Му, который нужно приложить к ведущему звену — кривошипу для уравновешивания всех сил, действующих на звенья механизма при вращении кривошипа. Звено, к которому приложена уравновешивающая сила Ру, при силовом расчете будем считать начальным звеном механизма. Реакция в начальном вращательном механизме зависит от способа передачи энергии начальному звену источником энергии.  [c.359]


Механизм процесса химического никелирования очень сложен Согласно последним исследованиям [2] механизм реакций при химическом никелировании носит следующий характер  [c.4]

Для паровых котлов, работающих с высокими тепловыми нагрузками, рекомендуется применять как обычный щелочной, так и нейтральный водный режимы [25]. Исходя из предполагаемого механизма реакций образования защитной оксидной пленки и взаимодействия с кислородом соединений Ре +, а также значений произведения растворимости гидроксидов железа, вычислены дозировки кислорода, необходимые для поддержания указанного нейтрального режима. Получены примерно те же концентрации кислорода, которые указаны в нормах (до 200 мкг/кг). Это косвенно подтверждает правильность принятых в расчетах значений произведения растворимости.  [c.47]

Механизм реакции карбида кремния с титаном  [c.121]

Механизм реакции меняется при переходе от одной фазы развития бактерий к другой. В период развития бактерий происходит деполяризация анодных и катодных процессов по сравнению со  [c.27]

Обычно скорость роста оксидного покрытия убывает во времени (/) с ростом толщины покрытия (d) и транспортных затруднений. Рост покрытия может подчиняться различным законам в зависимости от механизма реакции (рис. 61). Важное значение имеет объемное соотношение оксид/металл. В тех случаях, когда образовавшийся оксид имеет меньший объем, чем окисляющийся металл, в оксидном  [c.62]

Принимая во внимание, что для любого металла механизм реакции окисления в общем случае является функцией предварительной обработки и подготовки поверхности, температуры, давления кислорода, природы и свойств возникающих оксидов, различия в свойствах, металлов и сплавов, наличия всевозможных примесей,, становится понятным возникновение множества теорий и моделей, имеющих своей целью описать поведение металлов в процессе окисления.  [c.34]

Механизм реакций для сплава 2219 с раствором метиловый спирт — четыреххлористый углерод включает избирательное растворение твердого раствора А1—Си с последующим осаждением на образцах меди. В чувствительных материалах медь осаждается в виде сплощной массы, а избирательное межкристаллитное раство рение па этих образцах не ослабляет механического сцепления осажденной меди с основным металлом. Пленка меди делает материал более чувствительным к коррозии, поскольку она работает как медный электрод, т. к. медь в растворе 50% метилового  [c.249]

При этом необходимо различать два возможных случая. Может оказаться, что в процессе малых колебаний механизма реакции в кинематических парах изменяются настолько незначительно, что при определении сил трения эти реакции можно считать постоянными. Если, кроме того, трение в кинематических парах можно считать линейным, то тогда точное решение динамической задачи во втором приближении, т. е. с учетом трения, не представляет принципиальных трудностей.  [c.193]

Исследование кинетики и механизма термических процессов, протекающих в четырехокиси азота, имеет также большое теоретическое значение. Известно, что в настоящее время отсутствует единое мнение относительно механизма реакции окисления NO кислородом [100] и, следовательно, относительно механизма обратимой реакции (3). Имеется ряд нерешенных вопросов и относительно кинетики и механизма обратимой реакции (1), а также других термических процессов, протекающих л реагирующей четырехокиси азота.  [c.8]

Рассмотрим сейчас вопрос о возможном механизме реакций (1.90) и (1.91).  [c.63]

Замена реального многостадийного механизма реакции термической диссоциации NO2 реакцией (1.117), как следует из приведенных выше преобразований, справедлива при достижении стационарного состояния по NO3.  [c.76]

На практике для подавления коррозионного процесса в хлорированные растворители добавляют летучие ингибиторы. Ими могут служить, например, различные кетоны, хиноны и амины, которые, по-видимому, преимущественно реагируют с радикалами (например, lg и - l) и разрушают их. Последние, как считают, играют важную роль в механизме реакции [17]. Можно полагать, например, что процесс идет через ряд последовательных стадий. Начальная стадия  [c.347]


Силы 5-й группы, если рассмалривать механизм в целом, не выделяя отдельных его частей, являются внутренними. Эти силы представляют собой реакции на действие активных сил. Реакцией будет также и сила (или момент), с которой основание (фундамент) машины действует на ее корпус (т. е. на стойку механизма). Реакции наперед неизвестны. Они зависят от активных сил и моментов и от ускорений звеньев механизма.  [c.141]

В табл. 44 представлены численные значения критериев оценки механизма реакции катодного выделения водорода на стали 20 в неингибированной и ингибированной разработанными реагентами среде NA E.  [c.300]

Надежным способом определения преимущественного механизма реакции рляется анализ кривых выхода (d, р)- и (d, п)-реакций в зависимости от кинетической энергии падающих дейтонов. Если отношение выходов (d, р)- и d, п)-реакций растет с кинетической энергией (рис, 192, а), то ядерная реакция протекает с образованием промежуточного ядра. Если это отношение уменьшается с ростом кинетической энергии падающих дейтонов, то реакция идет в механизме неполного проникновения дейтона в ядро (рис. 192,6).  [c.460]

Рассмотрим теперь механизм реакции деления (Я. И. Френкель, Н. Бор и Дж. Уиллер, 1939). Прежде всего надо понять, почему при переходе к тяжелым ядрам становится возможным процесс деления. Возможность этого процесса подсказывается формой кривой удельной энергии связи как функции массового числа А (см. рис. 2.5). Правый конец этой кривой лежит ниже ее середины примерно на 1 МэВ. А поскольку в акте деления участвуют примерно 200 нуклонов, то полная энергия, выделяющаяся при делении, должна иметь порядок 200 МэВ в соответствии с опытными данными. Происхождение этих 200 МэВ становится ясным, если вспомнить, что спад правой части кривой удельной энергии связи объясняется кулоновским взаимодействием. Поэтому и процесс деления вызывается кулоновскими силами, так что выделяемая энергия обусловлена не ядерным, а электростатическим взаимодействием внутри ядра.  [c.538]

Требуется определить реакции в кинематических парах и урапио-вешнвающий момент механизма. Реакции определяются с учетом сил инерции эксцентрика и толкателя, сил трения, действующих в поступательной паре и паре эксцентрик—толкатель, в функции угла поворота эксцентрика. Кроме того, следует найти угол ф, при котором сила давления на ось эксцентрика максимальна.  [c.20]

Продукты стадий (промежуточные вещества) быстро потребляются в других элементарных реакциях и присутствуют в реагирующей смеси в очень небольших количествах. Задача выяснения механизма реакции с точки зрения химической кинетики обычно сводится к установлению природы промежз точиых продуктов и стадий реакции.  [c.352]

Толщина слоя продуктов реакции в композитах Ti — В и Ti — Si достигает 2 мкм и охватывает весь представляющий интерес интервал толщин в практически важных материалах. Поэтому исследования кинетики реакции должны быть проведены в этом интервале толщин. Однако методы исследования роста столь тонких слоев развиты еще недостаточно, и поэтому точность измерений окажется невысокой при наложении указанных, ограничений толщины. Рэтлифф и Пауэлл [35] изучали реакцию между титаном и карбидом кремния и обнаружили заметное изменение скорости реакции при толщине реакционной зоны 10 мкм. Этот эффект не наблюдался при толщинах менее 4,4 мкм. Авторы показали, что изменение механизма реакции может быть обусловлено насыщением поверхностного слоя титана углеродом из карбида кремния. Если толщина слоя титана значительно меньше использованной авторами этой работы (3,81 мм), то насыщение титана углеродом будет происходить быстрее, и изменения кинетики реакции, обусловленные этим процессом, будут происходить на более ранних стадиях. Следовательно, необходимо компромиссное решение между HHMieHHeM точности, вызванным ограничениями толщины исследуемого слоя, и большей значимостью данных для таких толщин слоев, которые возникают на практике.  [c.101]

С целью получения данных для разработки сплавов Кляйн и др. исследовали влияние легирующих элементов в титановом сплаве на скорость реакции с борным волокном [20]. Измерения скорости реакции бора с бинарными титановыми сплавами были проведены при 1033 К- Эта температура достаточно низка, чтобы изменение механизма реакции при ожидаемой температуре эксплуатации было маловероятным, и в то же время достаточно высока для того, чтобы при разумных выдержках можно было получить измеримые скорости роста слоя. Время отжига составляло 10, 50 и 100 ч.  [c.111]

Антирады. Известно, что в результате поглощения излучения высокой энергии в органических материалах образуются активные свободные радикалы, способные вызвать цепные реакции с образованием нежелательных продуктов. Поэтому любые методы дезактивации радикалов должны приводить к общему увеличению стойкости жидкости. Так как механизм действия многих антиоксидантов сводится также к дезактивации свободных радикалов, то окислительная и радиационная деструкции являются близкими по механизму реакциями. Практически при облучении жидкостей, содержащих стандартные антиоксиданты, последние быстро распадаются в результате взаимодействия с радикалами, образовавшимися под действием излучения, поэтому в среде, содержащей кислород, жидкость становится очень чувствительной к обычной окислительной деструкции. Мейхони и др. [21 ] было показано, что такие захватчики радикалов, как иодофенол и иодонафталин, при облучении сложных эфиров с разной степенью эффективности влияли на изменения вязкости, хотя они не обеспечивали защиту обычных антиоксидантов от разрушения при облучении дозами 1-10 эрг/г в атмосфере азота.  [c.134]

Проведенные исследования позволяют сделать некоторые предположения относительно механизма реакции. Параболический закон графитизации предполагает наличие диффузионных стадий процесса. Вероятно, в первую очередь графитизируются поверхностные дефектные и изолированные атомы углерода, они группируются в ароматические кольца, причем последние их связи с находящимся под ними слоем атомов разрываются. Благодаря диффузии ароматических колец в поверхностных слоях и их сращиванию, возникает черный графитоподобный углерод.  [c.112]


Межкристаллитной коррозии могут подвергаться некоторые типы нержавеющей стали, имеющие высокое содержание углерода (0,05-3,15 % С). Она может иметь место, если нержавеющая сталь подвергалась термообработке, так что на границах зерен выпали карбиды хрома, а затем материал оказался подвержен воздействию кислого раствора или морской воды. Механизм реакции показан на рис. 105. Выпадение карбидов хрома имеет место только при определеных условиях для аустенитной стали преимущественно при 550-850 С. В этом случае говорят, что сталь сенсибилизирована. В результате выпадения карбида тонкий слой вблизи границы зерна настолько обедняется хромом, что сталь теряет свой нержавеющий характер. Сенсибилизация может оказаться результатом не только термообработки, но и сварки (см. 8.2) (рис. 106). При воздействии коррозивной среды зоны, обедненные хромом, совместно с остальной  [c.115]

О механизме реакций, протекающих при коррозии металлов с участием SO2, до настоящего времени не имеется единого мнения. Большинство исследователей, полагает, что SO2, адсорбированный пленкой влаги на поверхности металла, окисляется с образованием серной КИСЛ0ТЫ1. Кислота растворяет оксидные пленки на металле и активирует анодный процесс [61]. Розен-фельд И. Л. полагал, что стимулирующее действие SO2 связано главным образом с активацией катодной реакции, в которой сернистый газ выступает в качестве деполяризатора. Результаты недавних исследований свидетельствуют о более сложном механизме взаимодействия сернистого газа с металлом [63]. Можно идентифицировать следующий ряд реакций  [c.62]

Наиболее вероятным механизмом реакция окисления N0 в низкотемпературной области является комплексный процесс с предравновесными стадиями образования стабилизированного периоксирадикала  [c.186]

И схема Хаше [78], и схема Стоддарта [93] основаны на предположениях о существенной роли стенок реакционного сосуда и паров воды для кинетики реакции 3-го порядка. Эти предположения, однако, противоречат опытным данным. Отсюда следует вывод, что схемы (1.71а) — (1.71в), (1.72а) —(1,72г) не могут быть приняты в качестве механизма реакции (1.49).  [c.55]

В соответствии с этими предположениями наиболее вероятным механизмом реакции (1.90), которая, как было показано выше, может быть только комплексным процессом, является механизм с участием стабилизированного периоксирадикала  [c.65]

В книге показано влияний кинетики химически реагирующего теплоносителя N2O4 2N02 2N0 + 02 на параметры различных элементов, газоохлаждаемой АЭС. Проанализированы экспериментальные данные по кинетике и механизму реакций, протекающих в системе, содержащей окислы азота и кислорода. Список jtiT. 190—203 (123 назв.).  [c.206]

Большой практический интерес представляет исследование стойкости кремнийорганических немодифицированных связок в условиях высоких давлений и температур. В условиях реакции вода (водяной пар), выступающая в качестве разрушающего реагента, вызывает перераспределение силоксановых связей. Химический анализ продуктов разложения показал, что гидротермальная деструкция полидиме-тилфенилсилоксанов протекает, вероятно, с разрывом не только связи Si—С, но и связи Si—О. В гидротермальных условиях можно предположить следующий механизм реакции  [c.146]


Смотреть страницы где упоминается термин Механизм реакции : [c.459]    [c.132]    [c.134]    [c.65]    [c.61]    [c.83]    [c.38]    [c.78]    [c.42]    [c.50]    [c.70]    [c.158]    [c.162]   
Смотреть главы в:

Кинетика и механизм химических реакций в диссоциирующем теплоносителе - четырехокси азота  -> Механизм реакции


Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.306 ]



ПОИСК



Глава Г Равновесие, кинетика и механизм обратимых реакций

Железо механизм реакций с водой при высоких температурах и давлениях

Кинетика и механизм обратимой реакции

Край Механизм подъема 79, 80—82 — Нагрузки 80 — Усилие в канатах 81 — Реакции на штангах

Механизм гетерогенных химических реакций Адсорбция и изотерма Лэнгмюра

Механизм реакции в пламени

Механизм реакции никеля с окисью алюминия

Механизм ядерных реакций с участием нейтронов

Механизмы возникновения реакций поперек воздушного потока и на кручение

Механизмы ядерных реакций

Напольно-завалочная Расчет рамы тележки и механизма передвижения 52—54 — Реакции на реборды

Напольно-завалочная машина — Конструкция ходовых колес моста 52, 53 — Реакции на шатун механизма качания 52 — Общее

Обсуждение механизма реакции

Определение реакций в кинематических парах зубчатых механизмов

Определение реакций в кинематических парах и движущего момента в механизме с учетом трения

Определение реакций в кинематических парах и движущего момента для механизма

Определение реакций в кинематических парах кулачковых механизмов

Определение реакций в кинематических парах рычажных механизмов

Определение, реакций в кинематических парах пространственных зубчатых и кулачковых механизмов

Различные механизмы реакций

Реакции кинетика бора с титановыми механизмы

СИЛОВОЙ РАСЧЕТ МЕХАНИЗМОВ. ВИБРАЦИЯ МАШИН И УРАВНОВЕШИВАНИЕ МАСС. НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ХОДА МАШИН Определение усилий в звеньях механизмов и реакций в кинематических парах

Силовой расчет механизмов. Определение реакций в кинематических парах

Статически неопределимые механизмы. Динамическое истолкование структурной формулы. Лишние неизвестные в уравнениях для определения реакций в кинематических парах. Зависимость статической определимости механизма от расположения приложенных сил

Учёт трепня. Определение истинных реакций на примере кривошипношатунного механизма с ненагр уженным шатуном. Определение работы трения в том же механизме

Эффективный механизм обратимой реакции



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте